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高二物理上学期模拟综合检测题
1、 选择题
1.静电场方向平行于轴,其电势随的分布可简化为如图所示的曲折线。一质量为、带电量为的粒子(不计重力),以初速度从点进入电场,沿轴正方向运动。下列叙述正确的是( )
A. 粒子从运动到的过程中速度逐渐增大
B. 粒子从运动到的过程中,电势能先减小后增大
C. 粒子运动到处时的动能为
D. 假如粒子改为在处由静止释放,则粒子运动到时速度最大,运动到时时速度为0
2.如图所示,虚线是某静电场的一簇关于x轴对称的等势线,线边上标有电势的值,一带电粒子只在电场力的作用下恰能沿图中的实线从A经过B运动到C,则( )
A. 粒子在A处的电势能大于在C处的电势能
B. A点场强大于B点场强
C. 带电粒子带负电,且在B点所受电场力沿x轴负方向
D. 粒子从A到C的电场力所做的功大于从A到B电场力做的功
3.如图1所示为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P为介质中的一个质点。图2是质点P的振动图像,那么该波的传播速度v的大小和传播方向是( )
A. v=0.5m/s,沿x轴正方向
B. v=0.5m/s,沿x轴负方向
C. v=1.0m/s,沿x轴正方向
D. v=1.0m/s,沿x轴负方向
4.关于机械波的特性,下列说法正确的是( )
A. 只有波长比障碍物的尺寸小或相差不多的时候才会发生明显的衍射现象
B. 火车鸣笛时向我们驶来,听到的笛声频率将比声源发出的频率低
C. 向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血液反射后又被仪器接收,测出反射波的频率变化就能知道血液的速度,这种方法应用的是多普勒效应
D. 只要是性质相同的波,都可以发生干涉
5.如图所示,绝缘水平桌面上放置一金属圆环,在圆环的正上方放置一个螺线管,在螺线管中通入电流,电流从螺线管a端流入为正.以下说法正确的是
A. 0~1s内圆环面积有扩张的趋势
B. 1s末圆环对桌面的压力小于圆环的重力
C. 1~2s内和2~3s内圆环中的感应电流方向相反
D. 从上往下看,0~2s内圆环中的感应电流先沿顺时针方向、后沿逆时针方向
6.如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨一端接有 R=2Ω的定值电阻,导轨间距 L=0.5m,金属棒与导轨接触良好并始终垂直,棒与导轨的电阻均不计。整个装置放在磁感应强度 B=2T 的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在外力作用下由静止开始加速向右运动,其速度 v 随位移 x 的变化关系如图乙所示,则金属棒在 0~1m过程中克服安培力做功()
A. 0.5J B. 0.75J C. 1J D. 2J
7.如图(俯视图),在竖直向下、磁感应强度大小为2T的匀强磁场中,有一根长0.4m的金属棒ABC从中点B处折成60°角静置于光滑水平面上,当给棒通以由A到C、大小为5A的电流时,该棒所受安培力为
A. 方向水平向右,大小为4.0N
B. 方向水平向左,大小为4.0N
C. 方向水平向右,大小为2.0N
D. 方向水平向左,大小为2.0N
8.如图所示,MN、PQ是倾角为的两平行光滑且足够长的金属导轨,其电阻忽略不计。空间存在着垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导体棒ab、cd垂直于导轨放置,且与导轨接触良好,每根导体棒的质量均为m,电阻均为r,导轨宽度为L,与导轨平行的绝缘细线一端固定,另一端与ab棒中点连接,细线承受的最大拉力。现将cd棒由静止释放,当细线被拉断时,则( )
A. cd棒的速度大小为 B. cd棒的速度大小为
C. cd棒的加速度大小为gsin D. cd棒所受的合外力为2mgsin
9.(多选)两个带等量异种电荷的粒子分别以速度和射入匀强磁场,两粒子的人射方向与磁场边界的夹角分别为和,磁场宽度为,两粒子同时由点出发,同时到达点,如图所示,则( )
A. 两粒子的轨道半径之比
B. 两粒子的质量之比
C. 两粒子圆周运动的周期之比
D. 两粒子的速率之比
10.(多选)如图所示,电源电动势和内阻分别为E和r,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片由左端向右端滑动时(不考虑灯丝电阻随温度的变化情况,电压表为理想电表),下列说法正确的是( )
A 小灯泡L1变暗
B. 电压表读数变大
C. 小灯泡L2变暗
D. 电容器所带电荷量增加
11.(多选)笔记本电脑趋于普及,电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件.当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态.如图,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为v.当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向上的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭.则关于元件的说法正确的是( )
A. 前表面的电势比后表面的低
B. 前、后表面间的电压U与v无关
C. 前、后表面间的电压U与c成正比
D. 自由电子受到的洛伦兹力大小为
12.(多选)如图甲所示,左侧接有定值电阻的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距L=lm。—质量m=2kg,阻值的金属棒在水平拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒的v-x图像如图乙所示,若金属棒与导轨间动摩擦因数,则从起点发生x=1m位移的过程中(g=10m/s2)( )
A. 金属棒克服安培力做的功W1=0.5J
B. 金属棒克服摩擦力做的功W2=4J
C. 整个系统产生的总热量Q=5.25J
D. 拉力做的功W=9.25J
二、非选择题
13.如图所示,是把量程为0~10mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电池电动势E=1.5V。
(1)经改装后,若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到____________mA刻度处;
14.要描绘一个规格为“3V,1.5W”的小灯泡的伏安特性曲线,实验室准备了以下器材:
①直流电源(电动势E=3V,内阻不计)
②电流表A1(量程3A,电阻约1ῼ)
③电流表A2(量程600mA,电阻约0.01ῼ)
④电压表V(量程15V,电阻约1000ῼ)
⑤表头G(量程10mA,内阻10ῼ)
⑥滑动变阻器R1(0~2500ῼ,最大电流2A)
⑦滑动变阻器R2(0~5ῼ,最大电流0.8A)
⑧定值电阻R=290ῼ
⑨开关K及导线若干
(1)为了尽可能的减小实验误差而完成此实验,实验时应选的实验器材有:__________(填写仪器前面的序号);
(2)根据所选的器材在框中设计最合理的实验电路图__________;
(3)某同学通过合理的实验电路图得到了6组灯泡两端电压和流过灯泡电流的数据如下表:
1
2
3
4
5
6
电压(单位:伏)
0.00
0.60
1.20
1.80
2.40
300
电流(单位:毫安)
0
180
301
398
450
498
由表格数据画小灯泡的图像__________;
(4)将此小灯泡与电动势为1.5V、内阻为1ῼ的电源串接,小灯泡的实际工作功率为__________W(保留两位有效数字)。
15.如图所示,两水平放置平行金属板a、b,板长L=0.2m,板间距d=0.2m.两金属板间加可调控的电压U,且保证a板带负电,b板带正电,忽略电场的边缘效应.在金属板右侧有一磁场区域,其左右总宽度s=0.4m,上下范围足够大,磁场边界MN和PQ均与金属板垂直,磁场区域被等宽地划分为n(正整数)个竖直区间,磁感应强度大小均为B=5×10﹣3T,方向从左向右为垂直纸面向外、向内、向外….在极板左端有一粒子源,不断地向右沿着与两板等距的水平线OO′发射比荷=1×108C/kg、初速度为v0=2×105m/s的带正电粒子.忽略粒子重力以及它们之间的相互作用.
(1)当取U何值时,带电粒子射出电场时的速度偏向角最大;
(2)若n=1,即只有一个磁场区间,其方向垂直纸面向外,则当电压由0连续增大到U过程中带电粒子射出磁场时与边界PQ相交的区域的宽度;
(3)若n趋向无穷大,则偏离电场的带电粒子在磁场中运动的时间t为多少?
16.如图所示,两根足够长的平行金属光滑导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,导轨电阻不计,间距为L。导轨所在空间被分成区域I和II,两区域的边界与斜面的交线为MN,I中的匀强磁场方向垂直斜面向下,II中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B。在区域I中,将质量为m、电阻为R的导体棒ab放在导轨上,且被两立柱挡住,在区域II中将质量为2m、电阻为R的导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑,经时间t,ab刚好离开立柱。ab、cd 始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,重力加速度为g。试求:
(1)t时刻cd棒的速度大小vt;
(2)在时间内t内cd棒产生的电能Ecd;
(3)ab棒中电流的最大值。
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