安徽省安庆市怀宁中学2020-2021学年高二上学期物理第二次质量检测试卷(普通班)

修改时间:2024-07-13 浏览次数:134 类型:月考试卷 编辑

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一、单选题

  • 1. 如图所示,真空中有一个边长为L的正方体,正方体的两个顶点M、N处分别放置电荷量都为q的正、负点电荷.图中的a、b、c、d是其他的四个顶点,k为静电力常量.下列表述正确是(  )

    A . a、b两点电场强度大小相等,方向不同 B . a点电势高于b点电势 C . 把点电荷+Q从c移到d,电势能增加 D . 同一个试探电荷从c移到b和从b移到d,电场力做功相同
  • 2. 在如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,电阻R2、R3为定值电阻,R1为滑动变阻器,A、B为电容器的两个极板.当滑动变阻器R1处于某位置时,A、B两极板间的带电油滴静止不动.则下列说法中正确的是(   )

    A . 仅把R1的触头向右滑动时,电流表读数减小,油滴向下运动 B . 仅把R1的触头向左滑动时,电流表读数减小,油滴向上运动 C . 仅把两极板A、B间距离增大,油滴向下运动,电流表读数不变 D . 仅把两极板A、B间正对面积减小,油滴向下运动,电流表读数不变
  • 3. 一个内阻可以忽略的电源接在一个装满水银的绝缘圆管两端,通过的电流为0.1 A,若把全部水银倒在一个内径大一倍的绝缘圆管里,通过的电流将是( )
    A . 0.4 A B . 0.8 A C . 1.6 A D . 3.2 A
  • 4. 长为L的通电直导线放在倾角为θ的光滑斜面上,并处在磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,当B方向竖直向上,电流为I1时导体处于平衡状态,若B方向改为垂直斜面向上,则电流为I2时导体处于平衡状态,电流比值 应为(   )

    A . B . C . D .
  • 5. 如图所示为测磁感应强度大小的一种方式,将边长为 、一定质量的等边三角形导线框用绝缘细线悬挂于天花板,导线框中通以逆时针方向的电流。图中虚线过 边和 边的中点,在虚线的下方为垂直于导线框向里的匀强磁场,导线框中的电流大小为I。此时导线框处于静止状态,通过传感器测得细线中的拉力大小为 ;保持其他条件不变,现将导线框中的电流增大两倍,同时将磁场反向,大小保持不变,此时测得细线的拉力大小为 ,则磁感应强度大小为(   )

    A . B . C . D .
  • 6. 如图所示,在a、b、c、d处放置四根通电导体,四根导体与纸面垂直,其横截面位于正方形的四个顶点上,导线中通有大小相同的电流。则通过正方形中心O处垂直纸面向里运动的电子所受磁场力的方向是(   )

    A . 向上 B . 向下 C . 向左 D . 向右
  • 7. 如图所示的坐标系中,x轴上固定一个点电荷Q,y轴上固定一根光滑绝缘细杆(细杆的下端刚好在坐标原点O处).将一个套在杆上重力不计的带电圆环(视为质点)从杆上P处由静止释放,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做圆周运动.下列说法正确的是(   )

    A . 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度一直增大 B . 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度先增大后减小 C . 增大圆环所带的电荷量,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动 D . 将圆环从杆上P的上方由静止释放,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动
  • 8. 在某孤立点电荷的电场中,规定无限远处电势为零,则电场中任意点的电势 与该点到点电荷的距离r的关系图像如图所示.电场中a、c两点电场强度大小之比为k1 , b、d两点电场强度大小之比为k2;带电粒子从a点移到b点电场力做功为W1 , 从c点移到d点电场力做功为W2 , 下列说法正确的是(   )

    A . k1:k2=1:1 B . k1:k2=1:4 C . W1:W2=1:1 D . W1:W2=1:4

二、多选题

  • 9. 如图所示,ABCD为一正方形,M、N、P、Q分别为正方形四条边的中点,空间存在与正方形平面平行且范围足够大的匀强电场。已知质子由A点运动到B点电场力做功为-10eV、质子由A点运动到C点电场力做功为-20eV。则下列说法正确的是(   )

    A . 电场强度的方向应由C指向A B . 质子由Q点运动到N点的过程中,电场力不做功 C . 电子由B点运动到D点的过程中,电场力做功10eV D . 电子由M点运动到A点的过程中,电子的电势能增加15eV
  • 10.

    电磁轨道炮工作原理如图所示.待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触.电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比.通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出.现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是(   )

    A . 只将轨道长度L变为原来的2倍 B . 只将电流I增加至原来的2倍 C . 只将弹体质量减至原来的一半 D . 将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其它量不变
  • 11. 如图所示,两根通电长直导线a、b平行放置,a、b中的电流强度分别为2I和I,电流方向如图中箭头所示,此时a受到的磁场力大小为F。若在a、b的正中间再放置一根与a、b平行共面的通电长直导线c后,a受到的磁场力大小变为2F,则b受到的磁杨力可能为(  )

    A . 大小为 ,方向向左 B . 大小为 ,方向向右 C . 大小为 ,方向向右 D . 大小为 ,方向向左
  • 12. 如图所示,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r.闭合电键后,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表 示数变化量的绝对值分别为 ,理想电流表示数变化量的绝对值为 ,则(    )

    A . B . C . 保持不变 D . 电源输出功率先增大后减小

三、实验题

  • 13.            
    (1) 用螺旋测微器测量合金丝的直径,从图中的示数可读出合金丝的直径为mm.

          

    (2) 用游标卡尺可以测量某些工件的外径.在测量时,示数如右上图所示,则读数为mm.
    (3) 某同学为了测定一只电阻的阻值,采用了如下方法:

    用多用电表粗测:多用电表电阻挡有4个倍率:分别为×1k、×100、×10、×1.该同学选择×10倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针偏转角度太大(指针位置如图中虚线所示).

    ①为了较准确地进行测量,应该选择倍率(选填“×1k”、“×100”、“×1”),并重新欧姆调零,正确操作测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示,测量结果是Ω

    ②该同学用伏安法继续测定这只电阻的阻值,除被测电阻外,还有如下实验仪器:

    A.直流电源(电压3 V,内阻不计)

    B.电压表V1(量程:0~3V,内阻约为15kΩ)

    C.电压表V2(量程:0~15V,内阻约为25kΩ)

    D.电流表A1(量程:0~25 mA,内阻约为10Ω)

    E.电流表A2(量程:0~250mA,内阻约为1Ω)

    F.滑动变阻器一只,阻值0~10 Ω

    G.电键一只,导线若干

    在上述仪器中,电压表应选择(填“V1”或“V2”),电流表应选择(填“A1”或“A2”).

    ③若要求实验过程电压表的读数能够从零开始调节,以下电路图应该选择电路.

    A.   B.

    C.       D.

  • 14. 某同学为了较精确地测量某一节干电池的电动势和内阻,实验室准备了下列器材:

    A.待测干电池E(电动势约为1.5V,内阻约为1

    B.电流表G(满偏电流3.0mA,内阻为100

    C.电流表A(量程0~0.6A,内阻约为1

    D.滑动变阻器R1(0~10 ,额定电流为2A)

    E.滑动变阻器R2(0~1k ,额定电流为1A)

    F.定值电阻R0(阻值为900

    G.开关一个,导线若干

    (1) 为了能比较准确地进行测量,同时还要考虑操作的方便,实验中滑动变阻器应选
    (2) 根据题意在图中画出该实验所需要的电路图并正确标注所选器材符号(如R1或R2)。
    (3) 如图所示,是某同学根据正确的实验得到的数据作出的图线,其中,纵坐标I1为电流表G的示数,横坐标I2为电流表A的示数,由图可知,被测干电池的电动势为V,内电阻为 (保留2位有效数字)

四、解答题

  • 15. 如图所示,一束电子(电荷量为 e)以速度 v 垂直射入磁感应强度为 B、宽度为d 的匀强磁场中,电子穿出磁场时速度方向与入射方向的夹角为30° ,电子的重力忽略不计,求:

    (1) 电子的质量m;
    (2) 穿过磁场的时间t。
  • 16. 如图所示,一根质量为m、长为L的细铜棒 用两根等长的相同材质的细线水平地悬吊在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里,不计空气阻力,请回答以下问题。

    (1) 通电后,当细线的张力为不通电时的 时,棒中电流的大小和方向。
    (2) 如果电流大小不变,将磁场方向变为竖直向上,铜棒平衡后,则每根细线上张力的大小。
  • 17. 在直角坐标系中,两个边长都相同的正方形排列如图所示,第一象限正方形区域ABOC中有水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E0 ;在第二象限正方形COED的对角线CE左侧CED区域内有竖直向下的匀强电场,三角形OEC区域内无电场。现有一带电量为+q、质量为m的带电粒子(重力不计)从AB边上的A点静止释放,恰好能通过E点。

    (1) 求CED区域内的匀强电场的电场强度E1
    (2) 若正方形边长为L,粒子从AB边中点由静止释放,求粒子从DE边离开的位置坐标。

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