內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)第一中學(xué)2018-2019學(xué)年高二下學(xué)期期末考試物理試卷 Word版含解析

市一中2018～2019學(xué)年度第二學(xué)期期末考試試題高二理科物理答題要求：1.本卷滿分100分，考試時(shí)間100分鐘。2.請(qǐng)將第Ⅰ卷和第Ⅱ卷的答案涂寫(xiě)在答題紙上，考試結(jié)束后只交答題紙。第Ⅰ卷（50分）一、選擇題(共15個(gè)小題，共50分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，其中第1～10題只有一項(xiàng)符合題目要求，每小題3分。第11～15題有多項(xiàng)符合題目要求，完全選對(duì)得4分，選對(duì)但不全的得2分，有選錯(cuò)的得零分）1.如下圖所示，電磁炮是由電源、金屬軌道、炮彈和電磁鐵組成．當(dāng)電源接通后，磁場(chǎng)對(duì)流過(guò)炮彈電B流產(chǎn)生力的作用，使炮彈獲得極大的發(fā)射速度．下列各俯視圖中正確表示磁場(chǎng)方向的是()A.D.B.C.【答案】B【解析】【詳解】試題分析：電流由電源正極經(jīng)炮彈流向電源負(fù)極，炮彈受到的安培力方向應(yīng)水平向前，由左手定則判斷磁場(chǎng)方向是否正確．解：A、由左手定則可知，圖示磁感應(yīng)強(qiáng)度方向使炮彈受到的安培力向后，不符合實(shí)際，故A錯(cuò)誤；B、由左手定則可知，圖示磁感應(yīng)強(qiáng)度方向使炮彈受到的安培力向前，符合實(shí)際，故B正確；C、由左手定則可知，炮彈受到的安培力豎直向下，不符合要求，故C錯(cuò)誤；D、由左手定則可知，炮彈受的安培力豎直向下，不符合要求，故D錯(cuò)誤；故選B．【點(diǎn)評(píng)】電磁炮的炮彈在安培力作用下在軌道上向前加速度運(yùn)動(dòng)，炮彈受到的安培力應(yīng)向前，應(yīng)用左手定則判斷出安培力的方向，是正確解題的關(guān)鍵．2.下列說(shuō)法中不正確的是()A.盧瑟福提出原子的核式結(jié)構(gòu)模型，建立的基礎(chǔ)是α粒子的散射實(shí)驗(yàn)B.發(fā)現(xiàn)電子意義在于使人類認(rèn)識(shí)到原子也有內(nèi)部結(jié)構(gòu)C.在用氣墊導(dǎo)軌和光電門(mén)傳感器做驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律的實(shí)驗(yàn)中，在兩滑塊相碰的端面上裝不裝上彈性碰撞架，不會(huì)影響動(dòng)量是否守恒D.氫原子的核外電子，在由離核較遠(yuǎn)的軌道自發(fā)躍遷到離核較近的軌道過(guò)程中，放出光子，電子動(dòng)能增加，原子的電勢(shì)能增加【答案】D【解析】【詳解】A.盧瑟福通過(guò)粒子散射實(shí)驗(yàn)提出的原子核式結(jié)構(gòu)模型，故A正確；B.電子被發(fā)現(xiàn)的意義在于使人類認(rèn)識(shí)到原子具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)，原子不是不可分的，故B正確；C.動(dòng)量守恒的條件是系統(tǒng)不受外力或所受外力為零，所以用氣墊導(dǎo)軌和光電門(mén)傳感器做驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律的實(shí)驗(yàn)中，在兩滑塊相碰的端面上裝不裝上彈性碰撞架，不會(huì)影響動(dòng)量是否守恒，故C正確；D.氫原子的核外電子，在由離核較遠(yuǎn)的軌道自發(fā)躍遷到離核較近的軌道的過(guò)程中，原子能量減小，放出光子，電子動(dòng)能增大，庫(kù)侖力做正功，則電勢(shì)能減小，故D不正確。3.空間某區(qū)域存在一電場(chǎng)，一帶負(fù)電的粒子僅在電場(chǎng)力作用下從x1處沿x軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng)。粒子質(zhì)量為m，初速度大小為v0，其電勢(shì)能Ep隨坐標(biāo)x變化的關(guān)系如圖所示，圖線關(guān)于縱軸左右對(duì)稱，以無(wú)窮遠(yuǎn)處為零電勢(shì)能點(diǎn)，粒子在原點(diǎn)O處電勢(shì)能為E0，在x1處電勢(shì)能為E1，則下列說(shuō)法中正確的是（）A.坐標(biāo)原點(diǎn)O處兩側(cè)電場(chǎng)方向相同B.由x1運(yùn)動(dòng)到O過(guò)程電場(chǎng)力做正功C.粒子經(jīng)過(guò)x1、-x1處速度不相同D.若粒子能夠沿x軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng)越過(guò)O點(diǎn)，一定有v0＞【答案】D【解析】【詳解】A.根據(jù)電勢(shì)能與電勢(shì)的關(guān)系：，場(chǎng)強(qiáng)與電勢(shì)的關(guān)系：，得：，圖象切線的斜率等于，根據(jù)數(shù)學(xué)知識(shí)可知，坐標(biāo)原點(diǎn)O處切線斜率為零，則坐標(biāo)原點(diǎn)O兩側(cè)的場(chǎng)強(qiáng)大小對(duì)稱，方向相反，故A錯(cuò)誤。B.據(jù)功能關(guān)系可知，由x1運(yùn)動(dòng)到O過(guò)程，電勢(shì)能增大，電場(chǎng)力做負(fù)功，故B錯(cuò)誤；C.由圖看出，x1、-x1兩處的電勢(shì)能相等，根據(jù)能量守恒定律得知，粒子經(jīng)過(guò)x1、-x1處速度相同，故C錯(cuò)誤。D.根據(jù)公式方向后沿x軸正方向，電場(chǎng)力先沿x軸正方向后沿x軸負(fù)方向，粒子只要能通過(guò)原點(diǎn)O，就能一直沿x軸運(yùn)動(dòng)，設(shè)粒子恰好能到達(dá)原點(diǎn)O時(shí)的速度為v，則根據(jù)能量守恒定律得：，可知，該粒子帶負(fù)電，從x1處到-x1處，電勢(shì)先降低后升高，電場(chǎng)方向先沿x軸負(fù)，解得：，當(dāng)時(shí)，即粒子能夠一直沿x軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng)，故D正確。4.在如圖所示電路中，電源電動(dòng)勢(shì)為E、內(nèi)阻為r，電阻R2、R3為定值電阻，R1為滑動(dòng)變阻器，A、B為電容器的兩個(gè)極板。當(dāng)滑動(dòng)變阻器R1處于某位置時(shí)，A、B兩極板間的帶電油滴靜止不動(dòng)。則下列說(shuō)法中正確的是（）A.僅把R1的觸頭向右滑動(dòng)時(shí)，電流表讀數(shù)減小，油滴向下運(yùn)動(dòng)B.僅把R1觸頭向左滑動(dòng)時(shí)，電流表讀數(shù)減小，油滴向上運(yùn)動(dòng)C.僅把兩極板A、B間距離增大，油滴向下運(yùn)動(dòng)，電流表讀數(shù)不變D.僅把兩極板A、B間正對(duì)面積減小，油滴向下運(yùn)動(dòng)，電流表讀數(shù)不變【答案】C【解析】【詳解】A.僅把R1的觸頭向右滑動(dòng)時(shí)，R1增大，外電路總電阻增大，干路電流減小，路端電壓增大，則電流表讀數(shù)減小。由誤。分析可知，板間場(chǎng)強(qiáng)增大，油滴所受電場(chǎng)力增大，則油滴向上運(yùn)動(dòng)。故A錯(cuò)B.僅把R1的觸頭向左滑動(dòng)時(shí)，R1接入電路的阻值減小，外電路總電阻減小，由閉合電路的歐姆定律可知，干路電流增大，電流表示數(shù)變大，路端電壓U減小，由分析可知，板間場(chǎng)強(qiáng)變小，油滴所受電場(chǎng)力減小，小于重力，油滴受到的合力向下，油滴向下運(yùn)動(dòng)，故B錯(cuò)誤。C.僅把兩極板A、B間距離d增大，電容器兩極板間的電壓U不變，電場(chǎng)強(qiáng)度減小，油滴所受電場(chǎng)力減小，油滴受到的合力向下，油滴向下運(yùn)動(dòng)。而電路其他部分不變，電流表讀數(shù)不變。故C正確。D.僅把兩極板A、B間相對(duì)面積減小，U和d不變，則板間場(chǎng)強(qiáng)不變，油滴所受電場(chǎng)力不變，則油滴仍保持靜止。電流表讀數(shù)不變。故D錯(cuò)誤。5.某一電源的路端電壓與電流的關(guān)系和電阻R1、R2兩端的電壓與電流的關(guān)系如圖所示。用此電源和電阻R1、R2組成電路，R1、R2可以同時(shí)接入電路，也可以單獨(dú)接入電路。下列說(shuō)法正確的是（）A.將R1、R2串聯(lián)后接到電源兩端時(shí)，電源的效率為80％B.將R1、R2并聯(lián)后接到電源兩端時(shí)，電源的效率為80％C.為使電源輸出功率最大，可將R1單獨(dú)接到電源兩端D.為使電源輸出功率最大，可將R2單獨(dú)接到電源兩端【答案】C【解析】【詳解】A.根據(jù)題圖可知，電源的電動(dòng)勢(shì)為E=3V，內(nèi)阻Ω，根據(jù)知，兩定值電阻的阻值分別為R1=0.5Ω，R2=1Ω．將R1、R2串聯(lián)后接到電源兩端時(shí)，電源的效率為，故A錯(cuò)誤；B.外電阻越大，電源的效率越高，因?yàn)镽1、R2并聯(lián)后的電阻小于將它們串聯(lián)后的電阻，可知，將R1、R2并聯(lián)后接到電源兩端時(shí)，電源的效率小于75%，故B錯(cuò)誤；CD．當(dāng)外電阻等于電源的內(nèi)阻時(shí)，電源的輸出功率最大，據(jù)此可知將R1單獨(dú)接到電源兩端時(shí)，電源輸出功率最大，故C正確，D錯(cuò)誤。6.如下圖所示，兩種情況下燈泡L2、L3的功率均為P，且L1、L2、L3為相同的燈泡，匝數(shù)比為n1:n2＝4：1，則圖(a)中L1的功率和圖(b)中L1的功率分別為()A.P、PB.9P、PC.16P、PD.P、9P【答案】C【解析】【詳解】對(duì)甲圖，根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比知：，解得:，則，對(duì)乙圖：根據(jù)輸入功率等于輸出功率知：，所以，而，所以，故C正確，ABD錯(cuò)誤。7.如圖所示兩半徑為r的圓弧形光滑金屬導(dǎo)軌置于沿圓弧徑向的磁場(chǎng)中，磁場(chǎng)所在的平面與軌道平面垂直。導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)，一端接有電阻R，導(dǎo)軌所在位置處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B，將一質(zhì)量為m的金屬導(dǎo)體棒PQ從圖示位置（導(dǎo)軌的半徑與豎直方向的夾角為）由靜止釋放，導(dǎo)軌及金屬棒電阻均不計(jì)，下列判斷正確的是（）A.導(dǎo)體棒PQ有可能回到初始位置B.導(dǎo)體棒PQ第一次運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)速度最大C.導(dǎo)體棒PQ從靜止到最終達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)，電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為D.導(dǎo)體棒PQ由靜止釋放到第一次運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)的過(guò)程中，通過(guò)R的電荷量【答案】D【解析】【詳解】A.導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中不斷克服安培力做功，將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能，因此不可能回到初始位置，故A錯(cuò)誤；B.導(dǎo)體棒PQ第一次運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)所受合力與速度反向，速度不可能最大，故B錯(cuò)誤；C.導(dǎo)體棒最后一定靜止在最低點(diǎn)，根據(jù)能量守恒定律得電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱等于重力勢(shì)能的減少量，即，故C錯(cuò)誤；D.導(dǎo)體棒PQ從靜止釋放到第一次運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)的過(guò)程中，通過(guò)R的電荷量為：，故D正確。8.已知一質(zhì)量為m的物體靜止在北極與赤道對(duì)地面的壓力差為ΔN，假設(shè)地球是質(zhì)量分布均勻的球體，半徑為。則地球的自轉(zhuǎn)周期為()RA.C.B.D.【答案】A【解析】試題分析：在赤道上物體所受的萬(wàn)有引力與支持力提供向心力可求得支持力，在南極支持力等于萬(wàn)有引力．在北極立解得①，在赤道，A正確．②，根據(jù)題意，有③，聯(lián)9.圓筒處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，磁場(chǎng)方向與筒的軸平行，筒的橫截面如圖所示。圖中直徑MN的兩端分別開(kāi)有小孔，筒繞其中心軸以角速度ω順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。在該截面內(nèi)，一帶電粒子從小孔M射入筒內(nèi)，射入時(shí)的運(yùn)動(dòng)方向與MN成15°角。當(dāng)筒轉(zhuǎn)過(guò)90°時(shí)，該粒子恰好從小孔N飛出圓筒。不計(jì)重力。若粒子在筒內(nèi)未與筒壁發(fā)生碰撞，則帶電粒子的比荷為（）A.B.C.D.【答案】B【解析】【詳解】粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，其運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示：根據(jù)幾何關(guān)系，有，所以，即軌跡圓弧所對(duì)的圓心角為60°，粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期，粒子在磁場(chǎng)中勻速，粒子勻速圓周運(yùn)圓周運(yùn)動(dòng)的時(shí)間，圓筒轉(zhuǎn)動(dòng)90°所用時(shí)動(dòng)的時(shí)間和圓筒轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間相等，代入得：，解得：，故B正確，ACD錯(cuò)誤。10.如圖所示，A、B、C、D、E、F是在勻強(qiáng)電場(chǎng)中一個(gè)邊長(zhǎng)為2cm的正六邊形的六個(gè)頂點(diǎn)，該六邊形所在平面與電場(chǎng)線圖中沒(méi)有畫(huà)出平行。如果已知A、C、E三點(diǎn)的電勢(shì)分別為說(shuō)法正確的是()、0V、2V，則下列A.通過(guò)CD和AF的直線應(yīng)為電場(chǎng)中的兩條等勢(shì)線B.勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小為C.勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)方向?yàn)橛蒁指向BD.將一個(gè)電子由D點(diǎn)移到A點(diǎn)，其電勢(shì)能將減少【答案】A【解析】試題分析：連接AC兩點(diǎn)，則其中點(diǎn)電勢(shì)為2V，與B等勢(shì)，B與該中點(diǎn)連線即為等勢(shì)線，該連線與CD.AF平行，故A正確；根據(jù)可得，B錯(cuò)誤；電場(chǎng)線垂直于等勢(shì)線，由C指向A，C錯(cuò)誤；將電子由E點(diǎn)移動(dòng)到A點(diǎn)，電場(chǎng)力做負(fù)功，其電勢(shì)能增加，D錯(cuò)誤；考點(diǎn)：考查了電勢(shì)，電場(chǎng)強(qiáng)度【名師點(diǎn)睛】本題的關(guān)鍵找等勢(shì)點(diǎn)，作出電場(chǎng)線，這是解決這類問(wèn)題常用方法．同時(shí)還要充分利用正六邊形的對(duì)稱性分析勻強(qiáng)電場(chǎng)中各點(diǎn)電勢(shì)的關(guān)系11.“娛樂(lè)風(fēng)洞”是一集高科技與驚險(xiǎn)的娛樂(lè)項(xiàng)目，它可把游客在一個(gè)特定的風(fēng)洞內(nèi)“吹”起來(lái)，讓人體驗(yàn)太空飄忽感覺(jué)。在某次表演中，假設(shè)風(fēng)洞內(nèi)向上的總風(fēng)量和風(fēng)速保持不變，表演者通過(guò)調(diào)整身姿，來(lái)改變所受的向上風(fēng)力大小，人體可上下移動(dòng)的空間總高度為H。人體所受風(fēng)力大小與正對(duì)面積成正比，站立時(shí)受風(fēng)面積為水平橫躺時(shí)。當(dāng)人體與豎直方向成一定傾斜角時(shí)，受風(fēng)正對(duì)面積是最大值的，恰好可以靜止或勻速漂移。表演者開(kāi)始時(shí)，先以站立身勢(shì)從A點(diǎn)下落，經(jīng)過(guò)某處B點(diǎn)，立即調(diào)整為橫躺身姿。運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)C處恰好減速為零。則有（）A.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的最大加速度是B.B點(diǎn)的高度是C.表演者A至B克服風(fēng)力所做的功是B至C過(guò)程的D.表演者A至B動(dòng)能的增量大于B至C克服風(fēng)力做的功【答案】BC【解析】試題分析：設(shè)最大風(fēng)力為Fm，由于人體受風(fēng)力大小與正對(duì)面積成正比，故人站立時(shí)風(fēng)力為由于受風(fēng)力有效面積是最大值的一半時(shí)，恰好可以靜止或勻速漂移，故可以求得重力人平躺時(shí)有向上最大加速度，A錯(cuò)誤；設(shè)下降的最大速度為v，站立時(shí)的加速度由速度位移公式，加速下降過(guò)程位移，減速下降過(guò)程位移，故，因而，B正確；表演者A至B克服風(fēng)力所做的功，B至C過(guò)程克服風(fēng)力所做的功，因?yàn)椋钥芍?，C正確；表演者A至B動(dòng)能的增量等于合外力所做的功，即，B至C克服風(fēng)力做的功，因?yàn)?，所以表演者A至B動(dòng)能的增量小于B至C克服風(fēng)力做的功，D錯(cuò)誤；故選BC?？键c(diǎn)：牛頓第二定律、功的計(jì)算?！久麕燑c(diǎn)睛】建立運(yùn)動(dòng)模型，將下降過(guò)程分為勻加速過(guò)程和勻減速過(guò)程，根據(jù)牛頓第二定律求出各個(gè)過(guò)程的加速度，然后根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式計(jì)算出加速和減速過(guò)程的位移比，再結(jié)合功的計(jì)算方法，判斷不同過(guò)程的做功問(wèn)題。12.一定量的理想氣體從狀態(tài)M可以經(jīng)歷過(guò)程1或者過(guò)程2到達(dá)狀態(tài)N，其p-V圖像如圖所示。在過(guò)程1中，氣體始終與外界無(wú)熱量交換；在過(guò)程2中，氣體先經(jīng)歷等容變化再經(jīng)歷等壓變化。對(duì)于這兩個(gè)過(guò)程，下列說(shuō)法正確的是()A.氣體經(jīng)歷過(guò)程1，其溫度降低B.氣體經(jīng)歷過(guò)程1，其內(nèi)能減少C.氣體在過(guò)程2中一直對(duì)外放熱D.氣體經(jīng)歷過(guò)程1的內(nèi)能該變量與經(jīng)歷過(guò)程2的相同【答案】ABD【解析】【詳解】AB.氣體經(jīng)歷過(guò)程1，壓強(qiáng)減小，體積變大，膨脹對(duì)外做功，內(nèi)能減小，故溫度降低，故AB正確；C.氣體在過(guò)程2中，根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程，剛開(kāi)始時(shí)，體積不變，壓強(qiáng)減小，則溫度降低，對(duì)外放熱，然后壓強(qiáng)不變，體積變大，膨脹對(duì)外做功，則溫度升高，吸熱，故C錯(cuò)誤；D.無(wú)論是經(jīng)過(guò)1過(guò)程還是2過(guò)程，初、末狀態(tài)相同，故內(nèi)能改變量相同，故D正確。13.有關(guān)熱學(xué)，下列說(shuō)法正確的是（）。A.甲分子固定不動(dòng)，乙分子從很遠(yuǎn)處向甲靠近到不能再靠近的過(guò)程中，分子間的分子勢(shì)能是先增大后減小B.一定量的理想氣體在體積不變的條件下，吸收熱量，內(nèi)能一定增大，壓強(qiáng)必增大C.已知阿伏伽德羅常數(shù)為NA，水的摩爾質(zhì)量為M，標(biāo)準(zhǔn)狀況下水蒸氣的密度為（均為國(guó)際單位制單位），則1個(gè)水分子的體積是D.自然界進(jìn)行的涉及熱現(xiàn)象的宏觀過(guò)程都具有方向性，是不可逆的E.飽和汽壓與分子密度有關(guān)，與溫度無(wú)關(guān)【答案】BD【解析】【詳解】A.甲分子固定不動(dòng)，乙分子從很遠(yuǎn)處向甲靠近到不能再靠近的過(guò)程中，分子間的分子勢(shì)能是先減小后增加，故A錯(cuò)誤；B.一定量的理想氣體在體積不變的條件下，不會(huì)對(duì)外做功，故吸收熱量后內(nèi)能一定增加，故溫度升高，分子熱運(yùn)動(dòng)的平均動(dòng)能增大，壓強(qiáng)增大，故B正確；C.已知阿伏伽德羅常數(shù)為NA，水的摩爾質(zhì)量為M，標(biāo)準(zhǔn)狀況下水蒸氣的密度為（均為國(guó)際單位制單位），則1個(gè)水分子所占據(jù)的體積是，由于分子有間隙，故一個(gè)水分子的體積小于，故C錯(cuò)誤；D.根據(jù)熱力學(xué)第二定律，自然界進(jìn)行的涉及熱現(xiàn)象的宏觀過(guò)程都具有方向性，是不可逆的，故D正確。E.飽和汽壓與溫度有關(guān)，且隨著溫度的升高而增大，故E錯(cuò)誤。14.下列說(shuō)法正確的是（）A.花粉顆粒越大，布朗運(yùn)動(dòng)越顯著B(niǎo).內(nèi)能從低溫物體轉(zhuǎn)移到高溫物體是可能實(shí)現(xiàn)的C.溫度降低，物體內(nèi)所有分子運(yùn)動(dòng)的速率不一定都變小D.分子勢(shì)能隨分子間距離的增加而減小【答案】BC【解析】【詳解】A.花粉顆粒越大，同時(shí)跟它撞擊的水分子數(shù)目越多，合力越小，布朗運(yùn)動(dòng)越不明顯，故A錯(cuò)誤；B.內(nèi)能從低溫物體轉(zhuǎn)移到高溫物體是可能實(shí)現(xiàn)的，要引起其它變化，故B正確；C.溫度降低，物體分子的平均動(dòng)能減小，并不是物體內(nèi)所有分子運(yùn)動(dòng)的速率都變小，故C正確；D.當(dāng)r＞r0時(shí)，分子力體現(xiàn)引力，當(dāng)r的增加時(shí)，分子力做負(fù)功，則增加，故D錯(cuò)誤。15.如圖所示，在紙面內(nèi)半徑為R圓形區(qū)域中充滿了垂直于紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一點(diǎn)電荷從圖中A點(diǎn)以速度v0垂直磁場(chǎng)射入，速度方向與半徑方向的夾角為30°。當(dāng)該電荷離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)，速度方向剛好改變了180°。不計(jì)電荷的重力，下列說(shuō)法正確的是A.該點(diǎn)電荷離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)速度方向的反向延長(zhǎng)線通過(guò)O點(diǎn)B.該點(diǎn)電荷的比荷為C.該點(diǎn)電荷在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為D.該點(diǎn)電荷在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為【答案】BC【解析】試題分析：利用洛倫茲力提供向心力結(jié)合幾何關(guān)系，聯(lián)立即可求出粒子比荷在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過(guò)的圓心角，即可求出粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間；，根據(jù)周期公式結(jié)合粒子由題意可畫(huà)出粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示，A錯(cuò)誤；由幾何關(guān)系知粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為，結(jié)合誤．，可得，B正確；粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間，C正確D錯(cuò)第Ⅱ卷二、填空題(共2個(gè)小題，共14分。把答案填寫(xiě)在答題卡的橫線上）16.為了“測(cè)量當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭的值和木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ”，某同學(xué)設(shè)計(jì)了如下實(shí)驗(yàn)方案：第一步：他把帶有定滑輪木板的有滑輪的一端墊起，把質(zhì)量為M的滑塊通過(guò)細(xì)繩與質(zhì)量為m的帶夾重錘相連，然后跨過(guò)定滑輪，重錘后連一紙帶，穿過(guò)打點(diǎn)計(jì)時(shí)器，調(diào)整木板傾角，直到輕推滑塊后，滑塊沿木板做勻速運(yùn)動(dòng)，如圖甲所示．第二步：保持長(zhǎng)木板的傾角不變，將打點(diǎn)計(jì)時(shí)器安裝在長(zhǎng)木板靠近滑輪處，取下細(xì)繩和重錘，將滑塊與紙帶相連，使其穿過(guò)打點(diǎn)計(jì)時(shí)器，如圖乙所示．然后接通電源釋放滑塊，使之從靜止開(kāi)始加速運(yùn)動(dòng)，打出紙帶．打出的紙帶如丙圖：試回答下列問(wèn)題：（1）已知O、A、B、C、D、E、F相鄰計(jì)數(shù)的時(shí)間間隔為T(mén)，OA、AB、DE、EF間距分別為x1、x2、x3、x4，根據(jù)紙帶求木塊下滑的加速度a=____．（2）已知質(zhì)量m、M，加速度a，則當(dāng)?shù)氐闹丶铀俣萭=____．（3）已知質(zhì)量m、M和長(zhǎng)木板的傾角θ，則木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=____【答案】（1）（2）（3）【解析】【詳解】（1）根據(jù)△x=aT2可知：（2）（3）由題意；，則；；，解得；【點(diǎn)睛】此題是測(cè)定重力加速度和動(dòng)摩擦因數(shù)的實(shí)驗(yàn)；關(guān)鍵是搞清實(shí)驗(yàn)的原理；能根據(jù)牛頓第二定律列出在兩種情況下的方程，聯(lián)立即可解答。17.在測(cè)定一組干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻的實(shí)驗(yàn)中，備有下列器材：A.待測(cè)的干電池B.電流傳感器1C.電流傳感器2D.滑動(dòng)變阻器R（0－20Ω，2A）E.定值電阻R0（2000Ω）F.開(kāi)關(guān)和導(dǎo)線若干某同學(xué)發(fā)現(xiàn)上述器材中雖然沒(méi)有電壓傳感器，但給出了兩個(gè)電流傳感器，于是他設(shè)計(jì)了如圖甲所示的電路來(lái)完成實(shí)驗(yàn)。（1）在實(shí)驗(yàn)操作過(guò)程中，該同學(xué)將滑動(dòng)變阻器的滑片P向右滑動(dòng)，則電流傳感器1的示數(shù)將___________（選填“變大”或“變小”）．（2）圖乙為該同學(xué)利用測(cè)出的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪出的I1-I2圖線（I1為電流傳感器1的示數(shù)，I2為電流傳感器2的示數(shù)，且I2的數(shù)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于I1的數(shù)值），則由圖線可得被測(cè)電池的電動(dòng)勢(shì)E=___________V，內(nèi)阻r=_____________Ω（結(jié)果取兩位有效數(shù)字）。（3）若將圖線的縱坐標(biāo)改為_(kāi)________________（選用“I1”、“I2”、“R”、“R0”等符號(hào)表示），則圖線與縱坐標(biāo)的交點(diǎn)的物理含義即為電動(dòng)勢(shì)的大小?！敬鸢浮?1).變小(2).3.0(3).2.0(4).I1R0【解析】【詳解】（1）[1]滑動(dòng)變阻器在電路中應(yīng)起到調(diào)節(jié)電流的作用，滑片P向右滑動(dòng)時(shí)R值減小，電流傳感器2的示數(shù)變大，電流傳感器1的示數(shù)變?。?）[2]由閉合電路歐姆定律可得：,變形得：,由數(shù)學(xué)知可得,圖象中的斜率[3]由圖可知：，截距，由圖可知：，解得：E=3.0V；，解得：r=2.0Ω；（3）[4]若圖象縱坐標(biāo)改為路端電壓，即，則圖象與縱坐標(biāo)的交點(diǎn)為電源的電動(dòng)勢(shì).三、計(jì)算題(共4個(gè)小題，共36分。解答應(yīng)寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和重要演算步驟，只寫(xiě)出最后答案不能得分，有數(shù)值計(jì)算的題，答案中必須明確寫(xiě)出數(shù)值和單位)18.圖1是交流發(fā)電機(jī)模型示意圖。在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，有一矩形線圈abcd可繞線圈平面內(nèi)垂直于磁感線的對(duì)稱軸OO′轉(zhuǎn)動(dòng)，由線圈引出的導(dǎo)線ae和df分別與兩個(gè)跟線圈一起繞OO′轉(zhuǎn)動(dòng)的金屬圓環(huán)相連接，金屬圓環(huán)又分別與兩個(gè)固定的電刷保持滑動(dòng)接觸，這樣矩形線圈在轉(zhuǎn)動(dòng)中就可以保持和外電路電阻R形成閉合電路。圖2是線圈的主視圖，導(dǎo)線ab和cd分別用它們的橫截面來(lái)表示。已知ab長(zhǎng)度為L(zhǎng)1，bc長(zhǎng)度為L(zhǎng)2，線圈以恒定角速度ω逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)（只考慮單匝線圈）。（1）線圈平面處于中性面位置時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí)，試推導(dǎo)t時(shí)刻整個(gè)線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)e1的表達(dá)式；（2）若線圈電阻為r，求線圈每轉(zhuǎn)動(dòng)一周電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱。(其它電阻均不計(jì))2【答案】（1）BL1L2ωsinωt（2）πRω【解析】【詳解】（1）矩形線圈abcd在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)，只有ab和cd切割磁感線，且轉(zhuǎn)動(dòng)的半徑為r＝cd的轉(zhuǎn)動(dòng)速度為v，則：v＝ω·在t時(shí)刻，導(dǎo)線ab和cd因切割磁感線而產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)均為：E1＝BL1vsinωt，設(shè)ab和則整個(gè)線圈的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為：e1＝2E1＝BL1L2ωsinωt（2）由閉合電路歐姆定律有：I＝又：E＝④線圈轉(zhuǎn)動(dòng)一周在R上產(chǎn)生的焦耳熱為：QR＝I2RT其中T＝2得：QR＝πRω19.如圖所示，一個(gè)絕熱的氣缸（氣缸足夠高）豎直放置，內(nèi)有一個(gè)絕熱且光滑的活塞，中間有一個(gè)固定的導(dǎo)熱性良好的隔板，隔板將氣缸分成兩部分，分別密封著兩部分理想氣體A和B?；钊馁|(zhì)量m=8kg，橫截面積時(shí)，活塞上升了度，與隔板相距h=25cm，現(xiàn)通過(guò)電熱絲緩慢加熱氣體，當(dāng)A氣體吸收熱量Q=200J，此時(shí)氣體的溫度為℃，已知大氣壓強(qiáng)，重力加速。①加熱過(guò)程中，若A氣體的內(nèi)能增加了，求B氣體的內(nèi)能增加量；②現(xiàn)在停止對(duì)氣體加熱，同時(shí)在活塞上緩慢添加沙粒，當(dāng)活塞恰好回到原來(lái)的位置時(shí)，A氣體的溫度為℃，求此添加砂粒的總質(zhì)量M?！敬鸢浮竣?27J②【解析】試題分析：①B氣體對(duì)外做功由熱力學(xué)第一定律，②B氣體的初狀態(tài)，B氣體的末狀態(tài)，，由理想氣體狀態(tài)方程，代入數(shù)據(jù)得：考點(diǎn)：考查了理想氣體狀態(tài)方程【名師點(diǎn)睛】應(yīng)用熱力學(xué)第一定律與理想氣體狀態(tài)方程即可正確解題；應(yīng)用熱力學(xué)第一定律解題時(shí)，要注意各符號(hào)正負(fù)的含義20.如圖（a）所示，在垂直于勻強(qiáng)磁場(chǎng)B的平面內(nèi)，半徑為r的金屬圓盤(pán)繞過(guò)圓心O的軸承轉(zhuǎn)動(dòng)，圓心O和邊緣K通過(guò)電刷與一個(gè)電路連接，電路中的P是加上一定正向電壓才能導(dǎo)通的電子元件。流過(guò)電流表的電流I與圓盤(pán)角速度ω的關(guān)系如圖（b）所示，其中ab段和bc段均為直線，且ab段過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)。ω>0代表圓盤(pán)逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。已知：R=3.0Ω，B=1.0T，r=0.2m。忽略圓盤(pán)、電流表和導(dǎo)線的電阻。（1）根據(jù)圖（b）寫(xiě)出ab、bc段對(duì)應(yīng)I與ω的關(guān)系式；（2）求出圖（b）中b、c兩點(diǎn)對(duì)應(yīng)的P兩端的電壓Ub、Uc；（3）分別求出ab、bc段流過(guò)P的電流IP與其兩端電壓UP的關(guān)系式.【答案】（1）（2）（-45rad/s≤ω≤15rad/s）；（15rad/s