内蒙古锦山蒙古族中学2018_2019学年高二物理上学期期末考试试卷(含解析)

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1、内蒙古锦山蒙古族中学2018-2019学年高二物理上学期期末考试试卷(含解析)一、选择题(1-8为单选题,每题只有一个正确的选项,9-12为多选题,每题至少有两个选项正确,选全得4分,选不全得2分,选错不得分,总计48分)。1.物理学史上,首先发现电流磁效应的科学家是()A.安培B.奥斯特C.牛顿D.法拉第【答案】B【解析】【详解】物理学史上,首先发现电流磁效应的科学家是奥斯特,故选B.2.下列说法中,正确的是:()A.由可知,电场中某点的电场强度E与q成反比B.由可知,某段导体的电阻R和电压U成正比C.由可知,磁场中某点

2、的磁场强度B与F成正比D.由可知,电容器的电容C的大小与电容器两极板间的电势差U无关【答案】D【解析】【详解】电场中某点的电场强度E是由电场本身决定的物理量,与试探电荷的电量无关,选项A错误;某段导体的电阻R是由导体本身决定的,和电压U无关,选项B错误;磁场中某点的磁场强度B是由磁场本身决定的,与所受的磁场力F无关,选项C错误;电容器的电容C的大小是由电容器本身决定的物理量,与电容器两极板间的电势差U无关,选项D正确;故选D.3.有一电场的电场线如图所示,场中A、B两点的场强和电势分别用、和、表示,则(  )A.>、>B.

3、>、【答案】C【解析】【分析】在电场中,电场线密的地方,电场强;沿着电场线方向,电势逐渐降低。【详解】根据在电场中,电场线密的地方,电场强可知,EB>EA;又沿着电场线方向,电势逐渐降低得:φA<φB,故ABD错误,C正确;故选C。【点睛】解决本题关键是熟练掌握电场线的特点:电场线疏密表示场强的大小,电场线的方向反映电势的高低,然后熟练应用即可。4.通电螺线管内有一在磁场力作用下处于静止的小磁针,磁针指向如图所示,则(  )A.螺线管的P端为N极,a接电源的正极B.螺线管的P端为N极,a接电源的负极C

4、.螺线管的P端为S极,a接电源的正极D.螺线管的P端为S极,a接电源的负极【答案】B【解析】小磁针的N极受力方向与磁感线的方向一致,所以在磁体内部磁感线是从Q指向P,又因为磁感线在磁体内部是从S极指向N极,所以P端是N极,再根据螺旋定则可以判断出a端接的电源的负极。B正确。5.有一毫伏表,它的内阻是100,量程为0.2V,现要将它改装成量程为10A的电流表,则毫伏表应()A.并联一个0.02的电阻B.并联一个0.2的电阻C.串联一个50的电阻D.串联一个4900的电阻【答案】A【解析】【分析】把毫安表改装成电流表需要并联分

5、流电阻,应用并联电路特点与欧姆定律可以求出并联电阻阻值.【详解】把毫安表改装成10A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值:;故选A.【点睛】本题考查了电流表的改装,知道电流表的改装原理是解题的关键,应用并联电路特点与欧姆定律可以解题.6.真空中有两个电荷,它们之间的静电力为F,若保持它们所带的电量不变,将它们之间的距离增大到原来的二倍,则它们之间作用力的大小等于()A.F/4B.F/2C.2FD.F【答案】A【解析】【分析】根据库仑定律的公式求解静电力的大小.【详解】由库仑定律的公式知,点电荷的带电小球,它们之间的静电力

6、为F,若将它们所带的电量不变,将它们之间的距离增大到原来的二倍,则们之间的静电力大小变为原来的1/4倍。故A正确,BCD错误。故选A。7.两个相同的圆形线圈,通以方向相同但大小不同的电流I1和I2,如图所示。先将两个线圈固定在光滑绝缘杆上,问释放后它们的运动情况是()A.相互吸引,电流大的加速度大B.相互吸引,加速度大小相等C.相互排斥,电流大的加速度大D.相互排斥,加速度大小相等【答案】B【解析】【分析】同向电流相互吸引,异向电流相互排斥,根据牛顿第二定律比较两个线圈的加速度大小.【详解】两个圆形线圈,电流同向,根据同向

7、电流相互吸引,异向电流相互排斥,知两线圈相互吸引。因为线圈1对线圈2的力和线圈2对线圈1的力大小相等,方向相反,根据牛顿第二定律知,加速度大小相等。故B正确,ACD错误。故选B。【点睛】解决本题的关键掌握同向电流、异向电流的关系.同向电流相互吸引,异向电流相互排斥.8.在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向b端移动时(  )A.电流表A的读数增大B.电压表V的读数增大,电流表A的读数减小C.电压表V的读数减小D.电压表V的读数减小,电流表A的读数增大【答案】B【解析】【分析】当滑动变阻器的滑动触点向b端移动时,变阻器接入

8、电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,再分析流过变阻器电流的变化,来判断电表读数的变化。【详解】当滑动变阻器的滑动触点向b端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,由欧姆定律分析总电流I减小,路端电压U=E-Ir增大,电阻R2的电压U2=E-I(r+R1)

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