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北京市朝阳区2018~2019学年度第一学期期末统一检测
高三年级物理试卷 2019.1
(考试时间90分钟 满分100分)
本试卷共7页,考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效,考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第一部分(选择题 共39分)
本部分共13小题,每小题3分,共39分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。把答案用2B铅笔填涂在答题卡上。
1.关于磁场中某一点磁感应强度的方向,下列说法正确的是
A.与一小段通电直导线所受磁场力的方向一致
B.与运动电荷所受磁场力的方向一致
C.与小磁针N极所受磁场力的方向一致
D.与小磁针S极所受磁场力的方向一致
2.下列现象可以用安培分子电流假说解释的是
A.运动电荷在磁场中受到磁场力
B.通电导线周围存在磁场
C.磁铁插入闭合线圈,线圈中产生电流
D.磁铁加热到一定温度,磁性会消失
P1
P2
θ1
M
N
+
3.如图所示,一个带正电的球体M放在绝缘支架上,把系在绝缘丝线上的带电小球N先后挂在横杆上的P1和P2处。当小球N静止时,丝线与竖直方向的夹角分别为θ1和θ2(θ2图中未标出)。则
A.小球N带正电,θ1>θ2
B.小球N带正电,θ1<θ2
C.小球N带负电,θ1>θ2
D.小球N带负电,θ1<θ2
4.一个固定电容器在充电过程中,两个极板间的电压u随电容器所带电荷量q的变化而变化。下面四幅图中,正确反映u和q关系的图像是
A B C D
5.如图所示,取一对用绝缘柱支持的导体A和B,使它们彼此接触。起初它们不带电。把带正电荷的物体C移近导体A,再把A和B分开,然后移去C。则
A B
C
A.A带正电,B带负电
B.A带负电,B带正电
C.A、B带同种电荷
D.A、B都不带电
6.在静电场中,将一带正电的点电荷从a点移到b点,电场力做了负功,则
A.b点的电场强度一定比a点大 B.电场线方向一定从b指向a
C.b点的电势一定比a点高 D.该点电荷的动能一定减小
7.如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向上滑动的过程中
A.电压表与电流表的示数都增大
B.电压表与电流表的示数都减小
C.电压表的示数增大,电流表的示数减小
D.电压表的示数减小,电流表的示数增大
8.如图所示,两根平行直导轨MN、PQ固定在同一水平面内,间距为L。导轨的左端接有电源E和开关S,导体棒ab垂直于导轨放置。空间存在斜向右上方的匀强磁场,其方向与轨道平面成θ角,且与导体棒ab垂直。闭合开关S,导体棒ab仍保持静止。已知通过导体棒的电流为I,则闭合开关S后,下列说法正确的是
A.导体棒所受的摩擦力小于ILB,方向水平向左
B.导体棒所受的摩擦力小于ILB,方向水平向右
C.导体棒所受的安培力小于ILB,方向水平向左
D.导体棒所受的安培力小于ILB,方向水平向右
9.如图1所示,一个矩形导线框放置在匀强磁场中,并绕过ab、cd中点的固定轴以角速度rad/s顺时针转动。若以线框平面与磁场方向垂直时(如图2)为计时起点,并规定bc边中电流i的方向由b流向c时为正,则图3所示的四幅i-t图像正确的是
图1 图2
A B C D
图3
10.在如图所示的电路中,A1、A2为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,R为滑动变阻器,S为开关。闭合开关后,发现A1比A2亮。自感线圈L的直流电阻为RL,此时滑动变阻器接入电路的电阻为R0。下列说法正确的是
A.;断开开关S的瞬间,A2中的电流方向为
B.;断开开关S的瞬间,A2中的电流方向为
C.;断开开关S的瞬间,A2中的电流方向为
D.;断开开关S的瞬间,A2中的电流方向为
11.如图所示,空间中存在匀强电场和匀强磁场,电场和磁场的方向水平且互相垂直。一带电微粒沿直线由a向b运动,在此过程中
A.微粒做匀加速直线运动
B.微粒的动量减小
C.微粒的电势能增加
D.微粒的机械能增加
12.如图所示,电压表由灵敏电流计G与电阻R串联而成。某同学在使用中发现一块电压表的读数总比真实值偏大一点,若要校准,可采用的措施是
A.在电阻R上串联一个比其大得多的电阻
B.在电阻R上串联一个比其小得多的电阻
C.在电阻R上并联一个比其大得多的电阻
D.在电阻R上并联一个比其小得多的电阻
图1
13.静电场方向平行于x轴,将一电荷量为的带电粒子在处由静止释放,粒子只在电场力作用下沿x轴运动,其电势能EP随x的变化关系如图1所示。若规定x轴正方向为电场强度E、加速度a的正方向,图2中的四幅示意图分别表示电势j 随x的分布、场强E随x的分布、粒子的加速度a随x的变化关系和粒子的动能Ek随x的变化关系,其中正确的是
A B C D
图2
第二部分(非选择题 共61分)
本部分共8小题,共61分。把答案填在答题卡相应的位置。
14.(4分)
实验室中某块多用电表的欧姆档有四个倍率,分别是“×1”、“×10”、“×100”和“×1k”。某同学利用该电表测量电阻时,采用欧姆档“×100”倍率测量,操作步骤正确,发现表头指针如图1所示,为了较准确地进行测量,应换到欧姆档“_________”倍率。更换倍率后,重新调零,再对电阻进行测量,表盘的指针如图2所示,则该电阻的测量值为_________Ω。
图1 图2
15.(5分)
某同学利用电流表和电压表测定电阻Rx的阻值,设计了图1和图2两个实验电路。已知电流表的内阻约0.125Ω,电压表的内阻约3kΩ,Rx的阻值约5Ω。
图1 图2
(1)为减小系统误差,应该选择的实验电路是______(选填“图1”或“图2”)。
(2)请从误差分析的角度,说明选择的理由:_______________________________
______________________________________________________________________
16.(9分)
某同学做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验。已选用的器材有:电池组E(电动势3.0V)、小灯泡L(额定功率1W,额定电流0.5A)、电流表(0~0.6A)、开关和导线若干。
(1)实验中电压表应选用______;滑动变阻器应选用______。(选填相应器材前的字母)
A.电压表(0~3V) B.电压表(0~15V)
C.滑动变阻器(0~5Ω) D.滑动变阻器(0~50Ω)
(2)该同学设计了如图1所示的实验电路。图2是实验器材实物图,图中已连接了部分导线。请根据图1所示的实验电路,补充完成图2中实物间的连线。
(3)实验得到小灯泡L的伏安特性曲线如图3所示。现将小灯泡L接入如图4所示的电路。已知电源电动势、内阻,,闭合开关S,小灯泡消耗的功率P=________W(结果保留两位有效数字)。
17.(6分)
如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比。原线圈接电压为(V)的交流电源,副线圈接的电阻。电流表和电压表可视为理想电表。求:
(1)副线圈中电压表的示数U;
(2)原线圈中电流表的示数I。
18.(6分)
如图所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v从P点垂直于磁场方向射入磁感应强度为B的匀强磁场,经历半个圆周,从Q点射出磁场。不计带电粒子所受重力。求:
(1)P、Q两点间的距离d;
(2)粒子从P点运动到Q点所用的时间t。
19.(7分)
如图所示,真空中有一对水平放置的平行金属板,金属板间的电压为U,长度为L,间距为d。一带正电的粒子以速度v0沿平行于板面的方向射入平行金属板间,并从另一侧射出。已知带电粒子的质量为m,电荷量为+q。金属板间的电场可看做匀强电场,不计带电粒子所受重力。
(1)带电粒子射出平行金属板时速度v的大小;
(2)在带电粒子通过平行金属板的过程中,电场力所做的功W。
20.(9分)
如图1所示的电路,电源的电动势为E、内阻为r,R为变阻箱,电流表可视为理想电表。闭合开关S,改变变阻箱R的阻值,电流表的示数I随之变化。
(1)当变阻箱的阻值为R1时,求电流表的示数I1。
(2)以为纵坐标,R为横坐标,在图2中画出变阻箱阻值R变化过程中图像的示意图,并分别说明图线与纵轴交点和图线斜率的物理意义;
(3)在金属导体中,自由电子定向移动形成电流。已知自由电子在导线内定向移动速率的数量级为m/s,但实际上,闭合开关S后,电路中几乎瞬间就形成了电流,请说明理由。
21.(15分)
对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质。
如图所示,固定于同一水平面内的光滑、平行长直金属导轨处于竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接有定值电阻。粗细和材质均匀的金属杆MN在与其垂直的水平恒力作用下,在导轨上匀速向右运动;金属杆MN始终与导线框形成闭合电路,其长度恰好等于平行轨道的间距,导轨电阻不计。
(1)已知匀强磁场的磁感强度为B,金属杆MN的长度为L,速度为v。
a.请通过法拉第电磁感应定律推导证明,金属杆MN切割磁感线产生的电动势。
b.请结合电源电动势定义式推导证明,金属杆MN切割磁感线产生的电动势。
(2)已知定值电阻的阻值为R,金属杆MN的电阻为r,水平恒力为F,某段时间内,金属杆MN向右运动距离为x。
a.请结合能量守恒定律,求这段时间内金属杆MN上产生的热量Q;
b.经典物理学认为,在金属导体中,定向移动的自由电子频繁地与金属离子发生碰撞,把定向移动的动能不断传递给金属离子,使金属离子的热振动加剧,因而导体的温度升高。在考虑大量自由电子的统计结果时,电子与金属离子的碰撞结果可视为导体对电子有连续的阻力。
展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子的运动模型,并在此基础上求这段时间内金属杆MN上产生的热量Q。
北京市朝阳区2018~2019学年度第一学期期末质量检测
高三年级物理参考答案 2019.1
第一部分(选择题 共39分)
本部分共13小题,每小题3分,共39分。
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
答案
C
D
A
A
B
C
C
A
A
B
D
B
D
第二部分(非选择题 共61分)
本部分共8小题,共61分。把答案填在答题卡相应的位置。
14.(4分)
×10…………………………………………………………………………………… (2分)
……………………………………………………………………………… (2分)
15.(5分)
(1)图2……………………………………………………………………………… (2分)
(2)若采用图1所示电路,,相对误差;若采用图2所示电路,,相对误差。可见图2所示电路的误差较小。 ……………………………………………………… (3分)
答图1
16.(9分)
(1)A……………………………………… (2分)
C……………………………………… (2分)
(2)答案如答图1所示 ………………… (2分)
(3)0.27~0.33 …………………………… (3分)
17.(6分)
解:(1)由题意可知,原线圈电压的有效值。设副线圈电压的有效值为U2,则有
所以电压表的读数 …………………………………… (3分)
(2)副线圈中电流的有效值
因为
所以电流表的读数……………………………………… (3分)
18.(6分)
解:(1)设带电粒子做匀速圆周运动的轨迹半径为r。根据牛顿第二定律有
所以
所以 ……………………………………………………… (3分)
(2)粒子做圆周运动的周期
所以 ……………………………………………………… (3分)
19.(7分)
解:(1)平行金属板间匀强电场场强
在平行金属板的方向,带电粒子以速度做匀速直线运动,则有
在垂直金属板的方向,带电粒子做初速度为零的匀加速运动,根据牛顿第二定律有
所以
所以 …………………………………… (4分)
(2)根据动能理可求得,电场力所做的功
…………………………………… (3分)
20.(9分)
解:(1)根据闭合电路欧姆定律有
………………………………………………………… (3分)
答图2
(2)U-I图像如答图2所示。图像与纵轴交点的坐标值为,斜率为。…………………………………………… (3分)
(3)闭合开关的瞬间,电路中的各个位置迅速建立了电场,在电场的作用下,电路中各处的自由电子几乎同时开始定向移动,整个电路也就几乎同时形成了电流。………………… (3分)
21.(15分)
解:(1)a.在∆t时间内,金属杆MN的位移
闭合电路面积的变化量是
则穿过闭合电路的磁通量的变化量是
根据法拉第电磁感应定律有……………………………… (3分)
b.金属杆MN切割磁感线时,MN相当于电源,由右手定则可以判断M为正极,N为负极。
因为金属杆MN的运动,自由电子受到沿金属杆方向洛的伦兹力(分力)的作用,充当非静电力。设自由电子的电荷量为e,则有。
在自由电子由N定向移动到M的过程中,做的功,所以导线MN切割磁感线产生的电动势………………………… (3分)
(2)a.设电阻R上产生的热量为,根据能量守恒定律有
又因为
所以 ………………………………………………………… (4分)
b.设磁场的磁感强度为B,金属杆MN的长度为L,则金属杆MN切割磁感线产生的电动势,所以金属杆MN两端的电势差
金属杆MN中的电场可视为匀强电场,其场强
自由电子在金属杆MN中所受的电场力
因为金属杆MN的运动,自由电子受到沿金属杆方向的洛伦兹力(分力)
因为金属杆中的电流不变,所以可假设自由电子以速度u相对导线做匀速直线运动。假设导体对每个电子的阻力都为f阻。在沿金属杆MN的方向,根据牛顿第二定律有,即
所以
设MN中自由电荷的数量为N,这段时间为t,则自由电子克服f阻做的总功
因为自由电子以速度u相对导线做匀速直线运动,所以自由电子受到垂直金属杆MN方向的洛伦兹力(分力),则有金属杆MN所受的安培力
p
取金属杆MN为研究对象,根据牛顿第二定律有
所以
由题意可知:………………………………………… (5分)
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