河北省武邑中学2019_2020学年高二物理上学期12月月考试题.doc

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1、河北省武邑中学2019-2020学年高二物理上学期12月月考试题(含解析)1.关于电动势,下列说法正确的是()A.电源电动势一定等于电源两极间的电压B.电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大C.体积越大的电源,电动势一定越大D.电源电动势与外电路的组成有关【答案】B【解析】试题分析:根据闭合电路欧姆定律得知:电动势的数值等于内外电压之和,当电源没有接入电路时,电路中没有电流,电源的内电压为零,外电压即电源两极间的电压等于电动势;当电源接入电路时,电路有电流,电源有内电压,两极间的电压小于电动势,故A错误;电源是把其它形式的能转化为电能的装置,电动势表征了这种转

2、化本领的大小,所以电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大,故B正确;干电池的电动势与正负极的材料有关,与电源的体积无关;而其他的电源的电动势的大小也不一定与体积有关,故C错误;电动势由电源本身特性决定,与外电路的组成无关,故D错误.考点:电源的电动势和内阻、闭合电路的欧姆定律【名师点睛】电源是把其它形式的能转化为电能的装置,电动势表征了这种转化本领的大小,等于电源没有接入电路时两极间的电压,根据闭合电路欧姆定律分析电动势与外、内电压的关系.2.现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经

3、匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍。此离子和质子的质量比约为16A.11B.12C.121D.144【答案】D【解析】【详解】直线加速过程根据动能定理得得①离子磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有得②①②两式联立得:一价正离子电荷量与质子电荷量相等,同一加速电场U相同,同一出口离开磁场则R相同,所以m∝B2,磁感应强度增加到原来12倍,离子质量是质子质量的144倍,D正确,A、B、C错误。故选D。3.如图所示,空间某区域存在

4、匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里,三个带正电的微粒a、b、c电荷量相等,质量分别为ma、mb、mc,已知在该区域内,a在纸面内做匀速圆周运动,b在纸面内向右做匀速直线运动,c在纸面内向左做匀速直线运动,下列选项正确的是(  )16A.mambmcB.mbmamcC.mcmambD.mcmbma【答案】B【解析】【详解】由题意:a在纸面内做匀速圆周运动,所以;b在纸面内向右做匀速直线运动,所以;c在纸面内向左做匀速直线运动所以,根据公式可解的:,故B正确,ACD错误.4.一个面积S=4×10-2m2、匝数n=100匝的线圈放在匀强磁场

5、中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,则下列判断正确的是()A.在开始的2s内穿过线圈的磁通量变化率大小等于0.08Wb/sB.在幵始的2s内穿过线圈的磁通量的变化量等于零C.在开始的2s内线圈中产生的感应电动势大小等于8VD.在第3s末线圈中的感应电动势等于零【答案】AC【解析】【详解】A.由图像的斜率可知,在开始的2s内,,因此,,故A正确;B.在开始的2s内穿过线圈的磁通量的变化量不等于零,故B错误;C.根据法拉第电磁感应定律得,可知线圈中产生的感应电动势的大小为8V,故C正确;16D.由题图看出,第3s末线圈中的磁通量为零,但磁通量的变

6、化率不为零,感应电动势不等于零,故D错误.5.如图所示的长方体是用电阻率为ρ的均匀金属制成的,长度为2L,其横截面为正方形,边长为L,若将它的a、b端接入电路时的电阻为R,则将它的两个侧面上的c、d端接入电路时的电阻是(  )A.RB.R/4C.R/2D.4R【答案】B【解析】当a、b端接入电路时,横截面积为L2,长为2L;根据电阻定律.当c、d接入电路时,横截面积为2L2,长为L,根据电阻定律.所以.故B项正确,ACD三项错误.6.如图所示,一根横截面积为S的均匀长直橡胶棒上带有均匀的负电荷,每单位长度上电荷量为q,当此棒沿轴线方向做速度为v的匀速直线运动时,由于棒运动而

7、形成的等效电流大小为A.qvSB.C.qvD.【答案】C【解析】【分析】棒沿轴线方向以速度v做匀速直线运动时,每秒通过的距离为v米,则每秒v米长的橡胶棒上电荷都通过直棒的横截面,由电流的定义式求解等效电流。【详解】棒沿轴线方向以速度v做匀速直线运动时,每秒通过的距离为v米,每秒v米长的橡胶棒上电荷都通过直棒的横截面,每秒内通过横截面的电量为16根据电流定义式为t=1s代入得到等效电流为故C正确,A、B、D错误故选C。二多选题7.关于物理学史,下列说法中正确的是(  )A.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得

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