2019学年高二物理上学期期末考试题(含解析)(新版)新人教版.doc
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1、- 1 -20192019 学年度上学期期末考试卷学年度上学期期末考试卷高二物理(高二物理(A A)一、选择题一、选择题1. 下列关于磁感线的说法不正确的是( )A. 磁感线是小磁针受磁场力后运动的轨迹B. 磁感线的疏密程度反映磁场的强弱C. 磁感线不是磁场中实际存在的线D. 磁感线是闭合曲线且互不相交【答案】A【解析】磁感线是形象地描绘磁场分布的一些曲线,不是磁场中实际存在的线,是闭合曲线且互不相交,其疏密程度反映磁场的强弱,其切线方向表示磁感应强度的方向,小磁针两极受力反向等大,会使小磁针转动,但不是小磁针的运动轨迹,A 错误;B C D 正确;本题选错误的,选 A【点睛】磁感线,是用以形
2、象地描绘磁场分布的一些曲线人们将磁力线定义为处处与磁感应强度相切的线,磁感应强度的方向与磁力线的切线方向相同,其大小与磁力线的密度成正比,不是磁场中实际存在的线.2. 如图所示,平行板电容器经开关 S 与电池连接,电容器间有一点 a,到上极板 A 距离恒定,S 是闭合的, 表示 a 点的电势, E 表示电场强度,现保持 A 板不动,将 B 板向下稍微移动,使两板间的距离增大,则( )A. 升高, E 变大B. 升高, E 变小C. 不变, E 不变D. 不变, E 变小【答案】B- 2 -.3. 如图所示,正电荷 Q 均匀分布在半径为 r 的金属球面上,沿 x 轴上各点的电场强度大小和电势分别
3、用 E 和 表示选取无穷远处电势为零,下列关于 x 轴上各点电场强度的大小 E或电势 随位置 x 的变化关系图,正确的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】试题分析:该题中正电荷 Q 均匀分布在半径为 r 的金属球面上,金属球是一个等势体从金属球到无穷远处的电势降低解:A、B:金属球是一个等势体,等势体内部的场强处处为 0,故 A 错误,B 错误;C、D:金属球是一个等势体,等势体内部的电势处处相等,故 C 正确,D 错误故选:C【点评】该题考查带正电荷的金属球周围的场强分布与电势的特点,除了上述的方法,还可以使用积分法求它的场强和电势属于简单题- 3 -4. 有一个直流电动机,把
4、它接入 0.2V 电压的电路中电机不转,测得流过电动机的电流是0.4A;若把电动机接入 2.0V 电压的电路中,正常工作时的电流是 1.0A,此时,电动机的输出功率是 P出;如果在电动机正常工作时,转子突然被卡住,电动机的发热功率是 P热,则( )A. P出=2W, P热=0.5WB. P出=1.5W, P热=8WC. P出=2W, P热=8WD. P出=1.5W, P热=0.5W【答案】B【解析】试题分析:电动机不转,由欧姆定律求出其内阻电动机正常工作时输出功率等于电功率与内部发热功率之差在电动机正常工作时,转子突然被卡住,根据 P=求出电动机的发热功率解:当电动机不转时,电动机的内阻为 r
5、=0.5,电动机正常工作时输出功率为 P出=U2I2I22r=1.5W卡住后热功率:P热=8W故选:B【点评】对于电动机电路,正常工作时其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立;当电动机被卡住时,其电路是纯电阻电路,欧姆定律成立5. 用细绳拴一个质量为 m 带正电的小球 B,另一个也带正电的小球 A 固定在绝缘竖直墙上,A、B 两球离地面的高度均为 h.小球 B 在重力、拉力和库仑力的作用下静止不动,如图所示现将细绳剪断后( )A. 小球 B 在细绳剪断瞬间开始做平抛运动B. 小球 B 在细绳剪断瞬间加速度等于 g- 4 -C. 小球 B 落地的时间等于D. 小球 B 落地的速度大于【答案】D【解
6、析】A、将细绳剪断瞬间,小球受到球的重力和库仑力的共同的作用,合力斜向右下方,并不是只有重力的作用,因此剪断瞬间起开始,不可能做平抛运动,且加速度大于 g,故 AB错误;CD、小球在落地过程中,除受到重力外,还受到库仑斥力,那么竖直方向的加速度大于 g,因此球落地的时间小于,落地的速度大于,故 C 错误,D 正确;故选 D。6. 在一个等边三角形 ABC 顶点 B、C 处各放一个点电荷时,测得 A 处的电场强度大小为 E,方向与 BC 边平行沿 B 指向 C。如图所示,拿走 C 处的点电荷后,A 处电场强度的情况将是( )A. 大小仍为 E,方向由 A 指向 BB. 大小变为 E,方向不变C.
7、 大小仍为 E,方向沿 BA 方向D. 无法确定【答案】C【解析】由题意可知,两个顶点 B、C 处各放一个点电荷,测得 A 处的电场强度大小为 E,方向与 BC 边平行沿 B 指向 C,根据平行四边形定则作出 B 处点电荷在 A 处的电场强度 EB和 C点电荷在 A 处的电场强度 EC的合场强 E,由于三角形 ABC 是等边三角形,所以 EB和 EC的夹角为 120,由几何知识可知,EB=EC=E,B 处电荷在 A 处的电场强度 EB的方向由 B 指向 A;当拿走 C 处的点电荷后,则 A 处电场强度大小仍为 E,方向沿 BA 方向,故 C 正确,ABD 错误;故选 C.7. 在如图所示电路中
8、,当滑动变阻器滑片 P 向下移动时,则( )- 5 -A. A 灯变亮,B 灯变亮,C 灯变亮B. A 灯变亮,B 灯变亮,C 灯变暗C. A 灯变亮,B 灯变暗,C 灯变暗D. A 灯变亮,B 灯变暗,C 灯变亮【答案】D【解析】当滑动变阻器滑片 P 向下移动时,滑动变阻器的有效阻值变小,总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律知,总电流 I 增大,故 A 灯变亮;总电流 I 增大,利用电动势、内电压和路端电压关系 可知,减小,则 B 灯变暗;B 灯所在支路电流减小,而干路电流增大,所以 C 灯所在支路电流增大,则 C 灯变亮。故 D 项正确。点睛:灵活应用闭合电路的欧姆定律,电动势、路端电压和内电
9、压关系,串并联电路的电压电流关系是解决动态电路的关键,即先局部-整体-局部的解题思路8. 如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平桌面上的 M、N 两小孔中,O 为 M、N 连线中点,连线上 a、b 两点关于 O 点对称。导线均通有大小相等、方向向上的电流。已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度,式中 k 是常数、I 是导线中电流、r 为点到导线的距离。一带正电的小球以初速度 v0从 a 点出发沿连线运动到 b 点。关于上述过程,下列说法正确的是( )A. 小球一直做匀速直线运动B. 小球先做加速运动后做减速运动C. 小球对桌面的压力先减小后增大D. 小球对桌面的压力一直在增大【答案】AD
10、【解析】试题分析:根据右手螺旋定则可知直线 M 处的磁场方向垂直于 MN 向里,直线 N 处- 6 -的磁场方向垂直于 MN 向外,磁场大小先减小过 O 点后反向增大,根据左手定则可知,带正电的小球受到的洛伦兹力方向开始上的方向向上,压力为重力与洛伦兹力的差值,过 O 得后洛伦兹力的方向向下压力为重力与洛伦兹力的合力,由此可知,小球在水平方向不受外力,故小球将做匀速直线运动,但小球对桌面的压力一直在增大,故 BC 错误,AD 正确故选AD。考点:洛伦兹力;右手螺旋定则及左手定则【名师点睛】本题考查了右手螺旋定则和左手定则的熟练应用,解题的关键在于分析磁场方向,同时明确带电粒子在磁场中运动的思路
11、为明确受力情况,进一步明确其运动形式和规律。9. 有两个匀强磁场区域和,中的磁感应强度是中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动与中运动的电子相比,中的电子( )A. 运动轨迹的半径是中的k倍B. 加速度的大小是中的k倍C. 做圆周运动的周期是中的k倍D. 做圆周运动的角速度是中的k倍【答案】AC【解析】试题分析:电子在磁场中做的圆周运动,洛伦兹力作为向心力,根据圆周运动的周期公式和半径公式逐项分析即可设中的磁感应强度为 B,则中的磁感应强度为 kB,根据电子在磁场中运动的半径公式可知,中的电子运动轨迹的半径为,中的电子运动轨迹的半径为,所以中的电子运动轨迹的半径是中的 k 倍,
12、故 A 正确;电子在磁场运动的洛伦兹力作为向心力,所以电子的加速度的大小为,所以中的电子加速度的大小为,中的电子加速度的大小为,所以的电子的加速度大小是中的 倍,故 B 错误;根据电子在磁场中运动的周期公式可知,中的电子运动周期为,中的电子运动周期为,所以中的电子运动轨迹的半径是中的 k 倍,所以中的电子运动轨迹的周期是中的 k 倍,故 C 正确;做圆周运动的角速度,所以中的电子运动角速度为,中的电子运动角速度为,在的电子做圆周运动的角速度是中的 倍,故 D 错误。视频- 7 -10. 如图所示,ABC 为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中 AB 为倾斜直轨道,BC 为与 AB 相切的圆形轨道,并
13、且圆形轨道处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里质量相同的甲、乙、丙三个小球中,甲球带正电、乙球带负电、丙球不带电现将三个小球在轨道 AB 上分别从不同高度处由静止释放,都恰好通过圆形轨道的最高点,则( )A. 经过最高点时,三个小球的速度相等B. 经过最高点时,甲球的速度最小C. 甲球的释放位置比乙球的高D. 运动过程中三个小球的机械能均保持不变【答案】CD【解析】试题分析:在最高点时,甲球受洛伦兹力向下,乙球受洛伦兹力向上,而丙球不受洛伦兹力,故三球在最高点受合力不同,故由知,三球的速度不相等,A 错;因甲球在最高点受合力最大,故甲球在最高点的速度最大,B 错;因甲球的速度最大,而在整个过程
14、中洛伦兹力不做功,故机械能守恒,甲球释放时的高度最高,C 对;因洛伦兹力不做功,故系统机械能守恒,三小球的机械能保持不变,D 对。考点:机械能守恒、带电粒子在匀强磁场中的运动。【名师点睛】复合场中重力是否考虑的三种情况(1)对于微观粒子,如电子、质子、离子等,因为其重力一般情况下与电场力或磁场力相比太小,可以忽略而对于一些实际物体,如带电小球、液滴、金属块等,一般应考虑其重力(2)在题目中明确说明的按说明要求是否考虑重力(3)不能直接判断是否考虑重力的,在进行受力分析与运动分析时,要由分析结果确定是否考虑重力11. 如图所示,是 A、B 处分别固定 Q1、Q2两异种点电荷附近的电场线,P1、P
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