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浙江省温州市“十五校联合体”2018-2019学年高二上学期...

更新时间:2018-12-07 浏览次数:359 类型:期中考试
一、单选题
  • 1. 下列物理量中属于矢量,且采用比值法定义表达正确的是(     )
    A . 加速度, B . 电流强度, C . 电容, D . 电场强度,
  • 2. 在电磁学发展过程中,下列说法不正确的是(     )
    A . 法拉第发现了电磁感应现象 B . 奥斯特发现了电流磁效应 C . 洛伦兹发现了电荷间的相互作用力 D . 安培提出了分子电流假说
  • 3. 下列选项中说法正确的是(     )
    A . 电场强度的单位是伏/库 B . 磁感应强度的单位是特斯拉 C . 磁通量的单位是法拉 D . 电容的单位是韦伯
  • 4. 关于静电场,下列说法正确的是(     )
    A . 电场中某点的场强与该点检验电荷所受的电场力成正比 B . 某点电场强度的方向与电荷在该处所受的电场力方向一致 C . 正电荷只在电场力作用下一定沿电场线运动 D . 若电荷在某处不受电场力的作用,则此处电场强度一定为零
  • 5. 如图所示,水平放置的通电直导线上方M、N两点的磁感应强度分别为BM、BN , 则(     )

    A . BM<BN , 方向均垂直纸面向外 B . BM>BN , 方向均垂直纸面向外 C . BM>BN , 方向均垂直纸面向里 D . BM<BN , 方向均垂直纸面向里
  • 6. 在下图各种电场中,A点电场强度大于B点电场强度的是(     )
    A . B . C . D .
  • 7. 某电场的等势面如图所示,一正电荷在A点时电势能为 ,将其从A移到B的过程中电场力做功为W,它在B点时电势能为 .则以下判断正确的是(   )

    A . B . C . D .
  • 8. 关于电压和电动势,下列说法正确的是(     )
    A . 电动势是反映电源把其他形式能转化为电能本领的物理量 B . 电动势就是电源两极间的电压 C . 电压和电动势单位相同,所以电动势和电压物理意义相同 D . 电源电动势定义式 和电势差定义式 中的W都是电场力做的功
  • 9. 如图所示,用带有正电的带电体A,靠近(不接触)不带电的验电器的上端金属球,则(     )

    A . 验电器金箔张开,因为整个验电器都带上了正电 B . 验电器金箔张开,因为整个验电器都带上了负电 C . 验电器金箔张开,因为验电器下部箔片都带上了正电 D . 验电器金箔不张开,因为带电体A没有和验电器的金属球接触
  • 10. 目前集成电路的集成度很高,要求里面的各种电子元件都微型化,集成度越高,电子元件越微型化、越小。图中R1和R2是两个材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,但R2的尺寸远远小于R1的尺寸。通过两导体的电流方向如图所示,则关于这两个导体的电阻R1、R2关系的说法正确的是(     )

    A . R1=R2 B . R1<R2 C . R1>R2 D . 无法确定
  • 11. 如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置。其核心部分是两个D形金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连。则下列说法正确的是(     )

    A . 带电粒子从磁场中获得能量 B . 带电粒子加速所获得的最大动能与加速电压的大小有关 C . 带电粒子加速所获得的最大动能与金属盒的半径有关 D . 带电粒子做圆周运动的周期随半径增大而增大
  • 12. 如图所示,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,定值电阻R=2Ω与电动机M串联接在电源上,开关闭合后,理想电流表示数为1A,电动机刚好正常工作,电动机的线圈电阻R0=0.5Ω。下列说法中正确的是(   )

    A . 定值电阻消耗的热功率8W B . 电动机的输出功率为2.5W C . 电动机两端的电压为0.5V D . 电源的输出功率是6W
  • 13. 如图所示电路中,L1、L2为两只相同灯泡,R为光敏电阻(随光照的增强电阻减小),当光照强度逐渐增强的过程中,下列判断正确的是(     )

    A . L1、L2两灯均逐渐变暗 B . L1灯逐渐变暗,L2灯逐渐变亮 C . 电源内电路消耗功率逐渐减小 D . 光敏电阻R和灯泡L1消耗的总功率逐渐增大
二、多选题
  • 14. 指纹传感器为在一块半导体基板上阵列了10万金属颗粒,每一颗粒充当电容器的一个极,外表面绝缘,手指在其上构成电容器的另外一个极。当手指的指纹一面与绝缘表面接触时,由于指纹深浅不同,对应的峪(本义:山谷)和嵴(本义:山脊)与半导体基板上的金属颗粒间形成一个个电容值不同的电容器,若金属颗粒与手指间组成的每个电容电压保持不变,则:(     )

    A . 指纹的嵴处与半导体上对应的金属颗粒距离近时,电容小 B . 指纹的嵴处与半导体上对应的金属颗粒距离远时,电容小 C . 在手指挤压绝缘表面时,电容电极间的距离减小,金属颗粒电极电量增大 D . 在手指挤压绝缘表面时,电容电极间的距离减小,金属颗粒电极电量减小
  • 15. 如图为一种服务型机器人,其额定功率为56W,额定工作电压为28V.机器人的锂电池容量为20A·h.则机器人(     )

    A . 机器人的电阻为12Ω B . 充满电后最长工作时间为2h C . 电池充满电后总电量为7.2×104C D . 以额定电流工作时每秒消耗能量为56J
  • 16. 利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD , 下列说法中正确的是 ( )

    A . 电势差UCD仅与材料有关 B . 若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差UCD<0 C . 仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大 D . 在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平
三、实验题
  • 17. 小明同学在某实验中,为了更准确选取电压表和电流表的合适量程,决定先用多用电表测量小灯泡的阻值。

    1. (1) 在使用前发现多用电表指针位置如下图甲所示,该同学应该调节哪个位置(选“①”或者“②”)
    2. (2) 小明使用多用电表欧姆档的“×10”档测量小灯泡电阻阻值,读数如图乙所示,为了更准确地进行测量,小明应该旋转开关至欧姆档(填“×100”档或“×1”档),两表笔短接并调节(选“①”或者“②”)
    3. (3) 按正确步骤测量时,指针指在如图丙位置,则小灯泡阻值的测量值为Ω
  • 18. 有一个额定电压为2.8V,功率约为0.8W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个灯泡的I﹣U图象,有下列器材供选用:

    A.电压表(0~3V,内阻6kΩ)

    B.电压表(0~15V,内阻30kΩ)

    C.电流表(0~3A,内阻0.1Ω)

    D.电流表(0~0.6A,内阻0.5Ω)

    E.滑动变阻器(10Ω,2A)

    F.滑动变阻器(200Ω,0.5A)

    G.蓄电池(电动势6V,内阻不计)

    1. (1) 用如图1所示的电路进行测量,电流表应选用__,滑动变阻器应选用__(用序号字母表示)
    2. (2) 通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图2所示,由图象可求得此灯泡在正常工作时的电阻为Ω
    3. (3) 若将此灯泡与电动势6V、内阻不计的电源相连,要使灯泡正常发光,需串联一个阻值为Ω的电阻(保留3位有效数字)
  • 19. 某实验小组想通过实验测定一节干电池的电动势和内阻,实验室提供的实验器材如下:

    A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻约为4Ω)

    B.直流电流表A1(0~0.6A,内阻约为0.5Ω)

    C.直流电流表A2(0~3A,内阻约为0.1Ω)

    D.电压表V1(0~2V,内阻约为2000Ω)

    E.电压表V2(0~6V,内阻约为6000Ω)

    F.滑动变阻器R1(最大电阻20Ω,额定电流2A)

    G.滑动变阻器R2(最大电阻200Ω,额定电流1A)

    H.电阻箱R3(最大电阻99.9Ω,额定电流1A

    I.开关,导线若干

    1. (1) 根据实验要求,实验小组选出相应器材,请你将图甲中实物正确连接成实验电路
    2. (2) 若用伏安法测电源电动势和内阻时,电流表出了故障,实验小组仍从上述提供的器材中选择且能较准确地进行测量,需去掉电流表,并将上述器材中的换成即可(填写器材前面的字母)
    3. (3) 实验小组在改进后的实验中得到了多组路端电压和外电阻的数据,对所得数据进行处理后,在坐标纸上作出了如图乙所示图线,由图线得出:干电池的电动势E=V,内阻r=Ω(结果保留两位有效数字)
四、解答题
  • 20. 如图所示,虚线圆所围区域内有方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。一束电子沿圆形区域的直径方向以速度v射入磁场,电子束经过磁场区后,其运动方向与原入射方向成θ角。设电子质量为m,电荷量为e,不计电子之间相互作用力及所受的重力。求:

    1. (1) 电子在磁场中运动轨迹的半径R
    2. (2) 电子在磁场中运动的时间t
  • 21. 金属杆MN的质量为m,长度为L,其两端用质量可忽略不计的细金属丝悬挂后置于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。当金属杆中通入恒定电流时,金属杆可在磁场中保持静止状态,且与磁场方向垂直。此时细金属丝与竖直方向的夹角为θ,如图所示。若重力加速度为g,则:

    1. (1) 求金属杆受到的安培力的大小
    2. (2) 求金属杆中电流的大小和方向
    3. (3) 若保持金属杆中的电流不变,改变磁场方向,为使金属杆MN仍能在原位置静止,求所加磁场磁感应强度的最小值
  • 22. 如图所示,两水平面(虚线)之间的区域存在方向水平向右的匀强电场,电场强度E=3×103N/C,自该区域上方的A点将质量m=0.04kg,电荷量q=1×10-4C的带正电小球M以v0=6m/s的初速度沿平行于电场方向射出。小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开。已知带电小球M在进入电场后做直线运动,且小球从电场区域上边界运动到电场区域下边界所用时间为0.8s,重力加速度大小为g=10m/s2 , 整个过程空气阻力不计,求:

    1. (1) 小球M刚进入电场瞬间,竖直方向的速度vy
    2. (2) 求A点离电场上边界的高度
    3. (3) 小球 M点从电场区域下端离开时与小球射出点A的水平距离。

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