高二检测题(物理)

高二检测题(物理)

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学校:班级:姓名:考号:密封线内不要答题高二物理检测题2013.12一、选择题(每题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选不全得2分,有选错或不答得0分。)1.下列有关物理规律的说法,其中正确的是:A.磁感线和电场线都是闭合的并且都是现实中存在的B.运动电荷在磁场中不一定受洛伦兹力的作用,但在电场中一定受到电场力的作用C.比值法定义的公式电场强度E=F/q和电容C=q/U中,电场强度E和电容C均与电荷量q有关D.磁感线总是从磁体的N极指向S极2.关于磁感应强度,下列说法中正确的是:A.若长为L、电流为I的导线在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为B.由B=知,B与F成正比,与IL成反比C.由B=知,一小段通电导线在某处不受磁场力,说明该处一定无磁场D.磁感应强度的方向就是小磁针北极所受磁场力的方向3.在图中,水平导线中有电流I通过,导线正下方的电子初速度的方向与电流I的方向相同,则电子将:A.沿路径a运动,轨迹是圆B.沿路径a运动,轨迹半径越来越大C.沿路径a运动,轨迹半径越来越小D.沿路径b运动,轨迹半径越来越小4.一束带电粒子沿着水平方向平行地飞过静止的小磁针正上方,这时磁针的N极向纸外方向偏转,这一束带电粒子可能是:A.向右飞行的正离子束B.向左飞行的正离子束C.向右飞行的负离子束D.向左飞行的负离子束5.如图所示,半径为R的圆形线圈共有n匝,其中心位置处半径为r的范围内有匀强磁场,磁场方向垂直线圈平面,若磁感应强度为B,则穿过线圈的磁通量为:A.πBR2B.πBr2C.nπBR2D.nπBr26.如图所示,水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,断开电源,带电小球以速度v0水平射入电场,且沿下板边缘飞出.若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,则带电小球A.将打在下板中央B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出C.不发生偏转,沿直线运动D.若上板不动,将下板上移一段距离,小球可能打在下板的中央7.(如图)设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ。实验中,极板所带电荷量不变,则下列说法正确是:A.保持S不变,增大d,则θ变大B.用手触摸极板B,则θ变小C.保持d不变,减小S,则θ变小D.在两板间插入电介质,则θ变小8.如图所示,当电流通过线圈时,磁针将发生偏转,以下的判断正确的:SNA.当线圈通以沿顺时针方向的电流时,磁针N极将指向读者B.当线圈通以沿逆时针方向的电流时,磁针S极将指向读者C.当磁针N极指向读者,线圈中电流沿逆时针方向D.不管磁针如何偏转,线圈中的电流总是沿顺时针方向9.带电荷量为+q的粒子,在匀强磁场中运动,下面说法正确的是:A.只要速度大小相同,所受的洛伦兹力就相同B.如果把+q改为-q,且速度反向大小不变,则所受的洛伦兹力大小、方向均不变C.只要带电粒子在磁场中运动,就一定受洛伦兹力作用D.带电粒子受洛伦兹力小,则该磁场的磁感应强度小10.如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示。则:A.a一定带正电,b一定带负电B.a的速度将减少,b的速度将增加C.a的加速度将减小,b的加速度将增加D.运动过程中两个粒子的电势能均减小11.如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在它的正中央上方固定INS一直导线,导线与磁场垂直,若给导线通以垂直于纸面向里的电流,则:A.磁铁对桌面压力增大B.磁场对桌面压力减小C.桌面对磁铁没有摩擦力D.磁铁所受合力不为零12.如图所示,直角三角形ABC的边长AB长为L,∠C为30º,三角形所围区域内存在着磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为m,带电量为q的带电粒子(不计重力)从A点沿AB方向射入磁场,在磁场中运动一段时间后,从AC边穿出磁场,则粒子射入磁场时的最大速度Vm是:A.B.C.D.二填空题:(每空2分共18分)13.质子()和粒子()从静止开始经相同的电压加速后进入同一匀强磁场做圆周运动,则这两个粒子的动能之比为,轨道半径之比为,周期之比为14.匀强磁场的磁感强度为0.7T,一通电直导线长为2m,电流强度是5A,求下列情况下通电导体在磁场中受的力。(1)电流方向与磁场方向相同时,安培力为N;(2)电流方向与磁场方向为时安培力为N(3)电流方向与磁场方向垂直时,安培力为N。15.某一回旋加速器,两半圆形金属盒的半径为R,它们之间的电压为U,所处的磁场的感应强度为B,带电粒子的质量为m,电荷量为q,则带电粒子所能获得的最大动能为。弟5页/(共6页)弟6页/(共6页) 学校:班级:姓名:考号:密封线内不要答题16.两条金属导轨上水平放置一根导电棒ab,处于竖直向上的匀强磁场中,如图所示。导电棒质量为1.2kg,长为1m,当棒中通入3A电流时,它可在导轨上匀速滑动,若电流增大为5A时,棒可获得2m/s2的加速度。则该装置所在处的磁感应强度的大小为。17.带电粒子(不计重力)以初速度v0从a点进入匀强磁场,如图所示.运动中经过b点,Oa=Ob.若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,仍以v0从a点进入电场,粒子仍能通过b点,那么电场强度E与磁感强度B之比为。、三、计算题(共34分。须写出解题过程,和简要演算步骤)18.(8分)两个半径均为R的圆形平板电极,平行正对放置,相距为d,极板间的电势差为U,板间电场可以认为是均匀的。一个粒子(42He)从正极板边缘以某一初速度垂直于电场方向射入两极板之间,到达负极板时恰好落在极板中心。已知质子电荷为e,质子和中子的质量均视为m,忽略重力和空气阻力的影响,求:(1)极板间的电场强度E;(2)粒子在极板间运动的加速度a;(3)粒子的初速度v0。19.(12分).如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=370,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin370=0.60,cos370=0.80,求:(1)通过导体棒的电流(2)导体棒受到的安培力大小;(3)导体棒受到的摩擦力大小。20.(14分)如图所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场。左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,电场宽度为L;中间区域及右侧匀强磁场的磁感应强度大小均为B,方向垂直纸面向外、向里。一个质量为m、电量为q、不计重力的带正电的粒子从电场的左边缘的O点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到O点,然后重复上述运动过程。求:(1)中间磁场区域的宽度d;(2)带电粒子从O点开始运动到第一次回到O点所用时间tBBELdO弟5页/(共6页)弟6页/(共6页) 学校:班级:姓名:考号:密封线内不要答题参考答案:1.B2.D3.B4.BC5.B6.BD7.ABD8.C9.B10.CD11.AC12.C13.1:2,1:,1:214.(1)0;(2)(3)715.16.1.2T17.2v018.解析:(1)极间场强;(2)粒子电荷为2e,质量为4m,所受电场为:粒子在极板间运动的加速度:(3)由,得:;19.(1)(4分)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律有:I==1.5A(4分)(2)(4分)导体棒受到的安培力:F安=BIL=0.30N(4分)(3)设导体棒受沿斜面向下的摩擦力f根据共点力平衡条件mgsin37º+f=F安(3分)解得:f=0.06N方向:沿斜面向下(1分)20.(14分).【解析】(1)带电粒子在电场中加速,由动能定理,可得:带电粒子在磁场中偏转,由牛顿第二定律,可得:由以上两式,可得。可见在两磁场区粒子运动半径相同,如图所示,三段圆弧的圆心组成的三角形ΔO1O2O3是等边三角形,其边长为2R。所以中间磁场区域的宽度为(2)在电场中OO3O1O2600,在中间磁场中运动时间在右侧磁场中运动时间,则粒子第一次回到O点的所用时间为弟5页/(共6页)弟6页/(共6页)

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