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2013-2014学年黑龙江省哈师大附中上学期高二期末考试物理试卷与答案(带解析).doc

1、2013-2014学年黑龙江省哈师大附中上学期高二期末考试物理试卷与答案(带解析) 选择题 如图是铁棒甲与铁棒乙内部各分子电流取向的示意图,甲棒内部各分子电流取向是杂乱杂乱无章的,乙棒内部各分子电流取向大致相同,则下列说法中正确的是( ) A两棒均显磁性 B两棒均不显磁性 C甲棒不显磁性,乙棒显磁性 D甲棒显磁性,乙棒不显磁性 答案: C 试题分析:由安培分子电流假说知:安培认为在原子、分子等物质微粒的内部,存在着一种环形电流 分子电流,使每个微粒成为微小的磁体,分子的两侧相当于两个磁极。通常情况下磁体分子的分子电流取向是杂乱无章的,它们产生的磁场互相抵消,对外不显磁性。当外界磁场作用后,分子

2、电流的取向大致相同,分子间相邻的电流作用抵消,而表面部分未抵消,它们的效果显示出宏观磁性。故甲棒不显磁性,乙棒显磁性, C选项正确。 考点:安培分子电流假说 ( 4分)读出下列游标卡尺和螺旋测微器的示数 游标卡尺的示数为 cm; 螺旋测微器的示数为 cm 答案: .025 0.5700 试题分析: 20分度的游标卡尺的精确度为 0.05mm,主尺读数为 100mm,游标第 5条刻线对的最齐,由游标卡尺的读数规则可读出 100.25mm=10.025cm;螺旋测微器的精确度为 0.01mm,主尺读数为 5mm,半刻度露出则 5.5mm,游标为 20.00.01mm,故读数为 5.700mm=0.

3、5700cm。 考点:游标卡尺 螺旋测微器 如图所示,在水平放置两平行金属板 M、 N 之间的 P点,固定有一个带电荷量为 -q的点电荷,两金属板通过电阻 R接到直流电源上,其中 N 板接地 ( ) A当保持其它条件不变,而将 M板向上移动的过程中,通过 R的电流方向是向右的 B当保持其它条件不变,而将 M板向上移动的过程中,通过 R的电流方向是向左的 C当保持其它条件不变,而将 M板向上移动到某处稳定后与移动前相比, p处点电荷的电势能变大 D当保持其它条件不变,而将 M板向上移动到某处稳定后与移动前相比, p处点电荷的电势能变小 答案: AC 试题分析:电容器和电源相连,两端的电势差不变,

4、通过电容的变化,结合电容器的定义式 Q=CU得出电荷量的变化,通过电容器带电荷量的变化确定通过R的电流流向。 根据电容器两端电势差不变,结合电场强度的变化,得出 pN 间电势差的变化,从而确定 p点电势的变化,得出 p点电势能的变化。当保持其它条件不变,而将 M板向上移动的过程中, d增大,根据 知,电容减小,根据 Q=CU, U不变,则电荷量减小,则通过 R的电流向右故 A正确,B错误。由于电容器两端的电势差不变,将 M板向上移动, d增大,由则电场强度减小, pN 间的电势差减小,因为 N 点电势为零,知 p点的电势减小,根据 Ep=q,电荷为负电,则 p点的电势能变大故 C正确, D错误

5、。解决本题的关键掌握电容的决定式 ,知道电容器与电源始终相连,两端电势差不变。 考点:电容器的定义式和决定式 电容器的动态分析 匀强电场强度和电势差的关系 电势的定义式 如图所示匀强电场 E的区域内,在 O 点处放置一点电荷 +Q, a、 b、 c、 d、e、 f为 以 O 点为球心的球面上的点, aecf平面与电场线平行, bedf平面与电场线垂直,则下列说法中正确的是( ) A b、 d两点的电场强度相同 B a点的电势大于 f点的电势 C点电荷 +q在球面上任意两点之间移动时,电场力一定做功 D将点电荷 +q在球面上任意两点之间移动,从球面上 a点移动到 c点的电势能变化量最大 答案:

6、BD 试题分析:空间任何一点的电场都是由匀强电场和点电荷的电场叠加面成,根据平行四边形定则分析各点场强关系,场强是矢量,只有大小和方向都相同时,场强才相同根据叠加原理,判断各点的电势关系。若两点间电势差不为零,电场力做功不为零。点电荷 +Q 在 b点产生的电场方向为竖直向上,在 d点产生的电场方向为竖直向下,匀强电场方向水平向右,根据平行四边形定则可知, b点的合场强斜向右上方, d点的合场强斜向左下方,两点场强大小相同,方向不同,电场强度不同,故 A错误;在匀强电场 a、 c两点有电势差,且而在点电荷 电场中电场 a、 f两点电势相等,根据叠加原理可知, a点的电势大于 f点的电势, B选项

7、正确;匀强电场中 bedf平面是个等势面,点电荷 +Q 产生的电场中 bedf平面也是等势面,则叠加后 bedf平面是等势面在此面上移动电荷电场力不做功,故 C错误;在匀强电场中 ac两点的电势差最大,故在这两点间移动电荷,电场力做功最大,电势能变化最大,故 D正确。本题关键是运用叠加原理分析两点间场强和电势的关系。 考点:电场叠加 电场力做功与电势能的关系 如图是一条通电导体棒 a放在光滑绝缘斜面上的平面示意图, 通入垂直纸面向里的电流,欲使导体棒 a能静止在斜面上,需在 MN 间垂直纸面放置通电导体棒 b,则关于导体棒 b的电流方向及位置可能正确的是( ) A垂直纸面向外,放在 A点 B垂

8、直纸面向外,放在 B点 C垂直纸面向里,放在 B点 D垂直纸面向里,放在 C点 答案: AD 试题分析: 由题意知分别画出了磁场方向和所受安培力的方向,由物体平衡知能使物体平衡的是 AD选项。 考点:安培定则 左手定则 物体平衡 如图所示,质量为 m的铜质小闭合线圈静置于粗糙水平桌面上。当一个竖直放置的条形磁铁贴近线圈,沿线圈 中线由左至右从线圈正上方等高、快速经过时,线圈始终保持不动。则关于线圈在此过程中受到的支持力 N 和摩擦力 f的情况,以下判断正确的是( ) A N 先大于 mg ,后小于 mg B N 一直大于 mg C f先向左,后向右 D f一直向左 答案: AD 试题分析:当磁

9、铁靠近线圈时和远离线圈时,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中产生感应电流,线圈受到安培力作用,根据楞次定律,安培力总是阻碍导体与磁体间的相对运动,分析线圈受到的安培力方向,再分析支持力 N 和摩擦力 f 的情。当磁铁靠近线圈时,穿过线圈的磁通量增加,线圈中产生感应电流,线圈受到磁铁的安培力作用,根据楞次定律和左手定则可知,线圈受到的安培力斜向右下方,则线圈对桌面的压力增大,即 N 大于 mg线圈相对桌面有向右运动趋势,受到桌面向左的静摩擦力;当磁铁远离线圈时,穿过线圈的磁通量减小,线圈中产生感应电流,线圈受到磁铁的安培力作用,根据楞次定律可知和左手定则,线圈受到的安培力斜向右上方,则线圈对桌面的

10、压力减小,即N 小于 mg,线圈相对桌面仍有向右运动趋势,受到桌面向左的静摩擦力,故 A、D正确, B、 C错误。本题应用楞次定 律的第二种表述判断, “来拒去留 ”,也可以运用楞次定律、左手定则、安培则进行判断。 考点:楞次定律、左手定则、安培定则 回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个 D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两 D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大某一带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是 ( ) A增大匀强电场间的加速电压 B增大磁场的磁感应强度 C减小狭缝间的距离 D增

11、大 D形金属盒的半径 答案: BD 试题分析:设 D形盒的半径为 R,则粒子可能获得的最大速度由 解得带电粒子做匀速圆周运动的轨道半径 得粒子可能获得的最大动能Ekm= ,由此式得选项 BD正确。 考点:带电粒子做匀速圆周运动 回旋加速器 下列说法正确的是( ) A奥斯特提出分子电流假说 B法拉第采用了电场线的方法来描述电场 C密立根用实验测定了电子的电量 D纽曼和韦伯先后提出了电磁感应定律 答案: BCD 试题分析:安培提出分子电流假设, A选项错误;法拉第首先采用了电场线的方法来描述电场, B选项正确;密立根用实验方法测定了电子的电量,称为电子之父,故 C选项正确;纽曼和韦伯先后在对理论和

12、实验资料进行严格的分析后提出了电磁感应定律,后人称之为法拉第电磁感应定律, D选项正确。 考点:物理学史 如图所示,在真空中坐标 xOy面的 x 0区域内,有磁感应强度 B=1.010-2T的匀强磁场,方向与 xOy平面垂直,在 x轴上的 P(10,0)点处有一放射源,在xOy平面内向各个方向发射速率为 v=1.0105m/s的带正电粒子,粒子的质量为m=1.010-26kg,粒子带电量为 q=1.010-18C,则带电粒 子能打到 y轴上的范围是(重力的影响不计)( ) A -10cmy10cm B -10cmy cm C cmy cm D cmy10cm 答案: B 试题分析: 洛仑兹力提

13、供圆周运动向心力,由 解得带电粒子做匀速圆周运动的轨道半径 =10cm,放射源射出粒子速度大小相同,因此在磁场中轨道半径相同,它们轨迹的圆心都在以 P 点为圆心 R=10cm 为半径的圆上,如图所示,当轨道圆心在 O1处时,粒子打在 y轴的最低点: y1=-R=-10cm ;当轨道圆心在O2处时,粒子打在 y轴的最高点 y2: = cm ,故粒子打在 -10cmy cm的范围内, B选项正确。 考点:带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动 两个完全相同的金属小球 A、 B,球 A所带电荷量为 4Q,球 B不带电现将球 B与球 A接触后,移到与球 A相距为 d处( d远远大于小球半径)已知静电力常量

14、为 k,则此时两球 A、 B之间相互作用的库仑力大小是( ) A B C D . 答案: C 试题分析:电荷守恒定律知两球接触后电荷中和后再平分,则电荷量均为 2Q,由库仑定律可得库仑力的大小为 , C选项正确。 考点:库仑定律 电荷守恒定律 在如图所示的电路中, E为电源电动势, r为电源内阻, R1和 R3均为定值电阻, R2为滑动变阻器当 R2的滑动触点在 a端时合上开关 S,此时三个电表 A1、A2和 V的示数分别为 I-1、 I2和 U。现将 R2的滑动触点向 b端移动,则三个电表示数的变化情况是( ) A I1增大, I2不变, U增大 B I1减小, I2增大, U减小 C I1

15、增大, I2减小, U增大 D I1减小, I2不变, U减小 答案: B 试题分析:当 R2的滑动触头向 b端移动时,电阻 R2减小,故此与 R2并联部分的电路的电阻减小,外电路的总电阻减小,由闭合电路欧姆定律 知,总电流增大,由 ,路端电压 U减小,所以伏特表的示数减小,由于R3部分的电压 增大,而 ,所以 R1和 R2并联部分分压 U2减小,分到 R1支路的电流减小,电表 A1示数减小,由 ,知 I2增大,即 A2的示数增大,选项 B正确。 考点:闭合电路欧姆定律 电路的动态分析 一辆电瓶车,质量为 500kg,由内阻不计的蓄电池组向直流电动机提供 24V的电压,当电瓶车在水平地面上以

16、0.8m/s的速度匀速行驶时,通过电动机的电流为 5A,设车所受的阻力是车重的 0.02倍( g=10m/s2),则此电动机的内阻是( ) A 4.8 B 3.2 C 1.6 D 0.4 答案: C 试题分析:由电动机三个功率间的关系有: ,当电瓶车在水平地面上匀速行驶时有 ,而 ,联立以上三式可得 ,C选项正确, ABD选项错误。 故选 C 考点:电动机的功率问题。 点评:电动机三个功率的关系是: ,我们经常运用此关系式求解非纯电阻用电器的电压、电流、功率等各物理量此题注意当电瓶车在水平地面上匀速行驶时有 。 如图将金属导体放在沿 x正方向的匀强磁场中,导体中通有沿 y正方向的电流时,在导体

17、的上下两侧面间会出现电势差,这个现象称为霍尔效应。关于金属导体上下两侧电势高低判断正确的是( ) A上高下低 B下高上低 C上下一样 D无法判断 答案: A 试题分析:由于金属导体中的自由电荷是电子,根据左手定则可以判断电子受到向下的洛伦兹力,电子积累到下极板,故上极板电势高,选项 A正确。 考点:左手定则 电势 在电视机的显像管中,电子束的扫描是用磁偏转技术实现的,其扫描原理如图甲所示,圆形区域内的偏转磁场方向垂直于圆面,当不加磁场时,电子束将通过 O 点而打在屏幕的中心 M点。为了使屏幕上出现一条以 M点为中点的亮线 PQ,偏转磁场的磁感应强度 B随时间变化的规律是图乙中的 答案: B 试

18、题分析:首先要使通过磁场的电子在中心点 O 左右两侧偏转,则需改变磁场的方向,在一次扫描过程中,沿电子运动方向观察,由左向右逐次扫描,则洛伦兹力先向左后向右。根据左手定则判断,磁场方向应先向外( B为负值)后向里( B为正值);其次要使电子偏转到 PQ间任何一点上,即通过磁场时,要求有不同的偏转角度,所以磁感应强度 B的大小应随时间而变化,选项 B正确 . 考点:电视机的显像管的原理 左手定则 如图,间距为 L的 平行金属导轨上有一电阻为 r的金属棒 ab与导轨接触良好 .导轨一端连接电阻 R,其它电阻不计,磁感应强度为 B,金属棒 ab以速度 v向右作匀速运动,则( ) A回路中电流为逆时针

19、方向 B电阻 R两端的电压为 BLv C ab棒受到的安培力的方向向右 D ab棒中电流大小为 答案: A 试题分析:金属棒 ab以速度 v向右作匀速运动,由右手定则判定感应电流的方向由 ba ,回路中电流为逆时针方向,再由左手定则判定出安培力的方向向左, A选项正确, C选项错误;利用导线切割式电动势公式 和闭合欧姆定律,可求解 ab两 端的电压 ,故 B、 D选项错误。 考点:左手定则和右手定则 导体切割磁感线时的感应电动势 实验题 ( 8分)某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻。已知干电池的电动势约为 1.5V,内阻约 1,双量程电压表( 0 3V 内阻约 3k; 0 15V

20、 内阻约 15 k),电流表( 0 0.6A 内阻约 1.0),滑动变阻器有 R1(10 2A)和 R2 (100 0.1A)各一只。 实验中滑动变阻器应选用 _(选填 “R1”或 “R2”)。 在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路。 在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的 U I图线,由图可较准确求出该电源电动势 E = _V,内阻 r = _。 答案: R1 如图所示 1.48(1.45 1.49均正确 ) 1.85(1.78 1.89均正确 ) 试题分析: 滑动变阻器选择 R1时电路中的电流表和电压表的调节范围大,故选 R1; 由于干电池的电动势约为 1.5V,故电压表的量程选择

21、0 3V 内,电路连接如上图; 由 U I图线的延长线与纵轴的交点坐标得出电源的电动势E=1.48(1.45 1.49均正确 ),由图象的斜率可计算出电源的内阻 r=1.85(1.78 1.89均正确 )。 考点:测定电源电动势和内电阻的实验 计算题 ( 8分)如图所示为一速度选择器,板间存在方向互相垂直的匀强电场和磁场。现有速率不同的电子从 A点沿直线 AB射入板间。平行板间的电压为 300 V,间距为 5 cm,垂直纸面的匀强磁场的磁感应强度为 0.06 T,问: (1)匀强磁场的方向指向纸面里还是向外? (2)能沿直线通过该速度选择器的电子的速率? 答案: (1) 垂直于纸面向里 (2)

22、 105m/s 试题分析: (1)由于电子所受到的电场力向上,由平衡知,洛伦兹力向下,由左手定则判断出 B的方向垂直于纸面向里( 2分) (2)电子受到的洛伦兹力为: FB=evB,它的大小与电子速率 v有关,只有那些速率的大小刚好使得洛伦兹力与电场力相平衡的电子,才可沿直线 KA通过小孔S 据题意,能够通过小孔的电子,其速率满足下式: evB=eE(2分 ) 解得: ( 1分) 又因为 ( 2分) 所以 得 v=105m/s( 1分) 考点:左手定则、速度选择器、物体平衡、洛伦兹力、电场力 ( 10分)如图所示的电路中,两平行金 属板 A、 B水平放置,两板间的距离 d=40cm,电源电动势

23、 E=24V,内电阻 r=1,电阻 R=15,闭合开关 S,待电路稳定后,将一带正电的小球从 B板小孔以初速度 v0=4m/s竖直向上射入板间。若小球带电荷量为 q=110-2C,质量为 m=210-2kg,不考虑空气阻力。那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能达到 A板?此时,电源的输出功率是多大?( g取 10m/s2) 答案:( 1) 8( 2) 23W 试题分析: (1)小球进入板间后,受重力和电场力作用,且到 A板时速度为零 设两板间电压为 UAB,由动能定理得 一 mgd一 qUAB=0一 mv02 (3分 ) 滑动变阻器两端电压为 U 滑 U 滑 =UAB=8v (1分

24、 ) 设通过滑动变阻器的电流为,由闭合电路的欧姆定律得 (3分 ) 滑动变阻器接人电路的电阻 (1分 ) (2)电源的输出功率 P 出 = I2 (R+R 滑 )=23W (2分 ) 考点:动能定理 闭合电路欧姆定律 电源的输出功率 ( 14分)如图所示的区域中,左边为垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为 B ,右边是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向平行于 OC且垂直于磁场方向一个质量为 m 、电荷 量为 -q 的带电粒子从 P孔以初速度 v0沿垂直于磁场方向进人匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角 600,粒子恰好从C孔垂直于 OC射入匀强电场,最后打在 Q 点且 OQ间距是 OC间距

25、的 2倍,不计粒子的重力,求: ( 1)电场强度 E的大小 ( 2)粒子从 P运动到 Q 所用的时间 t ( 3)粒子到达 Q 点时的动能 EKQ 答案:( 1) ( 2) ( 3) 试题分析: (1)粒子在电场中做类平抛运动 1分 1分 由题意知 ,联立解得 1分 (2)画出粒子运动的轨迹如图示的三分之一圆弧 (O1为粒子在磁场中圆周运动的圆心): PO1C=120 设粒子在磁场中圆周运动的半径为 r, 2分 有几何关系得 r+rcos 60= OC=x O C=x=3r/2 2分 粒子在磁场中圆周运动的时间 1分 粒子在电场中类平抛运动 O Q=2x=3r 1分 1分 粒子从 P运动到 Q 所用时间 1分 ( 3)由动能定理: 2分 解得 1分 考点:粒子在电场中和磁场中的类平抛运动和匀速圆周运动的规律 牛顿第二定律 动能定理

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