【解析版】福建省福清2018-2019学年高二上学期期末考试物理试题 word版含解析

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1、福清侨中20182019学年上学期期末考高二物理试卷一、选择题1.有两个固定的完全相同的通电直导线相互平行,通过的电流大小相同,方向如图所示,每个通电直导线的电流在它们的中心O处产生的磁感应强度大小均为B,则在O点总磁感应强度为:( )A. 0 B. B C. B D. 2B【答案】A【解析】【分析】磁感应强度为矢量,在空间中要根据矢量的合成方法进行叠加;同时注意用右手螺旋判断直导线的磁场分布方向【详解】由右手螺旋定则可知,两导线在O点形成的磁感应强度方向相反;因大小相等,故相互抵消;因此O点的总磁感应强度为零;故选A.【点睛】本题考查右手螺旋定则的应用,要注意明确磁感应强度的方向性,并能正确

2、进行合成2.如图所示,虚线a、b和c 是某静电场中的三个等势面,它们的电势分别为a、b 和c,abc,一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知 A. 粒子从K到L的过程中,电场力做正功B. 粒子从L到M的过程中,电场力做负功C. 粒子从K到L的过程中,电势能增加D. 粒子从L到M的过程中,动能减小【答案】C【解析】【分析】先根据等势面图得到电场线的分布图,再结合动能定理以及电场力做功与电势能变化关系分析判断【详解】电场线与等势面垂直,由较高的等势面指向较低的等势面,分布图如图:A、故粒子从K到L的过程中,负粒子从高电势向低电势运动,故电场力做负功,故A错误;B、粒子从L

3、到M的过程中,先从高电势向低电势运动,后从低电势向高电势运动,电场力先做负功后做正功,故B错误;C、粒子从K到L的过程中,电场力做负功,电势能增加,故C正确;D、粒子从L到M的过程中,电场力先做负功后做正功,故动能先减小后增大,故D错误;故选C.【点睛】本题关键要明确电场力的做功情况,然后根据动能定理判断动能的变化情况,根据电场力做功与电势能变化的关系得到电势能的变化情况3.如图所示,在矩形ABCD的AD边和BC边的中点M和N各放一个点电荷,它们分别带等量的正、负电荷。E、F是AB边和CD边的中点,P、Q两点在MN的连线上,MP=QN对于E、F、P、Q四点,其中电场强度相同且电势相等的两点是

4、( )A. E和F B. P和QC. A和B D. C和D【答案】A【解析】依据电场强度叠加原理,知EPEQ,EEEFMN间的电场线由M指向N,沿电场线方向电势降低,有PQ, E、F在同一等势面上,有EF,可见,A正确。4. 如图所示电路中,A、B是相同的两小灯泡。L是一个带铁芯的线圈,电阻可不计,调节R,电路稳定时两灯泡都正常发光,则在开关合上和断开时( )A. 两灯同时点亮、同时熄灭B. 合上S时,B比A先到达正常发光状态C. 断开S时,A、B两灯都不会立即熄灭,通过A、B两灯的电流方向都与原电流方向相同D. 断开S时,A灯会突然闪亮一下后再熄灭【答案】B【解析】试题分析:合上S,B灯立即

5、正常发光A灯支路中,由于L产生的自感电动势阻碍电流增大,A灯将推迟一些时间才能达到正常发光状态B正确;断开S,L中产生与原电流方向相同的自感电动势,流过B灯的电流与原电流反向。因为断开S后,由L作为电源的供电电流是从原来稳定时通过L中的电流值逐渐减小的,所以A、B两灯只是延缓一些时间熄灭,并不会比原来更亮,CD错,所以本题选择B。考点:自感现象及其应用5.如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下导体框的一边始终与磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场下列说法不正确的是( )A. 穿过磁场过程,外力做的功为

6、B. 穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为C. 进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电荷量为D. 进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为,且方向相同【答案】D【解析】【分析】A、根据安培力公式F=BIL,结合法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律,及力做功表达式,即可求解;B、根据焦耳定律Q=I2Rt,即可求解;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,从而求解;D、根据楞次定律,结合法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可求解【详解】A、根据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则线圈穿过磁场过程产生的感应电流大小,依据安培力公

7、式,根据力做功表达式W=Fs,那么只有在进与出磁场过程中,才有安培力,因此安培力做功,由于在外力作用下以恒定速度v穿过磁场,则外力做的功为,故A正确;B、由上分析可知,根据焦耳定律Q=I2Rt,那么穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为,故B正确;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,那么进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为,故C正确;D、根据楞次定律可知,进入和离开磁场过程,通过导体框的电流方向不同,但它们的大小是相同,即为,故D错误;本题选不正确的故选D.【点睛】考查法拉第感应定律与闭合电路欧姆定律,及楞次定律的内容,掌握安培力与

8、力做功表达式,理解电量的综合表达式的推导,注意当线圈完全进入磁场时,线圈中没有感应电流,只有在进与出过程中,才有磁通量的变化6.如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在磁铁右上方固定一根与磁铁垂直的长直导线当导线中通以由外向内的电流时磁铁仍然保持静止,则( )A. 磁铁受到向左的摩擦力,对桌面的压力增大B. 磁铁受到向右的摩擦力,对桌面的压力减小C. 磁铁受到向左的摩擦力,对桌面的压力减小D. 磁铁不受摩擦力,对桌面的压力不变【答案】C【解析】【分析】先判断电流所在位置的磁场方向,然后根据左手定则判断安培力方向;再根据牛顿第三定律得到磁体受力方向,最后对磁体受力分析,根据平衡条件判断.【详解】条

9、形磁铁外部磁场又N指向S,根据左手定则知,直导线所受的安培力的方向斜向左下方,根据牛顿第三定律知,条形磁铁所受力的方向斜向右上方,可知条形磁铁有向右的运动趋势,所受的摩擦力方向向左,磁铁对桌面的压力减小;故C正确,A、B、D错误.故选C.【点睛】本题关键先对电流分析,得到其受力方向,再结合牛顿第三定律和平衡条件分析磁体的受力情况.7.一个平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器两极板间的电压,Q表示平行板所带的电荷量.若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,那么( ).A. U变小,E不变 B. E变大,Q变大C. U变大,Q不变 D.

10、 U不变,Q不变【答案】A【解析】【分析】电容器与电源断开,电量不变,根据d的变化判断出电容的变化,再根据电容的变化,判断出电势差的变化,最后依据导出电场强度的综合表达式【详解】电容器与电源断开,电量Q不变,d减小,根据电容的决定式知,电容C增大,根据,知电量不变,则U变小.再依据,则有E不变,故A正确,B、C、D错误.故选A.【点睛】本题是电容器的动态分析,关键是抓住不变量,当电容器与电源相连,两端间电势差不变,当电容与电源断开,所带电量不变,注意电场强度的综合表达式的推导8.如图所示,a、b是两个带有同种电荷的小球,用绝缘丝线悬挂于同一点,两球静止时,它们距水平面的高度相等,绳与竖直方向的

11、夹角分别为、,且若同时剪断两根细线,空气阻力不计,两球带电荷量不变,则A. a球的质量比b球的大B. a、b两球同时落地C. a球的电荷量比b球的大D. a、b两球飞行的水平距离相等【答案】AB【解析】比b的小,因此相等时间内,a球的水平距离比b的小,D错误;无法比较电荷量大小,故C错误9.如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大导线圈M相连接,要使小导线圈N获得逆时针方向的感应电流,则放在导轨中的裸金属棒ab的运动情况是(两导线圈共面放置)( )A. 向右匀速运动 B. 向左减速运动C. 向右减速运动 D. 向右加速运动【答案】BD【解析】【分析】根据棒的切割磁感线,依据右手定则可确定感

12、应电流的方向,由法拉第电磁感应定律来确定感应电流的大小;从而由右手螺旋定则来确定线圈M的磁通量的变化,再根据楞次定律,即可确定线圈N中的感应电流的方向【详解】若要让N中产生逆时针的电流,M必须让N中的磁场“减小”或“增大”所以有以下两种情况.垂直纸面向外的磁场()且大小减小,根据楞次定律与法拉第电磁感应定律,则有导体棒向左减速运动;同理,垂直纸面向里的磁场()且大小增大,根据楞次定律与法拉第电磁感应定律,则有导体棒向右加速运动;故B,D正确,A,C错误;故选BD.【点睛】考查右手定则、法拉第电磁感应定律、右手螺旋定则与楞次定律的应用,注意各定律的作用,同时将右手定则与左手定则区别开10.回旋加

13、速器是获得高能带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源的两极相连的两个D形盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,关于回旋加速器的下列说法正确的是( ) A. 用同一回旋加速器分别加速比荷不同的带电粒子,需要调节交变电场的频率B. 磁场对带电粒子的洛仑兹力对粒子不做功,因此带电粒子从D形盒射出时的动能与磁场的强弱无关C. 带电粒子做一次圆周运动,要被加速两次,因此交变电场的周期应为圆周运动周期的二倍D. 狭缝间的电场对粒子起加速作用,但带电粒子从D形盒射出时的动能与加速电压的大小无关【答案】AD【解析】【分

14、析】带电粒子在回旋加速器中,靠电场加速,磁场偏转,通过带电粒子在磁场中运动半径公式得出带电粒子射出时的速度,看与什么因素有关.【详解】B、D、带电粒子经过电场加速,磁场圆周,最后从磁场圆周离开,根据,解得,带电粒子射出时的动能,与加速的电压无关,与磁感应强度的大小有关;故B错误,D正确.A、C、交变电场的周期与带电粒子运动的周期相等,带电粒子在匀强磁场中运动的周期,与粒子的速度无关,所以加速后交变电场的周期不需改变,不同的带电粒子,在磁场中运动的周期不等,所以加速不同的带电粒子,一般要调节交变电场的频率;故A正确,C错误.故选AD.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器运用电场加速,磁场偏转来加

15、速带电粒子,但要注意粒子射出的动能与加速电压无关,与磁感应强度的大小有关.二、实验题11.使用中值电阻为25(1档)的多用电表测量一个定值电阻R(阻值约为300),在下列各项操作中选出尽可能准确地测量电阻值、并符合多用电表使用规则的操作:A.转动选择开关使其尖端对准“1k”档 B.转动选择开关使其尖端对准“100”档C.转动选择开关使其尖端对准“10”档 D.转动选择开关使其尖端对准“1”档E.转动选择开关使其尖端对准“OFF”档F.将两表笔分别接触R两端,读出R的阻值后,随即断开G.将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使指针指到0欧姆位置。所选操作的合理顺序为:_。【答案】CGFE(2分)【解析】试题分析:在使用欧姆档测量电阻时,应使指针只在中间刻度时误差最小,所以根据电阻约为300欧姆,选择“10”档,在测

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