1.如图所示电路中,三个相同的灯泡额定功率是40 W,在不损坏
灯泡的情况下,这三个灯泡消耗的总功率最大不应超过
A.40 W B.60 W C.80 W D.120 W
2.如右图所示,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表内阻对电路的影响,当电键闭合后,两小灯泡均能发光.在将滑动变阻器的触片逐渐向右滑动的过程中,下列说法正确的是
A.小灯泡L1、L2均变暗
B.小灯泡L1变亮,小灯泡L2变暗
C.电流表A的读数变小,电压表V的读数变大
D.电流表A的读数变大,电压表V的读数变小
3.如右图所示为汽车蓄电池与车灯(电阻不变)、启动电动机组成的电路,蓄电池内阻为0.05 Ω.电流表和电压表均为理想电表,只接通S1时,电流表示数为10 A.电压表示数为12 V,再接通S2,启动电动机工作时,电流表示数变为8 A,则此时通过启动电动机的电流是
A.2 A B.8 A C.50 A D.58 A
4.如图所示,a、b分别表示一个电池组和一只电阻的伏安特性曲线。以下说法正确的是
A.电池组的内阻是1Ω
B.电阻的阻值为0.33Ω
C.将该电阻接在该电池组两端,电池组的输出功率将是4W
D.改变外电阻的阻值时,该电池组的最大输出功率为4W
5.某空间存在着如图所示的水平方向的匀强磁场,A、B两个物块叠放在一起,并置于光滑的绝缘水平地面上.物块A带负电,物块B为不带电的绝缘块.水平恒力F作用在物块B上,使A、B一起由静止开始向左运动.在A、B一起向左运动的过程中,A、B始终保持相对静止.以下关于A、B受力情况的说法中正确的是
A.A对B的压力变小 B.B、A间的摩擦力保持不变
C.A对B的摩擦力变大 D.B对地面的压力保持不变
6.在绝缘光滑水平面内固定有一半径为R=0.50m的绝缘光滑圆饼,圆饼处在垂直竖直向上的匀强磁场中, 磁感强度B=0.5T,有一质量为m=0.10g的带负电的电量为q=1.6×10-3C的小球贴着圆饼的外侧做圆周运动,则下列说法正确的是
A.小球受到重力、水平面的支持力、洛仑兹力三个力的作用
B.小球运动的速度一定为4m/s
C.若撤去圆饼,小球运动的半径可能会减小
D.若撤去圆饼,小球运动的周期一定不变
7、如图所示装置中,cd杆原来静止。当ab 杆做如下那些运动时,cd杆将向右移动?
A.向右匀速运动 B.向右加速运动
C.向左加速运动 D.向左减速运动
8.一个水平放置的挡板ab中间有一小孔S,一个质量为m、带电量为+q的带电小球,从S处无初速度地进入一个足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直纸碗里,磁感应强度大小为B,如图所示.小球最后将向右做匀速直线运动,则
A.小球最后的速度为 B.小球最后与ab的距离为
C.磁场对小球共做功 D.以上说法都不对
9、如图,一闭合直角三角形线框以速度v向右匀速穿过匀强磁场区域。从BC边进入磁场区开始计时,到A点离开磁场区止的过程中,线框内感应电流的情况(以逆时针方向为电流的正方向)是如图所示中的
10、如图,匀强磁场存在于虚线框内,矩形线圈竖直下落。如果线圈一直做加速运动,则它在1、2、3、4位置时的加速度关系为
A、a1>a2>a3>a4 B、a1=a3 >a2>a4
C、a1=a3>a4>a2 D、a4=a2>a3>a1
11.如图所示,,将一质量为m的带负电小球用绝缘线悬挂在用铝板制成的U型框架框上,让整体在垂直于水平方向的匀强磁场中向左以速度v匀速运动,设悬线拉力为T,则
A.悬线竖直,T=mg
B.速度选择合适的大小,可使T=0
C.悬线竖直,T<mg
D.条件不足,无法确定
12.如图所示,光滑导轨倾斜放置,其下端连接一个灯泡,匀
强磁场垂直于导线所在平面,当 棒下滑到稳定状态时,
小灯泡获得的功率为 ,除灯泡外,其它电阻不计,要使灯
泡的功率变为 ,下列措施正确的是
A.换一个电阻为原来2倍的灯泡
B.把磁感应强度B增为原来的2倍
C.换一根质量为原来 倍的金属棒
D.把导轨间的距离增大为原来的
13.如图所示,将一个正方形导线框ABCD置于一个范围足够大的匀强磁场中,磁场方向与其平面垂直.现在AB、CD的中点处连接一个电容器,其上、下极板分别为a、b,让匀强磁场以某一速度水平向右匀速移动,则
A.ABCD回路中没有感应电流
B.A与D、B与C间有电势差
C.电容器a、b两极板分别带上负电和正电
D.电容器a、b两极板分别带上正电和负电
14.如右下图所示的电路中,电源电动势为E,线圈L的电阻不计.以下判断正确的是
A.闭合S,稳定后,电容器两端电压为E
B.闭合S,稳定后,电容器的a极带正电
C.断开S的瞬间,电容器的a极板将带正电
D.断开S的瞬间,电容器的a极板将带负电
15.如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两个过程中
A.导体框中产生的感应电流方向相同
B.导体框中产生的焦耳热相同
C.导体框ad边两端电势差相同
D.通过导体框截面的电量相同
二.实验题(合计18分。每空3分。其中16题6分,17题3分,18题9分。)
16.某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度。读出图中的示数。该金属圆片的直径的测量值为 cm。厚度的测量值为 mm。
17.某学生用电流表和电压表测一节干电池的电动势和内阻时,所用滑动变阻器的阻值范围为0~20 Ω,连接电路的实物图如图所示。下列对该学生接线的说法错误的是( )
A.滑动变阻器不起变阻作用
B.电流表接线有错
C.电压表量程选用不当
D.电压表接线不妥
18.在做《测定金属的电阻率》的实验时,需要对金属丝的电阻进行测量,已知金属丝的电阻值Rx约为20Ω。一位同学用伏安法对这个电阻的阻值进行了比较精确的测量,这位同学想使被测电阻Rx两端的电压变化范围尽可能的大。他可选用的器材有:
电源E:电动势为8V,内阻为1.0Ω;
电流表 :量程0.6A,内阻约为0.50Ω;
电压表 :量程10V,内阻约为10kΩ;
滑动变阻器R:最大电阻值为5.0Ω;
开关一个,导线若干。
①根据上述条件,测量时电流表应采用____________。(选填“外接法”或“内接法”)
②在方框内画出实验电路图。
③若在上述实验中,电流表的示数为I,电压表的示数为U,且电流表内阻RA、电压表内阻RV均为已知量,用测量量和电表内阻计算金属丝电阻的表达式Rx=________________。
三.计算题(合计37分。19、20题12分,21题13分)
19.(12分)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2kg,电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.
⑴求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
⑵当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;
⑶在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小和方向.
(g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)
20.(12分)如图所示的矩形区域abcd内有一个与此区域平面垂直的匀强磁场,已知矩形区域的边长是ab=L, bc= L。一带电正粒子质量为m,电量为q,从b点沿与bc成300角方向射入该磁场区域后,经时间t又从a点射出。现要加一平行与纸面的匀强电场,使上述粒子恰能从d点射出,不计重力,求磁场的强弱和方向以及所加电场场强E的大小和方向。
21.(13分)在某空间存在着水平向右的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示,一段光滑且绝缘的圆弧轨道AC固定在纸面内,其圆心为O点,半径R=1.8m,OA连线在竖直方向上,AC弧对应的圆心角 。今有一质量m=3.6×10-4kg、电荷量q=+9.0×10-4C的带电小球(可视为质点),以v0=4.0m/s的初速度沿水平方向从A点射入圆弧轨道内,一段时间后从C点离开,小球离开C点后做匀速直线运动。已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.8,不计空气阻力,求:
(1)匀强电场的场强E
(2)小球射入圆弧轨道后的瞬间对轨道的压力.
高二物理期末初考试参考答案
一.选择题(合计45分)
二.实验题(共18分)
16.1.240;1.682
17 C
18. ①外接法 ②答案见右图
③
三、计算题(合计37分.19、20题12分,21题13分)
19、
解:(1)金属棒开始下落时的加速度为零,据牛顿第二定律得
3分
(2)设金属棒运动达到稳定状态时,速度为V,所受安培力为F,金属棒在沿导轨方向受力是平衡的,
2分
此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻消耗的电功率,则
2分
(3)设电路中的电流为I,金属棒的有效长度为L,磁场的磁感应强度为B。则
2分
2分
磁场方向是垂直导轨平面向上的。 1分
21.(13分)
解:(1)当小球离开圆弧轨道后,由平衡条件得:F电=qE=mgtan ------(2分)
代入数据解得:E=3N/C-----------------(1分)
(2)小球从进入圆弧轨道到离开圆弧轨道的过程中,由动能定理得:
F电 -------- --(2分)
代入数据得: ---------------------------------------------(1分)
又由小球离开轨道时做匀速运动,有
--------------------(2分)
解得:B=1T ----------------------------(1分)
分析小球射入圆弧轨道瞬间的受力情况如图所示:
由牛顿第二定律得: ----------------(2分)
代入数据得: -----------------------------(1分)
由牛顿第三定律得,小球对轨道的压力为: -----(1分)
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