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江苏省苏州市姑苏区2020-2021学年高二上学期物理期中考...

更新时间:2021-11-03 浏览次数:94 类型:期中考试
一、单选题
  • 1. 如图所示,两个阻值较大的定值电阻 串联后,接在输出电压 的直流电源上,电源电压保持不变,把电压表接在 两端,电压表的示数为5V,如果把此电压表改接在 两端,电压表的示数将(   )

    A . 等于5V B . 小于5V C . 大于5V D . 电压表内阻末知,无法判断
  • 2. 提起电动汽车无线充电技术,我们绕不开10年前那位旷世奇才特斯拉(NikolaTesla),如图所示,由地面供电装置将电能传送至电动车底部的感应装置,该装置使用接收到的电能对车载电池进行充电,供电装置与车身接收装置通过磁场传送能量,由于电磁辐射等因素,其能量传送效率只能达到90%左右,无线充电桩一般采用平铺式放置,用户无需下车即可对电动车充电。目前无线充电桩允许的充电有效距离一般为15-20cm,错位误差一般为15cm左右,关于汽车无线充电下列说法正确的是(   )

    A . 无线充电桩的优越性之一是在数米开外也可以对车快速充电 B . 若线圈均采用超导材料,能量的传输效率可达100% C . 在充电有效距离范围内充电时间都相同 D . 车上线圈中感应电流磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
  • 3. CT扫描是计算机X射线断层扫描技术的简称,CT扫描机可用于对多种病情的探测,图(a)是某种CT机主要部分的剖面图,其中X射线产生部分的示意图如图(b)所示,图(b)中M、N之间有一电子束的加速电场,虚线框内有匀强偏转磁场;经调节后电子束从静止开始沿带箭头的实线所示的方向前进,打到靶上,产生X射线(如图中带箭头的虚线所示);将电子束打到靶上的点记为P点。则(   )

    A . M处的电势高于N处电势 B . 偏转磁场的方向垂直于纸面向外 C . 增大磁感应强度可使P点左移 D . 增大加速电压可使P点左移
  • 4. 如图所示,厚度均匀的木板放在水平地面上,木板上放置两个相同的条形磁铁,两磁铁的 极正对.在两磁铁竖直对称轴上的 点固定一垂直于纸面的长直导线,并通以垂直纸面向里的恒定电流,木板和磁铁始终处于静止状态,则(   )

    A . 导线受到的安培力竖直向上,木板受到地面的摩擦力水平向右 B . 导线受到的安培力竖直向下,木板受到地面的摩擦力水平向左 C . 导线受到的安培力水平向右,木板受到地面的摩擦力水平向右 D . 导线受到的安培力水平向右,木板受到地面的摩擦力为零
  • 5. 现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定.质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场.若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的10倍.此离子和质子的质量比约为(   )


    A . 10 B . 9 C . 100 D . 81
  • 6. (2020高二上·大名期中) 如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长为ab=10 cm,bc=5 cm,当将C与D接入电压恒为U的电路时,电流为2 A,若将A与B接入电压恒为U的电路中,则电流为( )

    A . 0.5 A B . 1 A C . 2 A D . 4 A
  • 7. 如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金属棒垂直轨道从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为 ,金属棒与导轨间接触良好。则金属棒穿过磁场区域的过程中(   )


    A . 流过金属棒的最大电流为 B . 通过金属棒的电荷量为 C . 克服安培力所做的功为 D . 金属棒产生的焦耳热为
  • 8. 如图所示,在竖直平面内,两质量均为m、电荷量均为+q的小球(视为质点)P、Q用一段绝缘细线连接,整个装置始终处在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中.让小球P固定不动,将细线水平拉直后由静止释放小球2,当绳与水平方向夹角为α(小于90°)时,小球的加速度大小为(   )


    A . B . C . D .
二、多选题
  • 9. 如图所示,线段a表示电源甲两端的电压随电流变化的图线,线段b表示某电阻乙两端电压随电流变化的图线,若将甲电源和乙电阻连成闭合电路,则下列判断正确的是(   )


    A . 电阻乙的阻值小于电源甲的内阻值 B . 阴影部分的面积表示电源的输出功率 C . ,此时电源的输出功率最大 D . 值越大,电源甲的效率越小
  • 10. 如图所示,平行金属板中带电液滴P处于静止状态,当滑动变阻器 的滑片向 端移动时(   )

    A . 电压表读数减小 B . 电流表读数减小 C . P将向上运动 D . P带负电
  • 11. 回旋加速器核心部分是与高频交流电源两级相连接的两个 形金属盒, 形金属盒处于垂直于盒底面的匀强磁场中,两盒间夹缝中形成周期性变化的电场,如图甲所示,加速时带电粒子的动能 随时间 的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是(   )


    A . 电场的变化周期等于 B . 的图像中 C . 粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能越大 D . 同一装置可以分别对氚核( )和氦核(
  • 12. 如图所示,下端封闭、上端开口、高h=5m内壁光滑的细玻璃管竖直放置,管底有一质量m=10g、电荷量q=0.2C的小球,整个装置以v=5m/s的速度沿垂直于磁场方向进入B=0.2T方向水平的匀强磁场,由于外力的作用,玻璃管在磁场中的速度保持不变,最终小球从上端管口飞出。取g=10m/s2 , 则(   )

    A . 小球在管中运动的过程中所受洛伦兹力为阻力 B . 小球带正电 C . 小球在管中运动的时间为1s D . 小球在管中运动的过程中增加的机械能1J
三、实验题
  • 13. 指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。
    1. (1) 如图1所示为某同学设计的多用电表的原理示意图。虚线框中S为一个单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱B可以分别与触点1、2、3接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的不同功能。关于此多用电表,下列说法中正确的是_______。(选填选项前面的字母)

      A . A接的是红表笔,B接的是黑表笔 B . 当S接1,是电压表 C . 当S接2,是欧姆表 D . 当S接3,是电流表
    2. (2) 用实验室的多用电表进行某次测量时,指针在表盘的位置如图2所示。若所选挡位为“直流 ”挡,则示数为 ;若所选挡位为“直流 ”挡,则示数为
    3. (3) 用表盘为图2所示的多用电表正确测量了一个约 的电阻后,需要继续测量一个阻值约2 kΩ的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选择以下必须的步骤,并按操作顺序逐一写出步骤的序号:

      A .调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点

      B .把选择开关旋转到“×100”位置

      C .把选择开关旋转到“×1k”位置

      D .将红表笔和黑表笔接触

    4. (4) 黑盒中有一个二极管,还有两个阻值均为1 kΩ的电阻,它们与黑盒的接线柱1、2、3接成电路,用多用电表的电阻挡对这三个接线柱间的电阻进行测量,得到的数据如表所示,那么黑箱中的线路可能是_______。

      黑笔触点

      1

      1

      2

      红笔触点

      2

      3

      1

      表头读数

      0

      0.5 kΩ

      2 kΩ

      A . B . C . D .
  • 14. 将铜丝和铁丝插入水果中定制水果电池,某中学的三位同学想通过实验测量水果电池的电动势和内阻。

    1. (1) 甲同学先用量程为3V的电压表,直接测量水果电池两极的电压,电压表的示数为1.8V,则水果电池的电动势应(填“大于”“等于”或“小于”)1.8V。
    2. (2) 乙同学借鉴物理教材中“测定一节干电池的电动势和电阻”的思路用以下器材:电压表(0~3V,内阻约6kΩ);电流表(0~0.6A,内阻较小,约几欧姆);滑动变阻器(0-10Ω);开关1个、导线若干,采用图a所示电路测量水果电池的电动势和内电阻。闭合开关后,改变滑动变阻器的滑片的位置,电流表与电压表示数都很小且几乎不变(经检查,电路无故障)由此判断原因是
    3. (3) 丙同学使用1个电阻箱(0~9999Ω)和1个电压表(0~3V,内阻很大,约几十千欧)设计了如图(b)所示的实验电路,改变电阻箱的阻值R得到多组电压表的示数U,以 为纵坐标, 为横坐标,得到如图(c)所示的图像,根据图像可得到水果电池的电动势为,内阻为
四、解答题
  • 15. 下图电路中,电源电动势E=10V、内阻忽略不计,定值电阻R1=4Ω,R2=6Ω,电容C=30μF.

    1. (1) 闭合开关S,电路稳定后通过电阻R1的电流多大?
    2. (2) 然后将开关S断开,求这以后流过电阻R1的总电量?
    3. (3) 开关S断开以后,电源还输出多少电能?
  • 16. 如图所示,水平平行放置的金属导轨 相距 ,导体棒 垂直导轨放置,棒的质量为 ,棒的中点用细绳经光滑小滑轮与质量 物体相连,棒与导轨间的动摩擦因数为 ,在导轨所在平面内有磁感应强度 ,方向竖直向下的匀强磁场,为使物体保持静止,棒中的电流满足什么条件?方向如何?(g取10m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

  • 17. 如图甲所示,轻质细绳吊着一质量为m=0.32kg、边长为L=0.8m、匝数n=10的正方形线圈,总电阻为R=1Ω,边长为0.4m的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化如图乙所示,从t=0开始经t0时间细线开始松弛,g取10m/s2 , 求:

    1. (1) t=0时刻穿过线圈的磁通量;
    2. (2) 在前t0时间内线圈中产生的电动势;
    3. (3) t0的数值。
  • 18. 在竖直平面内建立一平面直角坐标系xOy,x轴沿水平方向,如图甲所示.第二象限内有一水平向右的匀强电场,场强为E1 . 坐标系的第一、四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场,电场方向竖直向上,场强E2= ,匀强磁场方向垂直纸面.处在第三象限的某种发射装置(图中没有画出)竖直向上射出一个比荷 =102C/kg的带正电的微粒(可视为质点),该微粒以v0=4m/s的速度从-x上的A点进入第二象限,并以v1=8m/s速度从+y上的C点沿水平方向进入第一象限.取微粒刚进入第一象限的时刻为0时刻,磁感应强度按图乙所示规律变化(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向),g=10m/s2 . 试求:

    1. (1) 带电微粒运动到C点的纵坐标值h及电场强度E1
    2. (2) +x轴上有一点D,OD=OC,若带电微粒在通过C点后的运动过程中不再越过y轴,要使其恰能沿x轴正方向通过D点,求磁感应强度B0及其磁场的变化周期T0为多少?
    3. (3) 要使带电微粒通过C点后的运动过程中不再越过y轴,求交变磁场磁感应强度B0和变化周期T0的乘积B0T0应满足的关系?

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