2019-2020年高二上學(xué)期期末物理試題 含解析.doc

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2019-2020年高二上學(xué)期期末物理試題 含解析 　 一.單項(xiàng)選擇題：本題共8小題，每小題3分，共24分．每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求．選對(duì)的得4分，選錯(cuò)或不答的得0分． 1．（3分）磁場(chǎng)中某區(qū)域的磁感線，如圖所示，則（　?。? 　 A． a、b兩處的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小不等，Ba＞Bb 　 B． a、b兩處的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小不等，Ba＜Bb 　 C． 同一通電導(dǎo)線放在a處受力一定比放在b處受力大 　 D． 同一通電導(dǎo)線放在a處受力一定比放在b處受力小 考點(diǎn)： 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)． 專題： 帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)專題． 分析： 磁場(chǎng)是一種特殊物質(zhì)形態(tài)，既看不見又摸不著．因此引入磁感線來幫助我們理解磁場(chǎng)，磁感線的疏密表示磁場(chǎng)的強(qiáng)弱，磁感線上某點(diǎn)的切線方向表磁場(chǎng)的方向．而小段通電導(dǎo)線放在磁場(chǎng)中有磁場(chǎng)力作用，但要注意放置的角度． 解答： 解： 磁場(chǎng)中某區(qū)域的磁感線如圖所示：a處的磁感線比b處疏，則a點(diǎn)磁感強(qiáng)度比b點(diǎn)?。訟不正確，B正確； 當(dāng)將一小段通電導(dǎo)線放入磁場(chǎng)時(shí)，若沒有磁場(chǎng)力，不一定沒有磁感應(yīng)強(qiáng)度，原因是受到放置角度的限制，當(dāng)通電導(dǎo)線垂直磁場(chǎng)時(shí)，受到的磁場(chǎng)力最大．所以C、D選項(xiàng)均不正確． 故選B． 點(diǎn)評(píng)： 磁場(chǎng)方向的是根據(jù)小磁針的受力方向規(guī)定的，小磁針N極受力方向或靜止時(shí)所指方向就是該點(diǎn)磁場(chǎng)方向，也是磁感應(yīng)強(qiáng)度方向．也可用磁感線的切線方向來判定磁場(chǎng)中的某點(diǎn)的磁場(chǎng)方向．磁感線的疏密程度來表示磁感應(yīng)強(qiáng)度的大?。艿牡胤酱鸥袘?yīng)強(qiáng)度大，疏的地方磁感應(yīng)強(qiáng)度?。@些特點(diǎn)和電場(chǎng)中的電場(chǎng)強(qiáng)度的方向和大小非常類似． 　 2．（3分）（xx?上海）如圖，長為2l的直導(dǎo)線折成邊長相等，夾角為60的V形，并置于與其所在平面相垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B．當(dāng)在該導(dǎo)線中通以電流強(qiáng)度為I的電流時(shí)，該V形通電導(dǎo)線受到的安培力大小為（　　） 　 A． 0 B． 0.5BIl C． BIl D． 2BIl 考點(diǎn)： 安培力的計(jì)算． 專題： 計(jì)算題． 分析： 由安培力公式F=BIL進(jìn)行計(jì)算，注意式中的L應(yīng)為等效長度． 解答： 解：導(dǎo)線在磁場(chǎng)內(nèi)有效長度為2lsin30=l，故該V形通電導(dǎo)線受到安培力大小為F=BI2lsin30=BIL，選項(xiàng)C正確． 故選C． 點(diǎn)評(píng)： 本題考查安培力的計(jì)算，熟記公式，但要理解等效長度的意義． 　 3．（3分）（xx?佛山一模）電荷量為3e的正離子，自勻強(qiáng)磁場(chǎng)a點(diǎn)如圖射出，當(dāng)它運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)時(shí)，打中并吸收了原處于靜止?fàn)顟B(tài)的一個(gè)電子，若忽略電子質(zhì)量，則接下來離子的運(yùn)動(dòng)軌跡是（　?。? 　 A． B． C． D． 考點(diǎn)： 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)；動(dòng)量守恒定律． 專題： 帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)專題． 分析： 離子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，吸收電子后所帶電荷量減小，根據(jù)洛倫茲力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力確定離子半徑變化情況． 解答： 解：離了吸收一個(gè)電子后，離子帶電荷量由+3e變?yōu)?2e，由于不考慮電子質(zhì)量，故吸收電子后離子運(yùn)動(dòng)的速度保持不變． 由洛倫茲力提供向心力qvB=m可得離子運(yùn)動(dòng)半徑R= 因?yàn)殡x子吸收電子后帶電荷量減小且離子速度不變，故離子做圓周運(yùn)動(dòng)軌道半徑R增大，離子帶電荷各類沒有發(fā)生變化，故離子圓周運(yùn)動(dòng)方向沒有發(fā)生變化，故ABC錯(cuò)誤，D正確． 故選D 點(diǎn)評(píng)： 該題考查帶電離子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)，由于電量的改變而導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)半徑的變化，此內(nèi)容是高考的重點(diǎn)內(nèi)容之一，有很強(qiáng)的伸縮空間，是考生復(fù)習(xí)的重點(diǎn)．本題屬中等題目 　 4．（3分）關(guān)于電源的電動(dòng)勢(shì)，下列說法正確的是（　?。? 　 A． 電源的電動(dòng)勢(shì)就是接在電源兩極間的電壓表測(cè)得的電壓 　 B． 同一電源接入不同的電路，電動(dòng)勢(shì)就會(huì)發(fā)生變化 　 C． 電源的電動(dòng)勢(shì)是表示電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化成電能的本領(lǐng)大小的物理量 　 D． 在閉合電路中，當(dāng)外電阻變大時(shí)，路端電壓增大，電源的電動(dòng)勢(shì)也增大 考點(diǎn)： 電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻． 專題： 恒定電流專題． 分析： 電源沒有接入電路時(shí)兩極間的電壓在數(shù)值上等于電源的電動(dòng)勢(shì)．電動(dòng)勢(shì)的物理意義是表征電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)強(qiáng)弱，與外電路的結(jié)構(gòu)無關(guān)．電源的電動(dòng)勢(shì)在數(shù)值上等于內(nèi)、外電壓之和． 解答： 解：A、電壓表是由內(nèi)阻的，跟電源連接后構(gòu)成一個(gè)通路，測(cè)量的是電壓表內(nèi)阻的電壓，所以電壓表測(cè)得的電源兩極間電壓值略小于電動(dòng)勢(shì)．故A錯(cuò)誤． B、電動(dòng)勢(shì)反映本身的特性，與外電路的結(jié)構(gòu)無關(guān)．故BD錯(cuò)誤． C、電動(dòng)勢(shì)的物理意義是表征電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)強(qiáng)弱，電動(dòng)勢(shì)越大，本領(lǐng)越大．故C正確． 故選：C． 點(diǎn)評(píng)： 本題考查對(duì)于電源的電動(dòng)勢(shì)的理解能力．電動(dòng)勢(shì)是表征電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)大小，與外電路無關(guān)． 　 5．（3分）（xx?汕頭一模）如圖，在正點(diǎn)電荷Q形成的電場(chǎng)中，在某點(diǎn)M放入一電荷量為q的正點(diǎn)電荷P，P受到的庫侖力為F，下列表述正確的是（　　） 　 A． P、Q之間相互吸引 　 B． 若將P移走，則M點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度為零 　 C． 若將P移近Q，則P所受庫侖力減小 　 D． 若將P的電荷量增大為2q，則P所受庫侖力增大為2F 考點(diǎn)： 庫侖定律． 專題： 電場(chǎng)力與電勢(shì)的性質(zhì)專題． 分析： 電場(chǎng)中的場(chǎng)強(qiáng)與放入電場(chǎng)中的電荷無關(guān)，電場(chǎng)強(qiáng)度的定義式為E=．電場(chǎng)線的疏密表示場(chǎng)強(qiáng)的大小，電場(chǎng)線越密的地方，場(chǎng)強(qiáng)越強(qiáng)；電場(chǎng)線越疏的地方，場(chǎng)強(qiáng)越弱． 解答： 解：A、由題意可知，點(diǎn)電荷Q與P均為同種電荷，則出現(xiàn)排斥現(xiàn)象，故A錯(cuò)誤； B、M點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度由正點(diǎn)電荷Q產(chǎn)生的，當(dāng)在M點(diǎn)放入P點(diǎn)電荷時(shí)，則電荷受到電場(chǎng)力作用；當(dāng)取走電荷時(shí)，則沒有電場(chǎng)力，而該處的電場(chǎng)強(qiáng)度卻依然存在，故B錯(cuò)誤； C、若將P移近Q時(shí)，兩者間的庫侖力將增大，故C錯(cuò)誤； D、根據(jù)電場(chǎng)強(qiáng)度的定義式為E=．當(dāng)將P的電荷量增大為2q，則P所受庫侖力增大為2F，故D正確， 故選：D 點(diǎn)評(píng)： 解決本題的關(guān)鍵理解電場(chǎng)強(qiáng)度的定義式E=．知道其與放入電場(chǎng)中的電荷無關(guān)．電場(chǎng)線越密的地方，場(chǎng)強(qiáng)越強(qiáng)；電場(chǎng)線越疏的地方，場(chǎng)強(qiáng)越弱． 　 6．（3分）（xx?安徽）如圖所示，M、N是平行板電容器的兩個(gè)極板，R0為定值電阻，R1、R2為可調(diào)電阻，用絕緣細(xì)線將質(zhì)量為m、帶正電的小球懸于電容器內(nèi)部．閉合電鍵S，小球靜止時(shí)受到懸線的拉力為F．調(diào)節(jié)R1、R2，關(guān)于F的大小判斷正確的是（　?。? 　 A． 保持R1不變，緩慢增大R2時(shí)，F(xiàn)將變大 　 B． 保持R1不變，緩慢增大R2時(shí)，F(xiàn)將變小 　 C． 保持R2不變，緩慢增大R1時(shí)，F(xiàn)將變大 　 D． 保持R2不變，緩慢增大R1時(shí)，F(xiàn)將變小 考點(diǎn)： 串聯(lián)電路和并聯(lián)電路；共點(diǎn)力平衡的條件及其應(yīng)用；電場(chǎng)強(qiáng)度；路端電壓與負(fù)載的關(guān)系． 專題： 壓軸題；恒定電流專題． 分析： 電容器兩端間的電壓與R0兩端的電壓相等，通過判斷R0兩端間電壓的變化，知道極板間電場(chǎng)的變化，從而知道電場(chǎng)力的變化及拉力的變化． 解答： 解：保持R1不變，緩慢增大R2時(shí)，由于R0和R2串聯(lián)，總電流減小，R0兩端的電壓減小，即平行板電容器的兩個(gè)極板的電壓U減小，帶電小球受到的電場(chǎng)力減小，懸線的拉力為將減小，故A錯(cuò)誤，B正確． 保持R2不變，緩慢增大R1時(shí)，由于在含容支路中的電阻相當(dāng)于導(dǎo)線，所以R0兩端的電壓不變，F(xiàn)電不變，懸線的拉力為F不變，故C、D錯(cuò)誤． 故選B． 點(diǎn)評(píng)： 解決本題的關(guān)鍵是1、熟悉含容電路的特點(diǎn)：電容兩端間的電壓與其并聯(lián)部分的電壓相等；含容支路中的電阻相當(dāng)于導(dǎo)線． 2、會(huì)正確的進(jìn)行受力分析，搞清楚什么力變化導(dǎo)致拉力的變化． 　 7．（3分）（xx?安徽一模）如圖所示，A、B為相同的兩個(gè)燈泡，均發(fā)光，當(dāng)變阻器的滑片P向下端滑動(dòng)時(shí)，則（　?。? 　 A． A燈變亮，B燈變暗 B． A燈變暗，B燈變亮 C． A、B燈均變亮 D． A、B燈均變暗 考點(diǎn)： 閉合電路的歐姆定律． 專題： 恒定電流專題． 分析： 首先認(rèn)識(shí)電路的結(jié)構(gòu)：變阻器與燈B并聯(lián)與R串聯(lián)，再與燈A并聯(lián)．當(dāng)變阻器的滑片P向下端滑動(dòng)時(shí)，變阻器接入電路的電阻減小，分析外電路總電阻減小，根據(jù)歐姆定律分析總電流的變化和路端電壓的變化，即可知道燈A的亮度變化．根據(jù)總電流和通過A電流的變化，分析通過R的電流變化和電壓變化，可分析出B兩端電壓的變化，即可燈B亮度變化．可分析出通過并聯(lián)電路的變化，則知燈B的變化． 解答： 解：電路的結(jié)構(gòu)是：變阻器與燈B并聯(lián)與R串聯(lián)，再與燈A并聯(lián)．當(dāng)變阻器的滑片P向下端滑動(dòng)時(shí)，變阻器接入電路的電阻減小，外電路總電阻減小，則知總電流增大，內(nèi)電壓增大，路端電壓減小，通過A的電流減小，則燈A變暗．因總電流增大、通過A的電流減小，則通過R的電流增大，R的電壓增大，路端電壓減小，則B兩端電壓的減小，B燈變暗．所以A、B燈均變暗． 故選：D． 點(diǎn)評(píng)： 本題是電路動(dòng)態(tài)變化分析問題，按“局部→整體→局部”的思路進(jìn)行分析． 　 8．（3分）如圖所示，在兩條豎直邊界線所圍的勻強(qiáng)電場(chǎng)中，一個(gè)不計(jì)重力的帶電粒子從左邊界的P點(diǎn)以某一水平速度射入電場(chǎng)，從右邊界的Q點(diǎn)射出，下列判斷正確的有（　?。? 　 A． 粒子帶正電 　 B． 粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng) 　 C． 粒子電勢(shì)能增大 　 D． 若增大電場(chǎng)強(qiáng)度粒子通過電場(chǎng)的時(shí)間變大 考點(diǎn)： 勻強(qiáng)電場(chǎng)中電勢(shì)差和電場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)系；電勢(shì)能． 專題： 電場(chǎng)力與電勢(shì)的性質(zhì)專題． 分析： 根據(jù)帶電粒子的偏轉(zhuǎn)方向得出粒子所受電場(chǎng)力的方向，從而確定電荷的電性，粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)做類平拋運(yùn)動(dòng)，根據(jù)電場(chǎng)力做功判斷電勢(shì)能的變化，將粒子的運(yùn)動(dòng)分解為水平方向和豎直方向，抓住水平方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng)判斷時(shí)間的變化． 解答： 解：A、粒子垂直電場(chǎng)進(jìn)入，做類平拋運(yùn)動(dòng)，電場(chǎng)力豎直向下，知粒子帶正電．故A正確，B錯(cuò)誤． B、從P到Q，電場(chǎng)力做正功，電勢(shì)能減?。蔆錯(cuò)誤． D、粒子在水平方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng)，初速度不變，由x=v0t知：t=，則僅增大電場(chǎng)強(qiáng)度，粒子穿越電場(chǎng)的時(shí)間不變，故D錯(cuò)誤． 故選：A． 點(diǎn)評(píng)： 解決本題的關(guān)鍵知道粒子垂直進(jìn)入電場(chǎng)做類平拋運(yùn)動(dòng)，掌握處理類平拋運(yùn)動(dòng)的方法，知道電場(chǎng)力做功與電勢(shì)能變化的關(guān)系． 　 二、雙項(xiàng)選擇題：本大題共6小題，每小題4分，共24分．在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，有兩個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，全部選對(duì)的得4分，只選1個(gè)且正確的得2分，有選錯(cuò)或者不答的得0分． 9．（4分）如圖是點(diǎn)電荷電場(chǎng)中的一條電場(chǎng)線，下面說法正確的是（　?。? 　 A． A點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)一定大于B點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng) 　 B． A點(diǎn)的電勢(shì)一定比B點(diǎn)高 　 C． 這個(gè)電場(chǎng)一定是正電荷形成的 　 D． 在B點(diǎn)由靜止釋放一個(gè)電子，它一定向A點(diǎn)運(yùn)動(dòng) 考點(diǎn)： 電場(chǎng)線；電勢(shì)；電勢(shì)差與電場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)系；電勢(shì)能． 專題： 電場(chǎng)力與電勢(shì)的性質(zhì)專題． 分析： 電場(chǎng)線是從正電荷或者無窮遠(yuǎn)出發(fā)出，到負(fù)電荷或無窮遠(yuǎn)處為止，沿電場(chǎng)線的方向，電勢(shì)降低，電場(chǎng)線密的地方電場(chǎng)的強(qiáng)度大，電場(chǎng)線疏的地方電場(chǎng)的強(qiáng)度?。? 解答： 解：A、只有一條電場(chǎng)線不能判斷電荷的情況，所以不能判斷是不是正電荷產(chǎn)生的，電場(chǎng)線密的地方電場(chǎng)的強(qiáng)度大，電場(chǎng)線疏的地方電場(chǎng)的強(qiáng)度小，由于只有一條電場(chǎng)線，不能判斷電場(chǎng)線的疏密情況，所以不能判斷場(chǎng)強(qiáng)的大小，所以A錯(cuò)誤； B、沿電場(chǎng)線的方向電勢(shì)降低，所以A點(diǎn)的電勢(shì)一定比B點(diǎn)高．故B正確； C、由于只有一條電場(chǎng)線，不能判斷電場(chǎng)線的疏密情況，所以不能判斷場(chǎng)強(qiáng)的大小，也不能判定這個(gè)電場(chǎng)一定是否是正電荷形成的．所以C錯(cuò)誤； D、由圖可以知道的電場(chǎng)的方向向右，所以當(dāng)由靜止釋放一個(gè)電子時(shí)，電子的受力的方向向左，所以電子將一定向A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)，所以D正確． 故選：BD 點(diǎn)評(píng)： 本題就是考查學(xué)生基礎(chǔ)知識(shí)的掌握，加強(qiáng)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，掌握住電場(chǎng)線的特點(diǎn)，即可解決本題． 　 10．（4分）如圖所示，用電池對(duì)電容器充電，電路a、b之間接有一靈敏電流表，兩極板之間有一個(gè)電荷q處于靜止?fàn)顟B(tài)．現(xiàn)將兩極板的間距變大，則（　?。? 　 A． 電容器的電容增大 B． 電荷將向下加速運(yùn)動(dòng) 　 C． 電容器帶電量不變 D． 電流表中將有從b到a的電流 考點(diǎn)： 電容． 專題： 電容器專題． 分析： 電荷q處于靜止?fàn)顟B(tài)，受到重力與電場(chǎng)力而平衡．將兩極板的間距變大，而電容器的電壓不變，根據(jù)板間場(chǎng)強(qiáng)E=分析場(chǎng)強(qiáng)的變化，再分析電荷q所受電場(chǎng)力的變化，判斷電荷q的運(yùn)動(dòng)方向．根據(jù)電容的決定式分析電容的變化，而電容器的電壓一定，再由電容的定義式分析板間電容器電量的變化，根據(jù)電容器是充電還是放電，分析電路中電流的方向． 解答： 解：A、將兩極板的間距變大，根據(jù)電容的決定式C=，電容減小，故A錯(cuò)誤； B、將兩極板的間距變大，而電容器的電壓不變，板間場(chǎng)強(qiáng)E=減小，電荷q所受的電場(chǎng)力F=Eq減小，電荷將向下加速運(yùn)動(dòng)，故B正確； C、電容減小，電壓不變，根據(jù)Q=CU，電量減小，故C錯(cuò)誤； D、電容器的電量減小，電容器放電，而電容器上極板帶正電，則電流表中將有從b到a的電流，故D正確； 故選：BD． 點(diǎn)評(píng)： 對(duì)于電容器動(dòng)態(tài)變化分析問題，首先要根據(jù)電容的決定式C=判斷電容的變化，抓住不變量，再由電容的定義式C=分析電量或電壓的變化，再進(jìn)一步研究場(chǎng)強(qiáng)等的變化． 　 11．（4分）如圖，直導(dǎo)線處于足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，與磁感線成θ=30角，導(dǎo)線中通過的電流為I，為了增大導(dǎo)線所受的安培力，下列四種方法，可行的是（　?。? 　 A． 增大電流I B． 增加直導(dǎo)線的截面積 　 C． 使導(dǎo)線在紙面內(nèi)順時(shí)針轉(zhuǎn)30 D． 使導(dǎo)線在紙面內(nèi)逆時(shí)針轉(zhuǎn)60 考點(diǎn)： 安培力． 分析： 根據(jù)左手定則的內(nèi)容，判定安培力的方向．左手定則的內(nèi)容是：伸開左手，讓大拇指與四指方向垂直，并且在同一平面內(nèi)，磁感線穿過掌心，四指方向與電流的方向相同，大拇指所指的方向?yàn)榘才嗔Φ姆较颍才嗔Φ拇笮=BILsin30，且B與I垂直； 若不垂直時(shí)，則將B沿導(dǎo)線方向與垂直方向進(jìn)行分解． 解答： 解：A、由公式F=BILsin30，當(dāng)增大電流時(shí)，可增大通電導(dǎo)線所受的磁場(chǎng)力．故A正確； B、由公式F=BILsin30，當(dāng)增加直導(dǎo)線的截面積時(shí)，不會(huì)影響通電導(dǎo)線所受的磁場(chǎng)力．故B錯(cuò)誤； C、當(dāng)使導(dǎo)線在紙面內(nèi)順時(shí)針轉(zhuǎn)30時(shí)，雖導(dǎo)線長度沒有變化，但導(dǎo)致導(dǎo)線與磁場(chǎng)平行，則所受磁場(chǎng)力變小，故C錯(cuò)誤； D、當(dāng)使導(dǎo)線在紙面內(nèi)逆時(shí)針轉(zhuǎn)60時(shí)，雖導(dǎo)線長度沒有變化，由公式F=BILsin90，則所受磁場(chǎng)力變大，故D正確； 故選：AD 點(diǎn)評(píng)： 解決本題的關(guān)鍵會(huì)根據(jù)左手定則判斷電流方向、磁場(chǎng)方向、安培力方向的關(guān)系．同時(shí)考查安培力大小公式的成立條件，注意無論導(dǎo)線如何轉(zhuǎn)動(dòng)，產(chǎn)生安培力的大小均不變． 　 12．（4分）如圖所示，虛線框MNPQ內(nèi)為一矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域，磁場(chǎng)方向垂直紙面向里．a(chǎn)、b、c是三個(gè)質(zhì)量和電荷量都相等的帶電粒子，它們從PQ邊上的中點(diǎn)沿垂直于磁場(chǎng)的方向射入磁場(chǎng)，圖中畫出了它們?cè)诖艌?chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡．若不計(jì)粒子所受重力，則（　?。? 　 A． 粒子a帶負(fù)電，粒子b、c帶正電 B． 射入磁場(chǎng)時(shí)，粒子b的動(dòng)能最大 　 C． 粒子b的運(yùn)動(dòng)軌跡是拋物線 D． 射入磁場(chǎng)時(shí)c的運(yùn)動(dòng)時(shí)間最大 考點(diǎn)： 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)． 專題： 帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)專題． 分析： 根據(jù)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡由左手定則判斷粒子的電性； 粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)，由牛頓第二定律求出粒子的速度，然后求出粒子的動(dòng)能； 根據(jù)粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期與轉(zhuǎn)過的圓心角比較粒子運(yùn)動(dòng)時(shí)間． 解答： 解：A、根據(jù)左手定則知粒子a帶正電，粒子b、c帶負(fù)電，故A錯(cuò)誤； B、粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)，由洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律得：qvB=m，解得：v=，粒子的動(dòng)能EK=mv2=，由于：q、B、m都相同，因此r越大，粒子動(dòng)能越大，由圖示可知，b的軌道半徑r最大，則b粒子動(dòng)能最大，故B正確； C、粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)軌跡是圓弧，故C錯(cuò)誤； D、粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期：T=相同，粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間：t=T=，由于m、q、B都相同，粒子c轉(zhuǎn)過的圓心角θ最大，則射入磁場(chǎng)時(shí)c的運(yùn)動(dòng)時(shí)間最大，故D正確； 故選：BD． 點(diǎn)評(píng)： 帶電粒子在磁場(chǎng)、質(zhì)量及電量相同情況下，運(yùn)動(dòng)的半徑與速率成正比，從而根據(jù)運(yùn)動(dòng)圓弧來確定速率的大?。? 　 13．（4分）如圖所示，a、b分別表示一個(gè)電池組和一只電阻的伏安特性曲線．以下說法正確的是（　?。? 　 A． 電池組的內(nèi)阻是1Ω 　 B． 電阻的阻值為0.33Ω 　 C． 將該電阻接在該電池組兩端，電池組的輸出功率將是4W 　 D． 改變外電阻的阻值時(shí)，該電池組的最大輸出功率為4W 考點(diǎn)： 閉合電路的歐姆定律；電功、電功率． 專題： 恒定電流專題． 分析： 根據(jù)閉合電路歐姆定律得：I=，由電池組的伏安特性曲線斜率倒數(shù)的大小求出電源的內(nèi)阻．由電阻的伏安特性曲線斜率倒數(shù)的大小求出電阻值．兩圖線的交點(diǎn)即為該電阻接在該電池組兩端是工作狀態(tài)，讀出電流和電壓，求出電池組的輸出功率．當(dāng)外電阻等于電池內(nèi)阻時(shí)，該電池組的輸出功率最大，并功率公式求出電池組的最大輸出功率． 解答： 解：A、由圖線a斜率倒數(shù)的大小求出電池組的內(nèi)阻r===1Ω．故A正確． B、由圖線b斜率倒數(shù)的大小求出電阻的阻值R==3Ω．故B錯(cuò)誤． C、將該電阻接在該電池組兩端，電路中電流I=1A，路端電壓為U=3V，電池組的輸出功率P出=3W．故C錯(cuò)誤． D、由圖線a讀出電源的電動(dòng)勢(shì)E=4V．當(dāng)外電阻等于電池內(nèi)阻時(shí)，該電池組的輸出功率最大，電池組的最大輸出功率Pmax==4W．故D正確． 故選AD 點(diǎn)評(píng)： 本題考查讀圖的能力．對(duì)于圖象，往往從數(shù)學(xué)上斜率、截距、交點(diǎn)等知識(shí)來理解其物理意義． 　 14．（4分）如圖為磁流體發(fā)電機(jī)的原理圖，等離子體束（含有正、負(fù)離子）以某一速度垂直噴射入由一對(duì)磁極CD產(chǎn)生的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，A、B是一對(duì)平行于磁場(chǎng)放置的金屬板．穩(wěn)定后電流表中的電流從“+”極流向“﹣”極，由此可知（　?。? 　 A． D磁極為N極 　 B． 正離子向B板偏轉(zhuǎn) 　 C． 負(fù)離子向D磁極偏轉(zhuǎn) 　 D． 離子在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)過程洛侖茲力對(duì)其不做功 考點(diǎn)： 霍爾效應(yīng)及其應(yīng)用． 分析： 根據(jù)電流的流向確定極板的帶電，通過左手定則判斷磁場(chǎng)方向，確定正負(fù)離子的偏轉(zhuǎn)方向． 解答： 解：根據(jù)電流的方向知，A板帶正電，B板帶負(fù)電，正離子向A板偏轉(zhuǎn)，負(fù)離子向B板偏轉(zhuǎn)．根據(jù)左手定則知，D極為N極，C極為S極．因?yàn)槁鍌惼澚Φ姆较蚺c速度方向垂直，所以洛倫茲力不做功．故A、D正確，B、C錯(cuò)誤． 故選AD． 點(diǎn)評(píng)： 解決本題的關(guān)鍵掌握左手定則判斷電荷的運(yùn)動(dòng)方向、磁場(chǎng)方向和洛倫茲力方向的關(guān)系． 　 三、實(shí)驗(yàn)題（共18分） 15．（8分）（xx?深圳二模）為測(cè)定一節(jié)干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻．現(xiàn)提供如下儀器： A．電壓表（量程2V，內(nèi)阻約8kΩ） B．電流表（量程0.6A，內(nèi)阻rA=0.8Ω） C．滑動(dòng)變阻器（0﹣20Ω） D．開關(guān) E．若干導(dǎo)線 ①為準(zhǔn)確測(cè)定干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻，應(yīng)選擇圖　甲?。ㄟx填“甲”或“乙”）； ②閉合開關(guān)前，滑動(dòng)變阻器的滑片應(yīng)調(diào)至　左　端．（選填“左”或“右”） ③移動(dòng)變阻器的滑片，得到幾組電壓表和電流表的示數(shù)，描繪成如圖丙所示的U﹣I圖象．從圖線的截距得出干電池的電動(dòng)勢(shì)為1.40V的理論依據(jù)是　電源U﹣I圖象與縱軸交點(diǎn)坐標(biāo)值是電源電動(dòng)勢(shì)??； ④利用圖丙可得到干電池的內(nèi)阻為　0.63　Ω（保留兩位有效數(shù)字）． 考點(diǎn)： 測(cè)定電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻． 專題： 實(shí)驗(yàn)題． 分析： ①根據(jù)電源內(nèi)阻大小與圖示電路圖分析答題； ②滑動(dòng)變阻器采用限流接法，閉合開關(guān)前，滑片要置于阻值最大位置； ③根據(jù)閉合電路歐姆定律分析答題； ④電源U﹣I圖象斜率的絕對(duì)值是電源電動(dòng)勢(shì)． 解答： 解：①電流表內(nèi)阻已知，采用伏安法測(cè)電源電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻時(shí)，應(yīng)選擇圖甲所示電路． ②由圖乙所示電路圖可知，滑動(dòng)變阻器采用限流接法，閉合開關(guān)前，滑動(dòng)變阻器的滑片應(yīng)調(diào)至左端． ③在閉合電路中，路端電壓U=E﹣Ir，當(dāng)I=0時(shí)，U=E，則電源的U﹣I圖象與縱軸交點(diǎn)坐標(biāo)值等于電源電動(dòng)勢(shì)，由圖丙所示圖象可知，電源電動(dòng)勢(shì)為1.40V． ④電源U﹣I圖象斜率的絕對(duì)值是電源內(nèi)阻，由圖丙所示圖象可知，電源內(nèi)阻r==≈1.43Ω，電池內(nèi)阻為1.43﹣0.8=0.63Ω． 故答案為：①甲；②左；③電源U﹣I圖象與縱軸交點(diǎn)坐標(biāo)值是電源電動(dòng)勢(shì)；④0.63． 點(diǎn)評(píng)： 應(yīng)用伏安法測(cè)電源電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻時(shí)，如果電源內(nèi)阻較小，相對(duì)于電源來說，應(yīng)采用電流表外接法． 　 16．（10分）①為了測(cè)定光敏電阻Rx的光敏特性，某同學(xué)使用多用表“100”的歐姆擋測(cè)其在正常光照下的大致電阻，示數(shù)如圖甲所示，則所測(cè)得的阻值Rx=　3200　Ω； ②為了比較光敏電阻在正常光照射和強(qiáng)光照射時(shí)電阻的大小關(guān)系，采用伏安法測(cè)電阻得出兩種“U﹣I”圖線如圖乙所示，由此可知正常光照射時(shí)光敏電阻阻值為　3000　Ω，強(qiáng)光照射時(shí)光敏電阻阻值為　200　Ω； ③考慮到電表內(nèi)阻對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響，圖丙電路中測(cè)量值　小于　真實(shí)值（填“大于”、“小于”、“等于”），請(qǐng)根據(jù)圖丙將圖丁中的儀器連接成完整實(shí)驗(yàn)電路． 考點(diǎn)： 伏安法測(cè)電阻． 專題： 實(shí)驗(yàn)題． 分析： ①歐姆表指針示數(shù)與擋位的乘積是歐姆表示數(shù)； ②根據(jù)圖象應(yīng)用歐姆定律可以求出電阻阻值； ③電流表采用外接法時(shí)，由于電壓表的分流作用，電流表測(cè)量值偏大，根據(jù)歐姆定律，電阻的測(cè)量值偏?。桓鶕?jù)電路圖連接實(shí)物電路圖． 解答： 解：①由圖甲所示可知，阻值： Rx=32100=3200Ω； ②由圖乙所示圖象可知，正常光照射時(shí)光敏電阻阻值： RX===3000Ω 強(qiáng)光照射時(shí)光敏電阻阻值： RX′===200Ω ③由圖丙所示電路圖可知，電流表采用外接法，由于電壓表的分流作用，電流表測(cè)量值偏大，根據(jù)歐姆定律，電阻的測(cè)量值偏??； 根據(jù)圖丙所示電路圖連接實(shí)物電路圖，實(shí)物電路圖如圖所： 故答案為： ①3200； ②3000；200； ③小于；連線如圖． 點(diǎn)評(píng)： 歐姆表指針示數(shù)與擋位的乘積是歐姆表示數(shù)；電流表外接法適用于測(cè)小電阻，電流表內(nèi)接法適用于測(cè)大電阻． 　 四、計(jì)算題（共34分） 17．（16分）如圖所示，兩平行金屬導(dǎo)軌間的距離L=0.40m，金屬導(dǎo)軌所在的平面與水平面夾角θ=37，在導(dǎo)軌所在平面內(nèi)，分布著磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.50T、方向垂直于導(dǎo)軌所在平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)．金屬導(dǎo)軌的一端接有電動(dòng)勢(shì)E=4.5V、內(nèi)阻r=0.50Ω的直流電源．現(xiàn)把一個(gè)質(zhì)量m=0.040kg的導(dǎo)體棒ab放在金屬導(dǎo)軌上，導(dǎo)體棒恰好靜止．導(dǎo)體棒與金屬導(dǎo)軌垂直且接觸良好，導(dǎo)體棒與金屬導(dǎo)軌接觸的兩點(diǎn)間的電阻R0=2.5Ω，金屬導(dǎo)軌電阻不計(jì)，g取10m/s2．已知sin 37=0.60、cos 37=0.80，求： （1）通過導(dǎo)體棒的電流； （2）導(dǎo)體棒受到的安培力； （3）導(dǎo)體棒受到的摩擦力． （4）若將磁場(chǎng)方向改為豎直向上，要使金屬桿繼續(xù)保持靜止，且不受摩擦力左右，求此時(shí)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大??？ 考點(diǎn)： 安培力． 分析： （1）根據(jù)閉合電路歐姆定律求出電流的大?。? （2）根據(jù)安培力的公式F=BIL求出安培力的大小． （3）導(dǎo)體棒受重力、支持力、安培力、摩擦力處于平衡，根據(jù)共點(diǎn)力平衡求出摩擦力的大?。? （4）當(dāng)B的方向改為豎直向上時(shí)，這時(shí)安培力的方向變?yōu)樗较蛴遥嫵鍪芰D，然后結(jié)合幾何關(guān)系即可求出． 解答： 解：（1）根據(jù)閉合電路歐姆定律得：I1==1.5 A． （2）導(dǎo)體棒受到的安培力為：F安=BIL=0.30 N． 由左手定則可知，安培力沿斜面向上 （3）對(duì)導(dǎo)體棒受力分析如圖，將重力正交分解，沿導(dǎo)軌方向有： F1=mgsin 37=0.24 N F1＜F安，根據(jù)平衡條件可知，摩擦力沿斜面向下 mgsin 37+f=F安 解得：f=0.06 N． （4）當(dāng)B的方向改為豎直向上時(shí)，這時(shí)安培力的方向變?yōu)樗较蛴遥瑒t B2IL=mgtan α， B2=0.5T 答：（1）通過導(dǎo)體棒的電流是1.5A； （2）導(dǎo)體棒受到的安培力0.30 N，由左手定則可知，安培力沿斜面向上； （3）導(dǎo)體棒受到的摩擦力是0.06N． （4）若將磁場(chǎng)方向改為豎直向上，要使金屬桿繼續(xù)保持靜止，且不受摩擦力左右，此時(shí)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小是0.5T． 點(diǎn)評(píng)： 解決本題的關(guān)鍵掌握閉合電路歐姆定律，安培力的大小公式，以及會(huì)利用共點(diǎn)力平衡去求未知力． 　 18．（18分）（xx?浙江）如圖所示，兩塊水平放置、相距為d的長金屬板接在電壓可調(diào)的電源上．兩板之間的右側(cè)區(qū)域存在方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)．將噴墨打印機(jī)的噴口靠近上板下表面，從噴口連續(xù)噴出質(zhì)量均為m、水平速度均為v0、帶相等電荷量的墨滴．調(diào)節(jié)電源電壓至U，墨滴在電場(chǎng)區(qū)域恰能沿水平向右做勻速直線運(yùn)動(dòng)；進(jìn)入電場(chǎng)、磁場(chǎng)共存區(qū)域后，最終垂直打在下板的M點(diǎn)． （1）判讀墨滴所帶電荷的種類，并求其電荷量； （2）求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的值； （3）現(xiàn)保持噴口方向不變，使其豎直下移到兩板中間的位置．為了使墨滴仍能到達(dá)下板M點(diǎn)，應(yīng)將磁感應(yīng)強(qiáng)度調(diào)至B′，則B′的大小為多少？ 考點(diǎn)： 帶電粒子在混合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)． 專題： 壓軸題；帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)專題． 分析： （1）根據(jù)電場(chǎng)力和重力平衡求出電荷量的大小，通過電場(chǎng)力的方向確定電荷的正負(fù)． （2）墨滴垂直進(jìn)入電磁場(chǎng)共存區(qū)域，重力仍與電場(chǎng)力平衡，粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，根據(jù)粒子垂直打在M點(diǎn)，通過幾何關(guān)系得出粒子的軌道半徑，根據(jù)洛倫茲力提供向心力求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的大?。? （3）根據(jù)幾何關(guān)系得出粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑，結(jié)合帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑公式求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小． 解答： 解：（1）墨滴在電場(chǎng)區(qū)域做勻速直線運(yùn)動(dòng)，有： ① 由①式得，q=． ② 由于電場(chǎng)方向向下，電荷所受的電場(chǎng)力方向向上，可知墨滴帶負(fù)電荷． ③ （2）墨滴垂直進(jìn)入電磁場(chǎng)共存區(qū)域，重力仍與電場(chǎng)力平衡，合力等于洛倫茲力，墨滴做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，有： ④ 考慮墨滴進(jìn)入磁場(chǎng)和撞板的幾何關(guān)系，可知墨滴在該區(qū)域恰好完成四分之一圓周運(yùn)動(dòng)，則半徑R=d ⑤ 由②④⑤式得，B=．⑥ （3）根據(jù)題設(shè)，墨滴的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖，設(shè)圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R′，有： ⑦ 由圖示可得， ⑧ 得， ⑨ 聯(lián)立②⑦⑨式可得，． 答：（1）墨滴帶負(fù)電，電量為． （2）磁感應(yīng)強(qiáng)度B=． （3）B’的大小為． 點(diǎn)評(píng)： 本題考查粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)，知道粒子在電場(chǎng)和重力場(chǎng)區(qū)域做勻速直線運(yùn)動(dòng)，進(jìn)入電場(chǎng)、磁場(chǎng)和重力場(chǎng)區(qū)域，做勻速圓周運(yùn)動(dòng)．結(jié)合牛頓第二定律和共點(diǎn)力平衡進(jìn)行求解．