【物理】安徽省合肥市小庙中学2014-2015学年高二上学期期末试题

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1、2014-2015学年安徽省合肥市小庙中学高二(上)期末物理试卷一、本题共10小题.每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确.请把答案填入后面的答题卡.1.(4分)首先发现电流周围存在磁场的科学家是(  )A.安培B.特斯拉C.阿斯顿D.奥斯特考点:物理学史.分析:根据对物理上有重大贡献的物理学家的了解和对物理基础知识的掌握解答.解答:解:1820年丹麦物理学家奥斯特在人类历史上首先发现了通电直导线周围存在磁场,即电流的磁效应.故选D.点评:本题考查了物理学常识:电生磁是由哪位科学家发现的,记清每位物理学家的贡献是解题的关键.2.(4分)在赤道附近沿东

2、西方向放置着一根导体.若通以由西向东的电流,则此导体所受安培力的方向为(  )A.向上B.向下C.向南D.向北考点:左手定则.分析:赤道处的地磁场由南向北,电流方向由西向东,由左手定则可以判断出导体所受安培力的方向.解答:解:赤道处的地磁场由南向北,电流方向由西向东,由左手定则可知,安培力竖直向上;15故选A.点评:本题是一道基础题,掌握左手定则、知道赤道上地磁场的方向即可正确解题.3.(4分)电子、质子、氘核、氚核以同样的速度垂直射入同一匀强磁场做匀速圆周运动,其中轨道半径最大的是(  )A.电子B.质子C.氘核D.氚核考点:带电粒子在匀强磁场中的运动.专题:带电粒子在磁场

3、中的运动专题.分析:该题考察了带电量相同,质量不同的带电粒子以相同的速度进入同一匀强磁场中做圆周运动时半径的关系.由半径公式可以发现,质量越大,轨道半径越大.解答:解:电子、质子、氘核、氚核四种粒子的带电量多少是相同,但是质量是不相同的,m电子<m质子<m氘核<m氚核,带电粒子在磁场中运动的轨道半径公式为,它们以相同的速度进入同一匀强磁场,轨道半径是与质量成正比的,所以氚核的轨道半径是最大的.选项ABC错误,选项D正确.故选D.点评:该题可以由电量多少相同和质量不同,延伸为带电粒子的比荷不同,从而判断运动轨道半径的不同.由半径公式可知,在速度和磁场强度相同的情况下,运动半径与

4、带电粒子的比荷是成反比的.4.(4分)下列说法正确的是(  ) A.空间各点磁场的方向就是该点磁感线的切线方向 B.磁感线越密,该处磁通量越大 C.磁感线越疏,该处磁感应强度越大 D.近距离平行放置的两个条形磁铁同名磁极间的磁场是匀强磁场考点:磁感应强度.15分析:磁场的方向就是该点磁感线的切线方向.磁感线越密,该处磁感应强度越大.磁感线越疏,该处磁感应强度越小.近距离平行放置的两个条形磁铁异名磁极间的磁场是匀强磁场.解答:解:A、根据磁感线的物理意义可知,磁场的方向就是该点磁感线的切线方向.故A正确.B、磁感线越密,该处磁感应强度越大,穿过线圈的磁通量不一定越大.故B错误.

5、C、磁感线越疏,该处磁感应强度越小.帮C错误.D、近距离平行放置的两个条形磁铁异名磁极间的磁场是匀强磁场.故D错误.故选A点评:本题考查磁感线的物理意义.磁感线可以形象表示磁场的强弱和方向,其磁感线的切线方向就是该点的磁场方向,其疏密表示磁感应强度的相对大小.5.(4分)在图示的电路中,电源的电动势E,内阻为r;R1、R3为定值电阻,R2为滑动变阻器,滑片为P,C为电容器,A、V为安培表和伏特表.当滑动变阻器滑片P向b端滑动过程中,下述说法正确的是(  )A.伏特表示数变小B.安培表示数变小 C.电容器C所带电量增多D.P点电势降低考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题

6、.分析:在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻减小,外电阻减小,根据欧姆定律分析干路电流如何变化和电阻R1两端电压的变化,即可知道两电表读数的变化.电容器C的电压等于电阻R2两端的电压,分析并联部分电压的变化,即知道电容器的电压如何变化,根据干路电流与通过R2的电流变化情况,分析电流表的变化.15解答:解:在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻减小,外电阻减小,干路电流增大,电阻R1两端电压增大,则电压表示数变大.电阻R2两端的电压U2=E﹣I(R1+r),I增大,其他量不变,则U2变小,电容器板间电压变小,由Q=CU知其带电量减小

7、.根据外电路中顺着电流方向,电势降低,可知a的电势大于零,U2变小,则a点的电势降低.通过R2的电流I2减小,通过电流表的电流IA=I﹣I2,I增大,I2减小,则IA增大.即安培表示数变大.故D正确,ABC错误.故选:D点评:本题是电路动态变化分析问题,要抓住不变量:电源的电动势、内阻及定值电阻的阻值不变,进行分析.根据电流方向判断电势高低,由电压的变化判断电势的变化.6.(4分)下列说法中正确的是(  ) A.电荷在某处不受电场力作用,但该处电场强度不一定为零B.一小段通电导体在某处不受安培力作用,则

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