期末模拟试卷

发布 2023-12-27 20:35:11 阅读 4447

2014-2015学年第一学期高二物理期末模拟试卷3

一、单项选择题。

1.如图甲所示,a、b是某电场中一条电场线上的两点。一个带负电的点电荷仅受电场力作用,从a点沿电场线运动到b点。在此过程中,该点电荷的速度v随时间t变化的规律如图乙所示。

下列说法中正确的是( )

a.a点的电场强度比b点的大。

b.a、b两点的电场强度相等。

c.a点的电势比b点的电势高。

d.a点的电势比b点的电势低。

2.如图1所示,三个电阻r1、r2、r3的阻值相同,允许消耗的最大功率分别为10 w、10 w、4 w,此电路中允许消耗的最大功率为( )

a.24 wb.16 w

c.12 wd.15 w

3.一电池外电路断开时的路端电压为3 v,接上8 ω的负载后路端电压降为2.4 v,则可以判定电池的电动势e和内电阻r为。

a.e=2.4 v,r=1b.e=3 v,r=2 ω

c.e=2.4 v,r=2d.e=3 v,r=1 ω

4.压敏电阻的阻值r随所受压力的增大而减小,某兴趣小组利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图5甲所示。将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体a,电梯静止时电压表示数为u0,电梯在某次运动过程中,电压表的示数变化情况如图5乙所示,下列判断正确的是( )

a.乙图表示电梯可能匀速下降。

b.乙图表示电梯可能匀减速下降。

c.乙图表示电梯可能变减速上升。

d.乙图表示电梯可能变减速下降。

5.物理实验中,常用一种叫“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量。如图3所示,探测线圈和冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度。已知线圈的匝数为n,面积为s,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为r。

把线圈放在被测匀强磁场中,开始线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转180°,冲击电流计测出通过线圈的电荷量为q,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为( )

ab. cd.

6.在如图所示的电路中,电源电动势为e,电源内阻为r,闭合开关s,待电流达到稳定后,将滑动变阻器的滑动触头p从图示位置向a端移动一些,则待电流再次达到稳定后,与p移动前相比( )

a.电流表示数变小,电压表示数变大。

b.小灯泡l变亮。

c.电容器c的电荷量减小。

d.电源的总功率变大。

二、多项选择题。

7.在如图1所示的u-i图像中,直线ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线ⅱ为某一电阻r的伏安特性曲线。用该电源直接与电阻r相连组成闭合电路,则下列说法正确的( )

a.电源的电动势为3 v,内阻为0.5 ω

b.电阻r的阻值为1

c.电源的输出功率为4 w

d.电源的效率为50%

8.如图所示的空间中存在着正交的匀强电场和匀强磁场,从a点沿ab、ac方向绝缘地抛出两带电小球,关于小球的运动情况,下面说法中正确的是( )

a.沿ab、ac抛出的小球都可能做直线运动。

b.只有沿ab抛出的小球才可能做直线运动。

c.做直线运动的小球带正电,而且一定是做匀速直线运动。

d.做直线运动的小球机械能守恒。

9.如图3所示的电路中,三个相同的灯泡a、b、c和电感线圈l1、l2与直流电源连接,电感线圈的电阻忽略不计。开关s从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是( )

a.a先变亮,然后逐渐变暗。

b.b先变亮,然后逐渐变暗。

c.c先变亮,然后逐渐变暗。

d.b、c都逐渐变暗。

10.如图所示的正方形线框abcd边长为l,每边电阻均为r,在磁感应强度为b的匀强磁场中绕cd轴以角速度ω转动,c、d两点与外电路相连,外电路电阻也为r,则下列说法中正确的是( )

a.s断开时,电压表读数为bωl2

b.s断开时,电压表读数为bωl2

c.s闭合时,电流表读数为bωl2

d.s闭合时,线框从图示位置转过过程中流过电流表的电荷量为。

11. 如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线mn右侧有磁感应强度为b的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面。

回路以速度v向右匀速进入磁场,直径cd始终与mn垂直。从d点到达边界开始到c点进入磁场为止,下列结论正确的是( )

a.感应电流方向不变。

b.cd段直导线始终不受安培力。

c.感应电动势最大值em=b**

d.感应电动势平均值=πb**

三、简答题。

12.用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图所示,此示数为___mm。用游标为50分度的卡尺(测量值可准确到0.02 mm)测定某圆柱的直径时,卡尺上的示数如图所示,可读出圆柱的直径为___mm。

13.在“描述小灯泡的伏安特性曲线”实验中,需要用伏安法测定小灯泡两端的电压和通过小灯泡的电流,除开关、导线外,还有如下器材:

a.小灯泡“6 v 3 w”

b.直流电源6~8 v

c.电流表(量程3 a,内阻约0.2 ω)

d.电流表(量程0.6 a,内阻约1 ω)

e.电压表(量程6 v,内阻约20 kω)

f.电压表(量程20 v,内阻约60 kω)

g.滑动变阻器 a)

h.滑动变阻器(1 k.5 a)

1)把实验所用到的器材按字母的先后顺序填入空中。

2)在上面的虚线框内画出最合理的实验原理图。

14.在测量一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有如下器材:

a.干电池e(电动势约为1.5 v,内电阻约为1 ω)

b.电流表a(量程为0.6 a,内阻约为0.1 ω)

c.电流表g(满偏电流为3 ma,内阻rg=10 ω)

d.滑动变阻器r1(阻值范围0~20 ω,额定电流2 a)

e.滑动变阻器r2(阻值范围0~200 ω,额定电流1 a)

f.定值电阻r3=990 ω

g.开关和导线若干。

1)某同学为了完成实验,设计了如图实-9-14所示的甲、乙两种参考电路,其中合理的是填“甲”或“乙)

2)为了能方便准确地进行测量,其中应选择的滑动变阻器是___填“r1”或“r2”)。

3)如图丙所示,是某位同学根据他所设计的实验测得的六组数据在i1-i2坐标系上所描出的点(i1为电流表g的示数,i2为电流表a的示数)。请你在图上画出图线,并由图线求出电池的电动势e=__v,内电阻r

四、计算题。

15.如图甲所示是用来使带正电的离子加速和偏转的装置,乙图为该装置中加速与偏转电场的等效模拟图。以y轴为界,左侧为沿x轴正向的匀强电场,电场强度为e。

右侧为沿y轴负方向的另一匀强电场。已知oa⊥ab,oa=ab,且ob间的电势差为u0。若在x轴的c点无初速地释放一个电荷量为q、质量为m的正离子(不计重力),结果正离子刚好通过b点,求。

1)co间的距离d;

2)粒子通过b点的速度大小。

16.如图所示,在xoy直角坐标系中,第ⅰ象限内分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场,第ⅱ象限内分布着方向沿y轴负方向的匀强电场。初速度为零、带电荷量为q、质量为m的粒子经过电压为u的电场加速后,从x轴上的a点垂直x轴进入磁场区域,经磁场偏转后过y轴上的p点且垂直y轴进入电场区域,在电场中偏转并击中x轴上的c点。

已知oa=oc=d。求电场强度e和磁感应强度b的大。

小(粒子的重力不计)。

17.如图甲所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,**圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场。已知线圈的匝数n=100 匝,总电阻r=1.0 ω,所围成矩形的面积s=0.

040 m2,小灯泡的电阻r=9.0 ω,磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化,线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式为e=nbmscost,其中bm为磁感应强度的最大值,t为磁场变化的周期,不计灯丝电阻随温度的变化,求:

1)线圈中产生感应电动势的最大值;

2)小灯泡消耗的电功率;

3)在磁感应强度变化的0~时间内,通过小灯泡的电荷量。

18.在质量为m=1 kg的小车上竖直固定着一个质量m=0.2 kg、高h=0.

05 m、总电阻r=100 ω、n=100匝的矩形线圈,且小车与线圈的水平长度l相同。现线圈和小车一起在光滑的水平面上运动,速度为v1=10 m/s,随后穿过与线圈平面垂直的磁感应强度b=1.0 t的水平有界匀强磁场,方向垂直纸面向里,如图11甲所示。

已知小车运动(包括线圈)的速度v随车的位移x变化的v-x图像如图乙所示。求:

1)小车的水平长度l和磁场的宽度d;

2)小车的位移x=10 cm时线圈中的电流大小i以及此时小车的加速度a;

3)线圈和小车通过磁场的过程中线圈电阻产生的热量q。

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