1、- 1 -辽宁省本溪市第一中学 2018-2019 学年高二物理上学期期末考试试题本试卷分选择题和非选择题两部分,共 100 分,考试时间 90 分钟第 I 卷(选择题 共 52 分)一、选择题:(本题共 13 小题,毎小题 4 分,共计 52 分19 单选,1013 多选。全选对得 4 分,少选且正确得 2 分,错选、不选得 0 分)1. 下列叙述正确的是( )A. 滑动摩擦力阻碍物体的相对运动,一定做负功B. 物体做曲线运动速度一定变化,加速度不一定变化C. 牛顿发现万有引力定律并测定了引力常量D. 电场中电场线密的地方电场强度越大,电势一定越高2如图所示,在粗糙水平面上放一质量为 M 的
2、斜面,质量为 m 的木块在竖直向上力 F 作用下,沿斜面匀速下滑,此过程中斜面保持静止,则地面对斜面( )A无摩擦力 B有水平向左的摩擦力C支持力为 D支持力大于3一辆汽车从静止开始由甲地出发,沿平直公路开往乙地。运动过程如图所示,那么汽车在和 两段时间内( )0t0tA加速度大小之比为 3:1 B位移大小之比为 2:1 C平均速度大小之比为 1:1 D平均速度大小之比为 2:14一人造地球卫星在某轨道上绕地球做匀速圆周运动,现其轨道半径增大为原来的 3 倍,其他条件不变,仍绕地球做匀速圆周运动,则( )A根据 ,可知卫星运动的周期将增大为原来的 3 倍2RTvB根据 ,可知卫星运动的角速度将
3、减小为原来1C根据 ,可知卫星所需的向心力将减小为原来的2mvFR 3D根据 和 ,可知卫星运动的线速度将减小为原来的2MG2v 35. 如图所示,实线为一点电荷 Q 建立的电场中的几条电场线(方向未标出) ,虚线为一电子在电场中从 M 点运动到 N 点的轨迹。若电子在运动中只受电场力的作用,则下列判断正确的是( )A建立电场的点电荷 Q 带负电- 2 -B粒子在 M 点的加速度比在 N 点的加速度大C粒子在 M 点的速度比在 N 点的速度小D粒子在 M 点的电势能比在 N 点的电势能小6如图所示,两根互相平行的长直导线垂直穿过纸面上的 M、N 两点。导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O
4、、b 在 M、N 的连线上,O 为 MN 的中点,c、d 位于 MN 的中垂线上,且a、b、c、d 到 O 点的距离均相等。关于以上几点处的磁感应强度,下列说法正确的是( )AO 点处的磁感应强度为零Ba、b 两点处的磁感应强度大小相等,方向相同Cc、d 两点处的磁感应强度大小相等,方向相反Da、c 两点处磁感应强度的方向不同7如图所示,在正方形 abcd 区域内存在一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为 B1。一带电粒子从 ad 边的中点 P 垂直 ad 边射入磁场区域后,从 cd 边的中点 Q 射出磁场;若将磁场的磁感应强度大小变为 B2后,该粒子仍从 P 点以相同的速度射入磁场,结果从
5、 d 点射出磁场,则 等于( )21BA B 5C D418. 如图所示,在长载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨 A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两根可自由滑动的导体棒 ab 和 cd。当载流直导线中的电流逐渐减弱时,导体棒 ab 和 cd 的运动情况是( )A一起向左运动 B一起向右运动 C相背运动,相互远离 D相向运动,相互靠近9如图所示,一宽为 40cm 的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,一边长为 20cm 的正方形导线框位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度 v20cm/s,通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行,取它刚进入磁场时刻 t0
6、 时,则下图中能正确反映感应电流强度随时间变化规律的是( ) 40cm10. 如图所示,把一根柔软的弹簧悬挂起来,使它的下端刚好和槽中的水银接触,按图示连iot/s123ABiot/s123Ciot/s123Diot/s123- 3 -接电路,通电后,会看到弹簧上下跳动,关于这个现象,下列说法正确的是( )A弹簧上下跳动的原因是通电后弹簧受到电场力B将滑动变阻器的滑片向左移动时,弹簧将跳动得更加明显C将电源的正、负极对调一下,仍能看到弹簧的跳动现象D若换一劲度系数更大的弹簧,则弹簧将跳动得更加明显11. 一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生感应电动势,下面说法正确的是( )A. 当穿过线圈的磁通
7、量最大时,感应电动势最小B. 当穿过线圈的磁通量最大时,感应电动势最大C. 当穿过线圈的磁通量是零时,感应电动势最小D. 当穿过线圈的磁通量是零时,感应电动势最大12. 如图所示,光滑水平面上存有界匀强磁场,磁感应强度为 B,质量为 m 边长为 a 的正方形线框 ABCD 斜向穿进磁场,当 AC 刚进入磁场时速度为 v,方向与磁场边界成 45,若线框的总电阻为 R,则( )A. 线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为 ABCDB. AC 刚进入磁场时线框中感应电流为 RBav2C. AC 刚进入磁场时线框所受安培力为D. 此时 CD 两端电压为 Bav13. 如图为一利用海流发电的原理图,用绝缘
8、材料制成一个横截面为矩形的管道,在管道的上、下两个内表面装有两块电阻不计的金属板 M、N,板长为 a,宽为 b,板间的距离 d,将管道沿海流方向固定在海水中,在管道中加一个与前后表面垂直向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 B,将电阻为 R 的航标灯与两金属板连接(图中未画出).海流方向如图,海流速率为v,下列说法正确的是( )A. M 板电势髙于 N 板的电势B. 发电机的电动势为 BavC. 发电机的电动势为 BdvD. 管道内海水受到的安培力方向向左第卷(非选择题 共 48 分)二、实验题:(本题共 2 个题目,毎空 2 分,共 12 分请把正确答案填在答题纸上指定的位置)- 4 -14在测
9、定金属丝电阻率的实验中,用螺旋测微器测量金属丝的直径时的刻度位置如图所示:(1)从图中读出金属丝的直径为_mm(2)实验中为了减小电流表和电压表内阻引起的系统误差,采用图示电路:闭合电键 S1,将 S2接 2,调节滑动变阻器 R1和 R2,使电压表读数尽量接近满量程,读出此时电压表和电流表的示数 U1和 I1;将 S2接 1,读出这时电压表和电流表的示数 U2和 I2。则金属丝电阻 Rx_(3)若金属丝的长度为 L,直径为 D,电阻为 Rx,则该金属丝电阻率的表达式为_15.利用如图所示的电路测量一个满偏电流为 300 A,内阻 rg约为几十到几百欧姆的电流表的内阻值,有如下的主要实验器材可供
10、选择:A滑动变阻器(阻值范围 010k) B滑动变阻器(阻值范围 030k)C电源(电动势 6V,内阻不计) D电源(电动势 3V,内阻不计)(1)为了使测量尽量精确,在上述可供选择的器材中,滑动变阻器 R 应选用_,电源 E 应选用_(选填器材前面的字母序号)(2)实验时要进行的主要步骤有:A断开 S2,闭合 S1B调节 R 的阻值,使电流表指针偏转到满刻度C闭合 S2D调节电阻箱 R的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的三分之一E记下此时 R的阻值为 90则待测电流表的内阻 rg的测量值为_ 。三、解答题:(本题 3 个小题,共 36 分请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后
11、结论的不得分)16.(10 分)如图所示,将质量 m1 kg 的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆的动摩擦因数为 0.5 对环施加一位于竖直平面内斜向上与杆夹角 53的恒定拉力 F=15N,使圆环从静止开始做匀加速直线运动(取 g10 m/s 2)求:(1)圆环加速度 a 的大小;- 5 -(2)若 F 作用时间 t=0.5s 后撤去,圆环从静止开始到停共能运动多远17.(12 分) (已知质量为 m 的带电液滴,以速度 v 垂直射入竖直向下的匀强电场 E 和水平向里匀强磁场 B 中,液滴在此空间刚好能在竖直平面内做匀速圆周运动如图所示,重力加速度为 g,求:(1)液
12、滴带电荷量及电性;(2)液滴做匀速圆周运动的半径多大;(3)现撤去磁场,电场强度变为原来的 3 倍,有界电场的左右宽度为 d,液滴仍以速度 v 从左边界垂直射入,求偏离原来方向的竖直距离18.(14 分)如图所示,一对平行的粗糙金属导轨固定于同一水平面上,导轨间距 L=0.2 m,左端接有阻值 R=0.3 的电阻,右侧平滑连接一对弯曲的光滑轨道。水平导轨的整个区域内存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小 B=2.0 T。一根质量 m=0.4 kg,电阻 r=0.1 的金属棒 ab 垂直放置于导轨上,在水平向右的恒力 F 作用下从静止开始运动, 当金属棒通过位移 x=9 m 时离开磁场,在离开磁
13、场前已达到最大速度。当金属棒离开磁场时撤去外力 F,接着金属棒沿弯曲轨道上升到最大高度 h=0.45 m 处。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数 =0.1,导轨电阻不计,棒在运动过程中始终与轨道垂直且与轨道保持良好接触,取 g =10m/s2。求:(1)金属棒运动的最大速率 v ;(2)金属棒在磁场中速度为 时的加速度大小;2(3)金属棒在磁场区域运动过程中,电阻 R 上产生的焦耳热- 6 -2020 届高二上学期期末物理试题答案一、选择题:(本题共 13 小题,毎小题 4 分,共计 52 分)1B 2A 3C 4D 5C 6B 7B 8C 9C 10 BC 11AD 12AC 13ACD二、实验
14、题:(本题共 2 个题目,毎空 2 分,共 12 分)14. (1)0.620(2) (3)12XURI4xDRl15(1) B (2)C (3) 180 三、解答题:(本题 3 个小题,共 36 分)16. (10 分)解:环受力分析如图竖直方向: N=2N (1 分) mgFsin环受摩擦力: f=1N (1 分) f水平方向: (2 分) 1coa环的加速度大小: a1=8m/s2 (1 分) 环 1 秒末速度: v1=a1t =4m/s (1 分)环 1 秒末位移: (1 分)ms2撤 F 后环的加速度大小: (1 分)22/5sg(1 分)2120vsas6.(1 分).总17. (
15、12 分)( 1)因 带 电 液 滴 刚 好 做 匀 速 圆 周 运 动 , 由 洛 伦 兹 力 提 供 向 心 力 , 则 液 滴 的 重 力 与电 场 力 相 平 衡 , 电 场 力 方 向 竖 直 向 上 , 又 因 电 场 线 方 向 向 下 , 所 以 液 滴 带 负 电 。 (1 分)由 mg qE,得 。 (2 分)mgqE(2)带电粒子在电场中做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供:(2 分)vqBr解得: 。 (2 分)Eg(3)电场变为 3E,则加速度 (2 分)gmqEa3水平方向: d vt(1 分)竖直方向的偏转距离: (1 分)2yatmgNFf- 7 -解得: 。 (1
16、 分)2gdyv18(14 分) (1)金属棒出磁场到达弯曲轨道最高点,根据机械能守恒定律: (1 分)mghv21代入数据解得: (1 分)smghv/32(2)金属棒在磁场中做匀速运动时,设回路中的电流为 I,根据平衡条件得: (1 分)BILF回路中的电流为: (1 分)rRV代入数据联立解得:F=1.6N(1 分)金属棒速度为时,设回路中的电流为 I根据牛顿第二定律得 (1 分)回路中的电流为: (1 分)联立并代入数据解得: a=1.5m/s2 (1 分) (3)设金属棒在磁场中运动过程中,回路中产生的焦耳热为 Q根据功能关系: (2 分)则电阻 R 上的焦耳热: (2 分)联立并代入数据解得: (2 分) JQR75.6- 8 -