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2016-2017学年江西省抚州市临川实验学校高二上学期期末...

更新时间:2017-08-22 浏览次数:1152 类型:期末考试
一、<b >选择题</b>
  • 1. 在物理学发展中,许多物理学家的科学发现推动了人类的进步,下列说法正确的是(   )

    A . 卡文迪许总结出了万有引力定律并测出了万有引力常量的数值 B . 法拉第提出了场的概念从而使人类摆脱了超距作用观点的困境 C . 牛顿首创了将实验和逻辑推理和谐结合起来的物理学研究方法 D . 奥斯特最早发现了电磁感应现象为发明发电机提供了理论依据
  • 2.

    如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点.在A、B两点分别固定一个等量正点电荷.现将一电子沿CD连线从C点移到D点,下列说法正确的是(   )

    A . C点与D点的电场强度大小相等,方向相同 B . 电子在C点的电势能比D点电势能大 C . 电子沿CD连线从C点移到D点过程中,电场力一直不做功 D . 电子沿CD连线从C点移到D点过程中,电场力先做正功后做负功
  • 3. 一只电炉的电阻丝和一台电动机线圈的电阻相等,都是R,设通过的电流强度相同,则在相同的时间内,关于这只电炉和这台电动机的发热情况,下列说法中正确的是(   )

    A . 电炉产生的热量少于电动机产生的热量 B . 电炉产生的热量多于电动机产生的热量 C . 电炉和电动机产生的热量相等 D . 无法判断
  • 4.

    如图所示,一水平宽度为d、竖直范围足够大的匀强电场,场强为E,一带电量为+q的粒子以不同的初速度从一侧垂直电场方向进入电场,不计重力.则该粒子(   )

    A . 能飞出电场,且初速度越大,飞出电场时的速度变化越小 B . 能飞出电场,且初速度越小,飞出电场时的速度变化越小 C . 当初速度小于某一个值,不能飞出电场 D . 当初速度大于某一个值,不能飞出电场
  • 5.

    电路中路端电压U随干路电流I变化的关系如图所示,则电源的电动势E和内电阻r分别是(   )

    A . E=1.0V,r=5.0Ω B . E=1.0V,r=2.5Ω C . E=2.0V,r=5.0Ω D . E=2.0V,r=2.5Ω
  • 6.

    如图所示的磁场中,有P、Q两点.下列说法正确的是(   )

    A . P点的磁感应强度小于Q点的磁感应强度 B . P、Q两点的磁感应强度大小与该点是否有通电导线无关 C . 同一小段通电直导线在P、Q两点受到的安培力方向相同,都是P→Q D . 同一小段通电直导线在P点受到的安培力一定大于在Q点受到的安培力
  • 7.

    如图所示,平面直角坐标系的第Ⅰ象限内有一匀强磁场垂直于纸面向里,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的粒子以速度v从O点沿着与y轴夹角为30°的方向进入磁场,运动到A点时速度方向与x轴的正方向相同,不计粒子的重力,则(   )

    A . 该粒子带正电 B . A点与x轴的距离为 C . 粒子由O到A经历时间t= D . 运动过程中粒子的速度不变
  • 8.

    调整如图所示电路的可变电阻R的阻值,使电压表V的示数增大△U,在这个过程中(   )

    A . 通过R1的电流增加,增加量一定等于 B . R2两端的电压减小,减少量一定等于△U C . 通过R2的电流减小,但减少量一定小于 D . 路端电压增加,增加量一定等于△U
  • 9.

    如图示,在正交的匀强电场和磁场的区域内(磁场水平向内),有一离子恰能沿直线飞过此区域(不计离子重力)(   )

    A . 若离子带正电,E方向应向上 B . 若离子带负电,E方向应向上 C . 若离子带正电,E方向应向下 D . 若离子带负电,E方向应向下
  • 10.

    如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点.不计重力.下列说法正确的是(   )

    A . M带负电荷,N带正电荷 B . M在b点的动能小于它在a点的动能 C . N在d点的电势能等于它在e点的电势能 D . N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功
二、<b >实验题</b>
  • 11.

    某同学在测定金属圆柱体电阻率时需要先测量其尺寸,他分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图 (a)和如图 (b)所示,长度为cm,直径为mm.

  • 12.

    材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻现象”,利用这种效应可以测量压力大小,若图1为某压敏电阻在室温下的电阻﹣﹣压力特性曲线,其中RF、R0分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值,为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF , 请按要求完成下列实验.

    1. (1) 设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,在图2的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为0.4×102:0.8×102N,不考虑压力对电路其它部分的影响).要求误差较小.提供的器材如下:

      A、压敏电阻,无压力时阻值R0=6000Ω

      B、滑动变阻器R,全电阻约200Ω

      C、电流表A,量程2.5mA,内阻约30Ω

      D、电压表V,量程3V,内阻约3kΩ

      E、直流电源E,电动势3V,内阻很小

      F、开关S,导线若干

    2. (2) 正确连线后,将压敏电阻置于待测压力下,通过压敏电阻的电流是1.33mA,电压表的示数如图3所示,则电压表的读数为V.

    3. (3) 此时压敏电阻的阻值为Ω;结合图1可知待测压力的大小F=N.(计算结果均保留两位有效数字)

三、<b >计算题</b>
  • 13.

    如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab=5cm,bc=12cm,其中ab沿电场方向,bc和电场方向成60°角,一个电量为q=4×10﹣8C的正电荷从a移到b电场力做功为W1=1.2×10﹣7J求:

    1. (1) 匀强电场的场强E

    2. (2) 电荷从b移到c,电场力做功W2

  • 14.

    在如图所示的电路中,电阻R1=12Ω,R2=8Ω,R3=4Ω.当电键K断开时,电流表示数为0.25A,当K闭合时电流表示数为0.36A.求:

    1. (1) 电键K断开和闭合时的路端电压U及U′?

    2. (2) 电源的电动势和内电阻?

    3. (3) 电键K断开和闭合时内阻上的热功率P及P′?

  • 15.

    如图所示,两平行金属导轨间距l=0.5m,导轨与水平面成θ=37°.导轨上端连接有E=6V、r=1Ω的电源和滑动变阻器.长度也为l的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好,金属棒的质量m=0.2kg、电阻R0=1Ω,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,金属棒一直静止在导轨上.当滑动变阻器的阻值R=1Ω时金属棒刚好与导轨间无摩擦力.g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

    1. (1) 此时电路中的电流I;

    2. (2) 当滑动变阻器接入电路的电阻为4Ω时金属棒受到的摩擦力.

  • 16.

    如图所示,在xOy坐标系中,坐标原点O处有一点状的放射源,它向xOy平面内的x轴上方各个方向发射α粒子,α粒子的速度大小均为v0 , 在0<y<d的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,场强大小为E= ,其中q与m分别为α粒子的电量和质量;在d<y<2d的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,mn为电场和磁场的边界.ab为一块很大的平面感光板垂直于xOy平面且平行于x轴,放置于y=2d处,如图所示.观察发现此时恰好无粒子打到ab板上(不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用),求:

    1. (1) α粒子通过电场和磁场边界mn时的速度大小及距y轴的最大距离;

    2. (2) 磁感应强度B的大小.

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