河南省洛阳市2019-2020高二物理上学期期中试题(Word版有答案)
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资料简介
洛阳市2019—2020学年第一学期期中考试 高二物理试卷 全卷共6页,共100分,考试时间为90分钟。‎ 注意事项:‎ ‎1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上。‎ ‎2。考试结束,将答题卡交回。‎ ‎—、选择题(本题共14小题,每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,第1 一9题 只有一项符合题目要求,第10—14题有多项符合题目要求。全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)‎ ‎1。关于电动势,下列说法正确的是 ‎ A.所有电池的电动势都是1.5V B.体积越大的电源,其电动势一定越大 C.电动势数值上等于电源正负极之间的电压 D.电动势表示电源将其它形式的能转化为电能的本领 ‎2.关于磁感应强度,下列说法正确的是 A.由B = 可知,B与F成正比,与IL成反比 B.通电导线受安培力不为零的地方一定存在磁场,通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场(即B = 0)‎ C.通电导线放在磁场中的某点,该点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,该点的磁感应强度就为零 D.磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定,其大小和方向是唯一确定的,与是否放有通电导线无关 ‎ ‎3.如图所示,图线。是某一电源的U—I图线,图线&是一定值电阻的U—I图线,若将该电源与该定值电阻连成闭合电路(已知该电源的内阻r= 2. ),则下列说法错误的是 A.该定值电阻为6‎ B.该电源的电动势为20V C.将两个这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大 ‎ D.将三个这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大 ‎4.如图所示,在磁感应强度大小为B。的匀强磁场中,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,‎ 两者之间的距离为。在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I 时,纸面内与两导线距离均为的a点处的磁感应强度为零。如果让P中的电流反向、其他条件不变,则a点处磁感应强度的大小为 A.0 B. ‎ C. D. ‎ ‎5.如图所亦,空间某区域存在匀强电场和勻强磁场,电场方向竖直_向上与纸面平行,磁场方向垂直于纸面向里,三个带正电的微粒a、b、c电荷量相等,质量分别为ma、 mb、mc。已知在该区域内,“在纸面内做匀速圆周运动,b在纸面内向右做匀速直线运动,c在纸面内向左做匀速直线运动。下列选项正确的是 A. ma>mb > mc ‎ B.mb > ma > mc C. mc > ma > mb D.mc > mb > ma ‎6.1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器:其原理如图1 所示。这台加器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙。下列说法正确的是 A.粒子从电场中获得能量 B.粒子由加速器的边缘进入加速器 C.加速电场的周期随粒子速度增大而增大.‎ D.粒子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压有关 ‎ ‎7.如图所示,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板(粒子速率变小),实线表示其运动轨迹,由图知 A.粒子带正电 ‎ B.粒子运动方向是abcde C.粒子运动方向是edcba D.粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长 ‎8.如图所示,用两根轻细金属丝将质量为m,长为的金属棒悬挂在c、d两处,置于匀强磁场内。当棒.中通以从a到6的电流I后,两悬线偏离竖直方向角处于平衡状态。为了使棒平衡在该位置上,所需的最小磁场的磁感应强度的大小、方向是 A. ,竖直向上 B.,竖直向下 C.,平行悬线向下 D.,平行悬线向上 ‎9.如图所示,四个相同的表头分别改装成两个安培表和两个伏特表,安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它们按图接入电路,则 ‎①安培表A1的读数大于安培表A2的读数;‎ ‎②安培表A1的偏转角小于安培表A2的偏转角;‎ ‎③伏特表V1的读数小于伏特表V2的读数; ‎ ‎④伏特表V1的偏转角等于伏特表V2的偏转角。‎ A.①④ B.②③ C.③④ D.①②‎ ‎10.如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道分别竖直放在匀强磁场和匀强电场中,轨道两端在同一高度上,两个相同的带正电小球(可视为质点)同吋分别从轨道的左端最高点由静止释放,M、N分别为两轨道的最低点,则 A.两小球到达轨道最低点的速度VM>VN B.两小球到达轨道最低点时对轨道的压力NM>NN C.两小球第一次到达最低点的时间相同 D.两小球都能到达轨道的另一端 ‎11.如图所示,一条形磁铁放在.水平桌面上,在其左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线,当导线通以如图所示方向电流时,下列判断正确的是 A.磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用 B.磁铁对桌面的压力减小,且受到向右的摩擦力作用 C.若将导线移至磁铁中点的正上方,电流反向,磁铁对桌面的 压力会减小 D.若将导线移至磁铁中点的正上方,电流反向,磁铁对桌面的压力会増大 ‎ ‎12.在伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx约为200,电压表V的内阻约为,电流表A的内阻约为10,测量电路中电表的连接方式如图(a)或图(b)所示,若将由图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别记为和,则下列说法正确的是 A. Rx1更接近真实阻值 B.Rx2更接近真实阻值 C. Rx1大于真实阻值,Rx3小于真实阻值 D. Rx1小于真实阻值,Rx2大于真实阻值 ‎13.如图所示为多用电表欧姆挡的原理图,表头内阻为Rg,调零电阻的最大阻值为 R0,电池的电动势为E,内阻为r。则下列说法中正确的是 A.它是根据闭合电路欧姆定律制成的 B.欧姆挡对应的“”刻度一般在刻度盘的右端 C.接表内电池负极的应是红表笔 D.调零后刻度盘的中心刻度值是r+ Rg + R0 ‎ ‎14.如图所示,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器凡的滑片向a端移动时,则下列判断正确的是.‎ A.电压表读数减小 B.电流表读数增大 C.质点P将向上运动 D.R3上消耗的功率逐渐增大 二、实验题(本题共2小题,共14分).‎ ‎15. (4分)用如图(甲)所示的电路图研究额定电压为2.4V的灯泡L的伏安特性,并测出该灯泡在额定电压下工作时的电功率。‎ ‎ (1)在闭合开关S前,滑动变阻器触头应该放在 端。(选填“a”或“b”)‎ ‎(2)按电路图(甲)测出的灯泡电阻值比真实值 (选填“偏大”或“偏小”)。‎ ‎(3)根据所得到的图象如图乙所示,它在额定电压下实际功率P = W。‎ ‎16.(10分)为了测量一精密金属丝的电阻率:‎ ‎(1)先用多用电表×1挡粗测其电阻如图1,则读数为__,然后用螺旋测微器测其直径如图2,读数为 mm.‎ ‎ (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外•实验室还备有的实验器材如下:‎ A.电压表V1,(量程3V,内阻约为15k) ‎ B.电压表量V2(程15V,内阻约为75k)‎ C.电流表A,(量程3A,内阻约为0.2)‎ D.电流表A2 (量程600 mA,内阻约为1)‎ E.滑动变阻器R1(0〜5,0.6A)‎ F.输出电压为3V的直流稳压电源 G.电阻箱 H.开关S,导线若干 ‎①上述器材中应选用的电压表是 ,电流表是 (填序号)。‎ ‎②请将图3的实物连成需要的电路。‎ ‎③如果金属丝的直径为D,长度为L,所测电压为U,电流为T,则计算电阻率的表达式为 ‎ ‎。(用上述物理量表示)‎ 三、计算题(本题共^小题,共44分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要步驟,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)‎ ‎17.(10分)如图所示为直流电动机提升重物装置,电动机的内阻一定,闭合开关K,当把它接入电压为U1= 0.2V的电路时,电动机不转,测得此时流过电动机的电流是A =0.4A;当把电动机接入电压为U2 = 4.0V的电路中,电动机正常工作且电动机匀速提升重物,工作电流是I2= 1.0A,求:‎ ‎(1)电动机线圈的电阻r;‎ ‎(2)当U2 = 4.0V电动机正常工作时的输出功率及电动机的效率;‎ ‎ (3)如果重物质量w = 0.5kg,当U2 = 4.0V时电动机提升重物的速度大小是多少?(g取10m/s2)‎ ‎18.(10分)如图所示,两平行金属导轨所在的平面与水平面夹角 =37°,导轨的一端接有电动势E= 3V、内阻r = 0.5的直流电源,导轨间的距离L = 0.4m。在导轨所在空间内分布着磁感应强度B = 0.5T、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒的电阻R=1.O,导体棒恰好能静止。金属导轨电阻不计。(g 取10m/s2,sin37°= 0.6,cos37°= 0.8)求: ‎ ‎(1)ab受到的安培力大小 ‎(2)ab受到的摩擦力大小。 ‎ ‎19. (10分)如图,空间存在方向垂直于纸面(平面)向里的磁场。在区域,磁感应强度的大小为;区域,磁感应强度的大小为(常数>1)。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子以速度从坐标原点O沿轴正向射入磁场,此时开始计时,不计粒子重力,当粒子的速度方向再次沿轴正向时,求:‎ ‎(1)粒子运动的时间;‎ ‎(2)粒子与O点间的距离。‎ ‎20. (14分)如图所示,在坐标平面的第一象限内有一沿轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向外的匀强磁场,一质量为m,带电量为+q的粒子(重力不计)经过电场中坐标为(3L,L)的P点时的速度大小为,方向沿轴负方向,然后以与轴负方向成角进入磁场,最后从坐标原点0射出磁场。求:‎ ‎(1)匀强电场的场强E的大小; ‎ ‎(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;‎ ‎(3)粒子从P点运动到坐标原点0所用的时间。‎

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