【部编】广东省云浮市2021-2021学年高二上学期物理期末考试试卷

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1、 广东省云浮市2021-2021学年高二上学期物理期末考试试卷一、单选题1. (2020高二上云浮期末)在物理学理论建立的过程中,有许多科学家做出了贡献。下列说法正确的是( )A . 法拉第首先引入电场线和磁感线B . 库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值C . 伏特提出了分子电流假说,并在磁场与电流的相互作用方面做出了杰出的贡献D . “点电荷”“总电阻”“电场强度”概念的提出均运用了等效替代的方法2. (2020高二上云浮期末)如图所示,电荷量为410-6C的小球绝缘固定在A点,质量为m、电荷量为-510-6C的小球用绝缘细线悬挂,静止于B点。A、B间距离为30cm,AB连线

2、与竖直方向的夹角为60,细线与竖直方向的夹角也为60。静电力常量为9.0109Nm2/C2 , 小球可视为点电荷。下列说法正确的是( ) A . 两小球间的库仑力大小为2N,细线对小球的拉力大小为4NB . 两小球间的库仑力大小为2N,细线对小球的拉力大小为2NC . 两小球间的库仑力大小为4N,细线对小球的拉力大小为2ND . 两小球间的库仑力大小为4N,细线对小球的拉力大小为4N3. (2020高二上云浮期末)如图所示,棒AB上均匀分布着负电荷,则棒AB中点的正上方P点的电场强度方向为( ) A . 垂直于纸面向外B . 垂直于纸面向内C . 垂直于AB向上D . 垂直于AB向下4. (2

3、020高二上云浮期末)如图所示,三根通电长直导线P、Q、R互相平行,垂直放置,其间距均为a,通过的电流均为I,方向均垂直纸面向里。已知电流为I的长直导线产生的磁场中,到导线距离为r处的磁感应强度为 (其中k为常量),则对于P、Q连线的中点O处的磁感应强度,下列说法正确的是( ) A . 方向由O指向P,大小为 B . 方向由P指向R,大小为 C . 方向由R指向O,大小为 D . 方向由O指向P,大小为 5. (2020高二上云浮期末)在图示电路中,P为滑动变阻器的滑片,电表均为理想电表。下列说法正确的是( ) A . 在P向右移动的过程中,电流表的示数变小B . 在P向右移动的过程中,电压表

4、的示数变大C . 当P移到滑动变阻器的右端时,电源内部消耗的电功率最大D . 当P移到滑动变阻器的右端时,电源的效率最高6. (2020高二上云浮期末)如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边的长度为bc边长度的2倍,置于垂直纸面向里、左边界为MN的匀强磁场外。线框两次以相同的速度匀速地完全进入磁场,且方向均垂直于MN。第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1 , 通过线框导体横截面的电荷量为q1;第二次bc边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2 , 通过线框导体横截面的电荷量为q2。下列说法正确的是( ) A . Q1=Q2 , q1=q2B . Q1=2Q2 ,

5、 q1=q2C . Q1=Q2 , q1=2q2D . Q1=2Q2 , q1=2q2二、多选题7. (2020高二上云浮期末)关于电场线和磁感线,下列说法正确的是( )A . 在静电场中,电场线不可能相交B . 磁感线是虚拟的,电场线是客观存在的C . 在用磁感线描绘磁场时,磁感线的疏密表示磁感应强度的大小D . 在用电场线描绘电场时,没有电场线的地方电场强度为零8. (2020高二上云浮期末)电磁轨道炮工作原理如图所示。待发射弹体将两平行的水平轨道之间分为区域和区域,导电弹体能在轨道上自由移动,且保持良好接触。电流从一条轨道流入,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

6、轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。下列说法正确的是( ) A . 在轨道内的区域磁场方向为竖直向下B . 若将电流增大至原来的2倍,则弹体所受安培力也增大至原来的2倍C . 现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,可只将电流增加至原来的2倍D . 现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,可只将弹体的质量减至原来的一半9. (2020高二上云浮期末)如图所示,正方形容器处于匀强磁场中,一束电子从孔a垂直于磁场沿ab方向射入容器中,一部分从c孔射出,一部分从d孔射出,容器处于真空中。下列说法正确的是( ) A . 从两孔射出的电子速

7、率之比vc:vd=1:2B . 从两孔射出的电子在容器中运动的时间之比tc:td=1:2C . 从两孔射出的电子在容器中运动的加速度大小之比ac:ad=2:1D . 从两孔射出的电子在容器中运动的角速度大小之比 10. (2019湖南模拟)如图所示,竖直正对的平行板电容器带等量异种电荷,带正电的右板与静电计相连,左板接地。假设两极板所带的电荷量不变,电场中P点固定一带正电的点电荷,下列说法正确的是( ) A . 若仅将左板上移少许,则静电计指针偏角 变小 B . 若仅将左板右移少许,则静电计指针偏角 变小 C . 若仅将左板上移少许,则P点电势升高D . 若仅将左板右移少许,则P的点电荷电势能

8、增大11. (2020高二上云浮期末)一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱相连,木质圆柱上套有一闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动。M连接在图示电路中,其中R为滑动变阻器,E1和E2为直流电源,S为单刀双掷开关。下列情况中,可观测到N向右运动的是( ) A . 在S闭合的情况下,S断开的瞬间B . 在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间C . 在S已向b闭合的情况下,将R的滑片向c端移动时D . 在S已向b闭合的情况下,将R的滑片向d端移动时12. (2020高二上云浮期末)两个等量同种正电荷固定于光滑水平面上,其连线的中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2106

9、C、质量为1104kg的小物块从C点静止释放,其运动的vt图象如图乙所示,其中b点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。下列说法正确的是( ) A . 由C点到A点的过程中,物块的电势能先减小后变大B . 由C点到A点电势逐渐降低C . B点为中垂线上电场强度最大的点,电场强度E=100V/mD . A,B两点间的电势差UAB=50V三、实验题13. (2020高二上云浮期末)某多用电表内部电路原理图如图所示,G为电流表。 (1)插孔a应接_(选填“红”或“黑”)表笔。(2)选择开关S打到2处时是_(选填“电流”“电压”或“欧姆”)挡。(3)选择开关S打到3或4处时是_(选填“电

10、流”“电压”或“欧姆”)挡,选择开关S打到4处时的量程比打到3处时的量程_(选填“大”或“小”)。14. (2020高二上云浮期末)某物理兴趣小组利用图甲所示电路测定一节干电池的电动势和内阻。除电池(内阻约为0.3 )、开关和导线外,实验室提供的器材还有: A电压表V(量程为3V,内阻约为3k ) B电流表A1(量程为0. 6A,内阻约为0. 2 ) C电流表A2(量程为3A,内阻约为0. 05 ) D定值电阻(阻值为1. 5 ,额定功率为2W) E. 定值电阻(阻值为20 ,额定功率为10W) F. 滑动变阻器(最大阻值为15 ,额定电流为2A)。 (1)电流表应选用_(选填“B”或“C”)

11、,R0应选用_(选填“D”或“E”)。(2)实验时,闭合开关S前,应将滑动变阻器的滑动触头P置于_(选填“a”或“b”)端。(3)在器材选择正确的情况下,按正确操作进行实验,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的UI图线如图乙所示,则该电池的电动势E=_V、内阻r=_ 。 四、解答题15. (2020高二上云浮期末)如图所示,两个板长均为L=0.4m的平板电极,平行正对放置,两极板相距d=0.04m,两极板之间的电势差U=1600V,板间电场可以认为是匀强电场。一个带电粒子(m=41010kg,电荷量q=+1108C)以某一初速度从两板中央平行极板射入,恰能落到下极板的正中央,忽略重力和空气阻力

12、的影响。求: (1)极板间电场的电场强度E;(2)该粒子的初速度v0的大小。16. (2019高三上邢台月考)如图所示,粗糙绝缘的水平面与半径为R的 光滑绝缘圆弧相切于B点,其中半径OB竖直,半径OC水平。在整个空间内存在方向水平向右的匀强电场。现将一质量为m、电荷量为q的带正电小物块(视为质点)从水平面上到B点距离 的A点由静止释放,物块恰好能运动到圆弧最高点C处。物块与水平面间的动摩擦因数为 ,重力加速度的大小为g。求: (1)该过程中电场力对物块做的功W;(2)匀强电场的电场强度大小E。17. (2020高二上云浮期末)如图所示,倾角为 、宽度为L的足够长的光滑导轨的下端连接一个定值电阻

13、R,导轨范围内存在方向垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场。一质量为m的导体棒ab在导轨上端由静止释放,在导体棒ab从释放到刚开始匀速下滑的过程中,流过电阻R的电荷量为q。导轨和导体棒的电阻不计,重力加速度为g。 (1)在图甲中标出导体棒ab的电流方向,在图乙中画出ab棒的受力分析图;(2)求导体棒ab匀速运动时的速度大小v;(3)求导体棒从释放到开始匀速下滑的距离s。18. (2020天津模拟)如图所示,在直角坐标系xOy中,板间距离为d的正对金属板M、N上有两个小孔S、K,S、K均在y轴(竖直)上。在以原点O为圆心、以R为半径的圆形区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,圆O与M板相切于S、与x负半轴相交于C点。小孔K处的灯丝不断地逸出质量为m、电荷量为e的电子(初速度和重力均不计),电子在两板间的电场作用下沿y轴正方向运动。当M、N间的电压为 时,从小孔K逸出的电子恰好通过C点。 (1)求电子到达小孔S处时的速度大小 ; (2)求磁场的磁感应强度大小B;(3)若M、N间的电压增大为 ,求从小孔K逸出的电子离开磁场时的位置D(图中未画)的坐标。

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