吉林省吉林一中12-13学年高二10月月考物理试题

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吉林一中2012--2013学年度上学期月考

高二物理试题

第I卷(选择题)

请修改第I卷的文字说明 评卷人 得分 一、单项选择

1. 关于磁感线,以下说法中正确的是( )

A.磁感线上各点的切线方向就是该点的磁感应强度方向 B.磁感线是磁场中真实存在的曲线

C.磁感线总是从磁体的N极发出终止于磁体的S极 D.沿着磁感线方向,磁场越来越弱

2. 如图1-3-8所示,AB是某个点电荷电场中的一条电场线,在线上O点放一个自由的负电荷,它将沿电场线向B点运动.下列判断正确的是( )

A.电场线是由B指向A,该电荷做加速运动,加速度越来越小

B.电场线由B指向A,电荷做加速运动,加速度大小由题设条件不能确定 C.电场线由A指向B,电荷做匀加速运动

D.电场线由B指向A,电荷做加速运动,加速度越来越大

3. 将可变电容器韵动片旋出一些,与没有旋出时相比,下列说法中正确的是:

A.电容器的电容增大 B.电容器的电容减小 C.电容器的电容不变 D.以上说法都不对

4. 下列说法正确的是

A.磁场中某处磁感强度的大小,等于长为L,通以电流I的一小段导线放在该处时所受磁场力F与乘积IL的比值.

B.一小段通电导线放在某处如不受磁场力作用,则该处的磁感应强度为零.

C.因为B=F/IL,所以磁场中某处磁感应强度的大小与放在该处的导线所受磁场力F的大小成正比,与IL的大小成反比.

D.磁场中某处磁感应强度的大小与放在磁场中的通电导线长度、电流大小及所受磁场力的大小均无关.

5. 如图15-4-8所示的是磁感应强度B、正电荷速度v和磁场对电荷的作用力F三者方向的相互关系图(其中B垂直于F与v决定的平面,B、F、v两两垂直).其中正确的是( )

图15-4-8

6. 如图所示的电路可将声音信号转化为电信号,该电路中右侧固定不动的金属板b,与能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜a通过导线与恒定电源两极相接,若声源S沿水平方向做有规律的振动,则 ( )

A. a振动过程中,ab板间的电场强度不变 B. a振动过程中,ab板所带电量不变

C. a振动过程中,灵敏电流计中始终有方向不变的电流

D. a向右的位移最大时,ab两板所构成的电容器的电容量最大

7. 如右图所示,AB是某个点电荷的一根电场线,在电场线上O点由静止释放一个负电荷,它仅在电场力作用下沿电场线向B点运动,下列判断正确的是( )

A.电场线由B点指向A点,该电荷做加速运动,加速度越来越小

B.电场线由B点指向A点,该电荷做加速运动,其加速度大小变化由题设条件不能确定

C.电场线由A点指向B点,电荷做匀加速运动

D.电场线由B点指向A点,电荷做加速运动,加速度越来越大

8. 从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中含有大量的高能带电粒子,这些高能粒子流到达地球会对地球上的生命带来危害,但是由于地球周围存在磁场,地磁场能改变宇宙射线中带电粒子的运动方向,对地球上的生命起到保护作用,如图所示。那么( )

A.地磁场对宇宙射线的阻挡作用各处相同

B.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南、北两极最强,赤道附近最弱

C.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南、北两极最弱,赤道附近最强

D.地磁场会使沿地球赤道平面内射来的宇宙射线中的带电粒子向两极偏转

9. 如图中是某电场中的一条电场线,a、b是条线上的两点,一负电荷只受电场力作用,沿电场线从a运动到b。在此过程中,电荷的速度一时间图线如图乙所示,比较a、b两点电势的高低和场强的大小( )

A.ψa>ψb,Ea<Eb B.ψa>ψa,Ea=Eb C.ψa<ψb,Ka>Eb D. ψa<ψa,Ea=Eb

10. 如图甲所示,两平行导轨与水平面成θ角倾斜放置,电源、电阻、金属细杆及导轨组成闭合回路,细杆与导轨间的摩擦不计.整个装置分别处在图乙所示的匀强磁场中,其中可能使金属细杆处于静止状态的是( )

第II卷(非选择题)

请修改第II卷的文字说明 评卷人 得分 二、实验题

11. 描绘电场等势线的实验中,在平整的木板上依次铺放白纸、复写纸和导电纸,在导电纸上平放两个电极A与B,分别与直流电源的正、负极接好,如图所示,若以A、B连线为x轴,A、B连线的中垂线为y轴,闭合电键后,将一个探针固定在y轴上的某点,沿x轴移动另一个探针,发现无论怎样移动,灵敏电流计的指针都不偏转,若电流及连线都是完好的,可能故障是 (只填一种),将实验故障排除后,探针从BO间某处沿x轴向O点移动的过程 ,电流表的指针偏转情况是 。

评卷人 得分 三、填空题

12. 元电荷(基本电荷):电子和质子所带等量的异种电荷,电荷量e =1.60×10-19C.实验指出,所有带电体的电荷量或者等于电荷量e,或者是电荷量e的整数倍.因此,电荷量e称为元电荷.电荷量e的数值最早由美国科学家 用实验测得的.

13. 一段导体两端电压是4 V,在2 min内通过导体某一横截面积的电量是15 C,那么这段导体的电阻应是 Ω.

14. 来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800kV的直线加速器加速,形成电流强度为1mA的细柱形质子流.已知质子电荷量e=1.60×10-19C.这束质子流每秒打到靶上的质子数为________.假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质子源相距l和4l的两处,

各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为n和nn112,则n2=

____________________.

15. 氢原子核外只有一个电子,它绕氢原子核运动一周的时间约为

4.8×10-16

s,则电子绕核运动的等效电流为__________ 评卷人 得分 四、计算题

16. 一平行板电容器,板间距离为d,电容为C,接在电源电压为U的电源上,充电完成后撤去电源,求: (1)充电后电容器的带电量; (2)充电后两极板间的电场强度;

(3)若再拉开两板,使板间距离增大为2d,则电容器的电容变为多少?电量变为多少?电压变为多少?板间电场强度变为多大?

17. 若地球的北半球某处的磁感应强度大小为B,与水平方向的夹角为θ且斜向下,那么该处地磁场的磁感应强度的水平分量和竖直分量各是多少?若地球的地理南北极和地磁的北南极是重合的,那么在赤道上空地磁场的竖直分量是多大?

18. 如图7-1-18所示,变阻器R0的滑片P在移动过程中电压表的示数

变化范围是0~4 V,电流表的示数变化范围是1~0.5 A,电源的内阻可忽略不计.求电阻R的阻值、变阻器R0的最大阻值和电源电压U.

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一、单项选择 1.【答案】A 2.【答案】B 3.【答案】B 4.【答案】D 5.【答案】D 6.【答案】D

【解析】电容器始终与电源相连,U不变,a振动过程中,极板距离d变化,由E=

U可知,Ed变化,由Q=UC可知Q变化,产生交变电流,故D正确.

7.【答案】B

【解析】仅由一条电场线是不能确定电场线的疏密情况的,所以无法判定电场力大小变化及加速度大小变化情况,选项A、C、D错误.负电荷从O点由静止向B点运动,说明其所受电场力由A点指向B点,电场强度方向由B点指向A点,所以选项B正确.

8.【答案】C

【解析】对垂直射向地球表面的宇宙射线,在两极因其速度方向和地磁场的方向接近平行,所受洛伦兹力较小,因而产生的阻挡作用较小;而在赤道附近,宇宙射线速度方向和地磁场方向接近垂直,所受洛伦兹力较强,能使宇宙射线发生较大偏转,即产生较强的阻挡作用。

9.【答案】B

10.【答案】B

【解析】通电导线受到重力、支持力和安培力.如果这三个力的合力可以等于零,则受力平衡.B选项中当重力与安培力大小相等、支持力为零时可平衡.

二、实验题

11.【答案】导电纸导电的一面朝下了、电流表的两个接线柱没接好,探针根部断开,电流表已损坏等,向右。 三、填空题

12.【答案】密立根 13.【答案】32

14.【答案】6.25×1015个 21

【解析】方法一:根据电流的定义,1s内通过每个横截面的电荷量为 q=It=1 ×103 ×1C

=1×103C

因此,这束质子流每秒打到靶上的质子数为

--

n=q/e=1×103/1.6×1019=6.25×1015(个)

设质子源到靶之间均匀的加速电场的电场强度为E,则在相距l和4l两处电势差分别为U1=El和U2=4El

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又设质子在这两处的速度分别为v1和v2,由电场力做的功与电荷动能变化的关系,即qU=2mv2,得:v2=2v1.

在这两处的极短的相等长度内,质子数 n=q/e=It/e,可见n1/n2=l1/l2. 而因两段长度相等,所以有v1t1=v2t2,故 n1/n2=t1/t2=v2/v1=2.

方法二:由I=neSv可知n1v1=n2v2,而电子做匀加速直线运动,v2=2as,故v1/v2=1/2,所以,n1/n2=2/1.

15.【答案】1.4×10-5A

四、计算题

1UU16.【答案】(1)CU;(2)(3)2C,CU,2U,

dd

17.【答案】Bx=Bcosθ,By=Bsinθ. By=0

【解析】由于磁感应强度是矢量,有大小和方向。所以把地磁场的磁感应强度进行分解,所以地磁场的磁感应强度的水平分量和竖直分量分别为:Bx=Bcosθ,By=Bsinθ.

0 在赤道上空,θ=0,有By=0

18.【答案】8 Ω 8 Ω 8 V

【解析】当电压表示数U1=0 V时,电流表示数I1=1 A 电源电压:U=I1R=1 A·R① 当电压表示数U2=4 V时,电流表示数I2=0.5 A

U24 V

R0=I=0.5 A=8 Ω

2 ()

电源电压:U=U2+I2R=4 V+0.5 A·R② 由①②解得:U=8 V,R=8 Ω.

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