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物理练习试题高二4篇【通用文档】

时间:2023-12-08 12:17:02 公文范文 浏览量:

物理练习试题高二一、单项选择题(每题只有一个选项正确,每题2分,共32分)1.下列物理量中属于矢量的是()A.电场强度B.动能C.路程D.时间2.下列几个光下面是小编为大家整理的物理练习试题高二4篇,供大家参考。

物理练习试题高二4篇

物理练习试题高二篇1

一、单项选择题(每题只有一个选项正确,每题2分,共32分)

1.下列物理量中属于矢量的是( )

A.电场强度 B.动能 C.路程 D.时间

2.下列几个光现象中属于干涉现象的是( )

A.雨后的天空中出现彩虹

B.阳光通过三棱镜形成彩色光带

C.肥皂泡在阳光照耀下呈现彩色条纹

D.一束白光通过一条很窄的缝后在光屏上呈现彩色条纹

3.做简谐运动的质点通过平衡位置时,具有值的物理量是( )

A.回复力 B.加速度 C.位移 D.动能

4.某电场的分布如图所示,带箭头的实线为电场线,虚线为等势面.A、B、C三点的电场强度分别为EA、EB、EC,电势分别为φA、φB、φC,关于这三点的电场强度和电势的关系, 下列判断中正确的是( )

A.EA < EB,φB = φC B.EA > EB,φA > φB

C.EA > EB,φA < φB D.EA = EC,φB = φC

5.右图是沿x轴正向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为2.0m/s,下列说法正确的是( )

A.这列波的周期为2.0s

B.这列波的振幅为10cm

C.此时刻质点P的振动方向沿y轴正方向

D.此时刻质点Q的加速度为零

6.下列关于电磁波的说法中正确的是( )

A.电磁波是纵波 B.电磁波能产生干涉和衍射现象

C.可见光不是电磁波 D.电磁波传播需要介质

7.下列核反应方程中X代表中子的是( )

A. → +X B. + → +X

C. + → +X D. → +X

8.用绿光照射一个光电管,能产生光电效应,欲使光电子从阴极逸出时的初动能增大,可以( )

A.增加绿光照射时间 B.增加绿光照射强度

C.改用红光照射 D.改用紫光照射9.如图所示是某质点的v—t图像,则下列说法中正确的是( )

A.2~5s内物体静止

B.3s末物体的加速度是6m/s2

C.0~2s质点沿正向运动,5~8s质点沿负向运动

D.质点0~2s加速度的数值比5~8s加速度的数值大

10.一质量为m的物体放在水平面上,在与水平面成θ角的恒力F的作用下,由静止开始向右做匀加速运动,如图所示,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,地面对物体的支持力为N,物体所受摩擦力为f,则( )

A.N=Fsinθ

B.f=μmg

C.f=μ(mg-Fsinθ)

D.f=Fsinθ

11.2016年5月2日,比利时列日大学天文学家吉隆所领导的团队向全球媒体发布——他们在距离地球39光年的水瓶座星系中发现名为TRAPPIST1的“超冷矮恒星”,其周围有3颗“类似地球尺寸”行星环绕.他们距离TRAPPIST1不算太近,也不算太远,所接收的辐射量差不多是地球从太阳接收辐射量的2倍到4倍,用更容易理解的话说,这3颗行星都有可能有适当的温度与液态水存在,都有可能适宜生命居住,其中距离较近的两颗行星公转一周相当于地球的1.5天和2.4天.若将公转周期为1.5天的行星标记为行星A;公转周期为2.4天的行星标记为行星B,且认为它们均绕TRAPPIST1恒星做匀速圆周运动,则( )

A.行星A距TRAPPIST1恒星较远

B.行星A的角速度较小

C.行星A的线速度较大

D.行星A的向心加速度较小

12.在物理课上,老师给同学们表演了一个小“魔术”:他首先出示了两根外表看上去完全相同的管子甲和乙,然后又拿出两个完全相同、直径略小于管内径的带有磁性的小铁球,如图所示.表演时老师先将两个小铁球接触两管子,证明小铁球和管子不会相互吸引,然后将两小球同时从竖直放置的甲、乙两管的上端口由静止释放,结果发现小铁球很快穿过甲管落地,而小铁球穿过乙管的过程却比较慢.对于这个现象,同学们做出了如下几个猜想,你认为其中可能正确的是( )

A.甲管是用塑料制成的,乙管是用铜制成的

B.甲管是用铝制成的,乙管是用塑料制成的

C.甲管是用胶木制成的,乙管是用塑料制成的

D.甲管是用铜制成的,乙管是用铝制成的13.为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示.当开关S断开后( )

A.A1的示数不变,A2的示数不变

B.A1的示数减小,A2的示数减小

C.V1的示数减小,V2的示数减小

D.V1的示数增大,V2的示数增大

14.如图所示,不可伸长的细线AO、BO、CO所能承受的拉力相同,细线BO水平, AO与竖直方向的夹角为θ,若逐渐增加物体的重力G,最先断的细线是( )

A.AO

B.BO

C.CO

D.θ角不知道,无法确定

15.1995年美国费米国家实验室在实验中观察到了顶夸克,测得它的静止质量m=3.1×10-25 kg,寿命 =0.4×10-24 s,这是近二十几年粒子物理研究最重要的实验进展之一.正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为 ,式中r是正、反顶夸克之间的距离,as是强相互作用耦合常数,而且是一个没有单位的常数,k是与单位制有关的常数,则在国际单位制中k的单位是( )

A.m B.J?m B.J D.无单位

16.如图所示,自由下落的小球,从它接触竖直放置的弹簧开始,到弹簧压缩到限度的过程中(弹簧始终在弹性限度内),不计空气阻力,下列说法正确的是( )

A.只有重力和弹力对小球做功,小球的机械能守恒

B.加速度变小,速度变大

C.加速度先变小后变大,速度先变大后变小

D.小球在最低点的加速度一定小于重力加速度

二、填空题(每空2分,共18分)

17.如图所示,某同学在“测定玻璃的折射率”的实验中,先将白纸平铺在木板上并用图钉固定,玻璃砖平放在白纸上,然后在白纸上确定玻璃砖的界面aaˊ和bbˊ.O为直线AO与aaˊ的交点.在直线OA上竖直地插上P1、P2两枚大头针.

(1)该同学接下来要完成的必要步骤有_________

A.插上大头针P3,使P3仅挡住P2的像

B.插上大头针P3,使P3挡住P1的像和P2的像

C.插上大头针P4,使P4仅挡住P3

D.插上大头针P4,使P4挡住P3和P1、P2的像(2)过P3、P4作直线交bbˊ于Oˊ,过O作垂直于aaˊ的直线NNˊ,连接OO′.测量图中角α和β的大小.则玻璃砖的折射率n=_______

18.利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻.要求尽量减小实验误差.

(1)应该选择的实验电路是图a中的_________(填“甲”或“乙”) .

(2)现有电流表(0~0.6A)、开关和导线若干,以及以下器材:

A.电压表(0~3V)

B.电压表(0~15V)

C.滑动变阻器(0~50Ω)

D.滑动变阻器(0~500Ω)

实验中电压表应选用______;滑动变阻器应选用______(选填相应器材前的字母).

(3)某位同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在图b的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U―I 图线(在答题纸上描点、作图).

组别 1 2 3 4 5 6

I/A 0.12 0.20 0.31 0.32 0.49 0.57

U/V 1.37 1.32 1.24 1.18 1.11 1.05

(4)根据图线可得出干电池的电动势E= _________V,内电阻r= ______Ω(结果保留到小数点后两位).

(5)现有一个电动势为2.0V,内电阻为

0.8Ω的蓄电池.若将该蓄电池与另

一滑动变阻器(0~20Ω)串联组成

闭合电路,当滑动变阻器接入电路

的阻值为某一合适的值时,电源的

输出功率,则电源的输出

功率是Pm= ________W.

三、计算题(共50分)

19.(9分)如图所示,一水平光滑绝缘轨道处在水平向右的匀强电场中,水平轨道足够长,匀强电场的电场强度大小E=1.0×104 N/C.一个质量m=2.0kg,电荷量q=+8.0×10-4 C的小物体,从A点由静止开始运动,经t=3.0s运动到B点.则:

(1)小物块的加速度a是多大?

(2)小物块到达B点时的速度v是多大?

(3)A、B间的距离x是多少?20.(9分)如图所示,宽为L=0.5m的光滑水平金属框架固定在方向竖直向下,磁感应强度大小为B=0.8T的匀强磁场中,框架左端连接一个R=0.8Ω的电阻,框架上面放置一电阻r=0.2Ω的金属导体棒ab,ab长L=0.5m.ab始终与框架接触良好且在水平恒力F作用下以v=5m/s的速度向右匀速运动(设水平金属框架足够长,轨道电阻及接触电阻忽略不计).求:

(1)导体棒ab上的感应电动势的大小;

(2)导体棒ab所受安培力的大小;

(3)水平恒力F对金属导体ab做功的功率

21.(10分)如图所示,一小型发电机内有n=100匝矩形线圈,线圈面积S=0.20m2.在外力作用下矩形线圈在B=0.10T匀强磁场中,以恒定的角速度ω=100 rad/s

绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,发电机线圈的内阻为

r=5Ω,发电机线圈两端与R =95Ω的电阻构成闭合回路.求:

(1)线圈转动时产生感应电动势的值;

(2)电流表的示数;

(3)线圈经过图示位置(中性面)开始计时,经过 周期时间通过电阻R的电荷量.

22.(10分)如图所示,圆管构成的半圆形竖直轨道固定在水平地面上,轨道半径为R=0.1m,MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球A以某一初速度冲进轨道,到达半圆轨道点M时与静止于该处的小球B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道,落地点距N为x=0.2m.已知小球A和小球B的质量相同,均为

m=0.1kg,重力加速度为g=10m/s2,忽略圆管内径,空气

阻力及各处摩擦均不计,求:

(1)粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间;

(2)小球A与小球B碰撞前瞬间的速度大小;

(3)小球A刚进入轨道N点时轨道对小球A的支持力大小.

23.(12分)电视机显像管主要由荧光屏、电子枪和偏转线圈等组成.电子枪中的灯丝被加热后能发射大量的电子,经过加速电压加速后形成电子束,从电子枪中高速射出.偏转线圈中通以电流就会产生磁场,电子束在磁场的作用下发生偏转,最后撞到荧光屏上,使显像管平面玻璃内壁上涂的荧光粉发光.如图所示,是电视显像管的简化原理图.炽热的金属丝k发射出电子,在金属丝k和金属板M之间加一电压,使电子在真空中加速后,从金属板的小孔C穿出,垂直磁场方向进入有界abcd矩形匀强磁场区,经匀强磁场区射出后,打在荧光屏上.

已知电子的质量为m,电荷量为e,矩形磁场区域的ab边长为 l,bc边长为2l,磁场的右边界距离荧光屏 l.当加速电压为U(电子从金属丝k上飞出时的初速度忽略不计)时,电子从ad边的中点处垂直ad射入矩形磁场区,并恰好从有界匀强磁场的右下角c点飞出.不计电子间的相互作用及重力影响.求:

(1)电子射入磁场时的速度大小;

(2)匀强磁场的磁感应强度大小;

(3)电子在磁场中运动的时间;

(4)电子打在荧光屏上的亮点与荧光屏中心O点的距离.高二物理 答案

一、单项选择题(每题2分,共32分)

1 2 3 4 5 6 7 8

A C D B A B C D

9 10 11 12 13 14 15 16

D C C A B A B C

二、填空题(每空2分,共18分)

17】(1)BD(2)

18】(1)甲(2)A ;C(3)见答图1

(4)1.44~1.48 ;0.69~0.75(5)1.25

三、计算题(共50分)

19】(9分)

(1)对小物块:qE=ma ----------------------------------------------------------------2分

得: = 4.0 (m/s2) -----------------------1分

(2)由A到B:v=at --------------------------------------------------------------------2分

得:v = 4.0×3.0 = 12 (m/s) ---------------------------------------------1分

(3)由A到B: --------------------------------------------------------------2分

得: = 18 (m) ---------------------------------------1分

20】(9分)

(1)导体棒ab上的感应电动势:E=BLv -------------------------------------------2分

得:E = 0.8 × 0.5 × 5.0 = 2.0 (V) -----------------------------------1分

(2)电路中的电流: ---------------------------------------------------------1分

导体棒所受安培力:F安 =BIL ---------------------------------------------------1分

得:F安 = 0.8 × 2.0 × 0.5 = 0.8 (N) ---------------------------------1分

(3)由题可知:F = F安 ------------------------------------------------------------------1分

F的做功功率:P=Fv ---------------------------------------------------------------1分

得:P = 0.8 × 5.0 = 4 (W) --------------------------------------------1分

21】(10分)

(1)感应电动势的值:Em = n B S ω -------------------------------------------2分

得:Em = 100 × 0.10 × 0.20 × 100 = 200 (V) ----------------------1分

(2)电流的值: --------------------------------------------------------1分

电流的有效值: -----------------------------------------------------------1分

解得: A

即电流表的示数是1.4A ---------------------------------------------------------1分

(3)线圈转过90o的过程中: ---------------------------------------------1分

--------------------------------------------------1分

---------------------------------------------------1分

得: = 0.02 C --------------------------------------------1分

22】(10分)

(1)两球飞出轨道后,竖直方向: --------------------------------------2分

解得:t = 0.2 s --------------------------------------------------1分

(2)两球飞出轨道后,水平方向:x = v t --------------------------------------------2分

得:v = 1m/s

两球碰撞过程中:m vM =2m v ----------------------------------------------------1分

解得:vM = 2 m/s -------------------------------------------1分

(3)小球A从N点运动到M点: ----------------------1分

小球A运动到N点时: --------------------------------------------1分

解得:FN = 9 N --------------------------------------------------1分

23】(12分)

(1)电子从金属丝k运动到金属板C孔处: eU= --------------------------2分

解得: ---------------------------------------------------------1分

(2)设电子在磁场中运动的轨道半径为R,则: evB=m ---------------------1分

由图示几何知识可知: -----------------------------------1分

解得:R?=2l

---------------------------1分

(3)电子在磁场中运动的过程中:

------------------1分

-----------------1分

-------------------1分

解得:θ=60o

-----------1分

(4)设电子打在荧光屏上的A点,距离中心O点为x,由图示几何知识可知:

-----------1分

解得:x=4l -----------------------1分

物理练习试题高二篇2

1.如图所示,用力将线圈abcd匀速拉出匀强磁场,下列说法正确的是( )

A.拉力所做的功等于线圈所产生的热量

B.当速度一定时,线圈电阻越大,所需拉力越小

C.对同一线圈,消耗的功率与运动速度成正比

D.在拉出全过程中,导线横截面积所通过的电量与快拉、慢拉无关

1题图 2题图

2.如图所示,一个闭合单匝线圈,绕垂直于磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动,某时刻位于图示位置,线圈平面与中性面成θ角.设磁场磁感强度为B,线圈切割磁感线边长为L1,转轴通过的边长为L2,感应电流为I,方向如图所示,线圈的电阻为R,则在此位置,线圈受到的电磁力矩大小与方向是( )

A.M=BIL1L2sinθ,顺时针 B.M=BIL1L2cosθ,逆时针

C.M=BIL1L2sinθ,逆时针 D.M=BIL1L2cosθ,顺时针

3.一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时,产生的交流电动势e=200·sin100πt,则下面的说法中正确的是( )

A.交流电的频率为50Hz B.当t=0时线圈平面与中性面垂直

C.当t=3/200s时,电动势有值 D.电动势的有效值就是220V

4.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=3∶1,且分接有阻值相同的电阻R1和R2,电源电压为U,此时( )

A.R1两端电压为U/10,R2两端电压为3U/10

B.R1、R2两端电压为U/4

C.R1、R2消耗功率之比为1∶1

D.R1、R2消耗功率之比为1∶9

5.LC振荡电路中,电容器电容为C,线圈的电感为L,对这个正在振荡的电路来说( )

A.在电容器的一个放电过程中,电路中的电流先增大后减小

B.在电容器的一个充电过程中,电路中的电流先增大后减小

C.电场和磁场转化的周期是2π

D.电场能和磁场能相互转化的周期为2π

6.为了增大LC振荡电路的固有频率,下列方法可采取的是( )

A.增大电容器两极板的正对面积并在线圈中放入铁芯

B.减小电容器两极板的距离并增加线圈的匝数

C.减小电容器两极板的距离并在线圈中放入铁芯

D.减小电容器两极板的正对面积并减小线圈的匝数

7.如图所示,LC振荡电路中某瞬间电流方向如箭头所示,且正在增大,则( )

A.这时电容器A板带负电,B板带正电

B.电容器中电场能正在增加

C.线圈中感应电动势正在减小

D.线圈中的磁场能正在增加

1题图 2题图

8.如图所示,LC振荡电路中,某一时刻电容器C中存在方向向下的电场,且电场强度的大小逐渐增大.由此可知LC电路中电流的情况可能是(规定如图19-12所示顺时针方向电流为正)( )

A.电流为正,大小逐渐增大 B.电流为正,大小逐渐减小

C.电流为负,大小逐渐增大 D.电流为负,大小逐渐减小

9.如图所示的LC振荡电路中线圈自感系数L=0.25H,电容器的电容C=4.0μF,电容器充电后A板带正电.现闭合电键S并开始计时,当t=5.0×10-3s时,电容器A极板带 电荷,电路中电流方向沿电路的 时针方向.

10.有一理想的LC振荡电路,电容器容量为C,线圈电感为L,开始时,电容器两端电压为U,电路中无电流.现在C通过L放电,到C上刚放电结束为止,放电的平均电流强度为 .

11.一理想变压器,原线圈匝数n1=1100,接在电压为220V的交流电源上.当它对11只并联的“36V,60W”灯泡供电时,灯泡正常发光.由此可知该变压器副线圈的匝数n2= ,通过原线圈的电流I1= A.

12.一理想变压器,原线圈电压220V,副线圈电压10V,现按与副线圈相同绕向再在副线圈上接绕10匝,这时副线圈电压为12V,则变压器原线圈有 匝,副线圈原来有 匝.

13.有一理想变压器,原线圈输入电压为220V,副线圈接一负载R,若把R接在20V直流电源上,消耗的电功率是P.为使它接在上述变压器副线圈上,消耗的电功率为P/2,则变压器原、副线圈中电流强度之比为 ,原、副线圈的匝数之比为 .

14.一闭合铁芯上绕有两组线圈A、B,组成一理想变压器,当A线圈两端接交流电源时,B线圈两端电压为3.0V;当B线圈接同一交流电源时,A线圈两端电压为48V,则A、B线圈的匝数之比为 .

15.如图所示,两根光滑的平行金属导轨处于同一平面内,相距0.3m,导轨的左端PQ用0.2Ω的电阻R连接,导轨电阻不计,导轨上停放着一金属杆MN,杆的电阻r为0.1Ω,质量为0.1kg,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感强度为0.5T.现对金属杆施加适当的水平力,使杆由静止开始运动,问:

(1)杆向哪个方向运动,能满足P点电势高于Q点电势.

(2)杆应如何运动才能使电阻R上的电压每秒均匀地增加0.05V.

(3)若导轨足够长,从杆MN开始运动起第2s末,拉力的瞬时功率是多少.

16.如图所示,金属杆M、N放在用相同导体制成的金属框abcd上,bc边与x轴重合,且b为坐标原点,矩形框长为2L,宽为L,单位长度的电阻为R0,磁感强度为B的匀强磁场与框架平面垂直.现对MN杆施加沿x轴正方向的外力,使之从框架左端开始,以速度υ向右匀速运动,不计摩擦,求:

(1)在MN杆运动过程中,通过杆的电流与坐标x的关系.

(2)作用在MN杆上的外力的值与最小值之比.

17.如图所示,间距为L的两根长直平行导电轨道M、N所在平面与水平面夹角为θ,处于磁感强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面,与两轨道垂直放置的导体棒cd与轨道接触良好,但因为摩擦而处于静止状态,其质量为M.另一根导体棒ab质量为m,垂直两轨道放置并由静止开始沿轨道无摩擦由上方滑下,当沿轨道下滑距离为s时,达到速度,在ab下滑过程中,cd棒始终保持静止.ab棒与导轨接触良好,两棒电阻均为R,导轨电阻不计.求:

(1)当ab棒达到速度后,cd棒受到的摩擦力.

(2)从ab棒开始下滑到达到速度的过程中,ab棒与cd棒上产生的总热量.

18.如图所示,光滑的弧形金属双轨与足够长的水平光滑双轨相连,间距为L,在水平轨道空间充满竖直向上的匀强磁场,强度为B,质量为m2、电阻为R2的乙金属棒静止在双轨上.而质量为m1、电阻为R1的甲金属棒由h高处由静止滑下.轨道电阻不计,甲棒与乙棒不会相碰.求:

(1)整个过程中,乙棒受到的磁场力.

(2)整个过程电路释放的热量.

(3)若甲棒进入磁场时的动能的99%以上转化为热量,则应满足什么条件?

参考答案

1.ABD 2.C 3.AC 4.AD 5.C 6.D 7.ACD 8.D 9.正,逆 10. . 11.180,3 12.1100匝,匝 13. ∶22,11∶1 14.4∶1

15.(1)向右运动 (2)a=0.5m/s2,向右匀加速运动 (3)P=0.125W

16.(1)I=

(2)15∶11

17.(1)(M+m)gsinθ

(2)θ=mgs·sinθ-

18.(1). (2) (3)m2>99m1

物理练习试题高二篇3

一、选择题(本题共10小题,每题4分,共40分。其中1、4、7为多选题,其余为单选题,请将正确的答案选出。选对的得4分,选不全的得2分,有错误答案的得0分)

1.下面关于物理学家做出的贡献,说法正确的是()

A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系

B.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律

C.洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律

D.纽曼和韦伯指出闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比

2.一个小型电热器若接在输出电压为10V的直流电源上,消耗电功率为P;若把它接在某个正弦交流电源上,其消耗的电功率为。如果电热器电阻不变,则此交流电源输出电压的值为()

A.5VB.5VC.10VD.10V

3.如图所示,两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流I1和I2,且I1>I2;a、b、c、d为导线某一横截面所在平面内的四点,且a、b、c与两导线共面;b点在两导线之间,b、d的连线与导线所在平面垂直.磁感应强度可能为零的点是()

A.a点B.b点C.c点D.d点

4.如图所示,在射线OA以下有垂直纸面向里的匀强磁场,两个质量和电荷量都相同的正电粒子a和b以不同的速率由坐标原点O沿着x轴正方向射入磁场,已知,若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是()

A.两粒子的轨道半径之比

B.粒子a在磁场中运动时间比b长

C.两粒子在磁场中运动时间相等

D.两粒子离开磁场时速度方向相同

5.如图,矩形闭合金属框abcd的平面与匀强磁场垂直,若ab边受竖直向上的磁场力的作用,则可知线框的运动情况是()

A.沿竖直方向向上平动B.向右平动退出磁场

C.向左平动进入磁场D.沿竖直方向向下平动

6.如图所示,一电阻为R的导线弯成半径为的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论中正确的是()

A.圆心到达磁场边界时感应电流方向发生改变

B.CD段直线始终不受安培力作用

C.感应电动势平均值

D.通过导线横截面的电荷量为

7.如图所示是街头变压器给用户供电的示意图.变压器的输入电压是市电网的电压,不会有很大的波动,输出电压通过输电线输送给用户.输电线的电阻用R0表示,变阻器R表示用户用电器的总电阻,当滑动变阻器触头P向下移动时,下列说法中正确的是()

A.A1表和A2表的示数都变大

B.输电线的电阻用R0上的损失功率减小

C.V2表的示数变大

D.变压器的输入功率增大

8.如图所示,比荷为的电子以速度沿AB边射入边长为的等边三角形的匀强磁场区域中.为使电子从BC边穿出磁场,磁感应强度B的取值范围为()

A.B.

C.D.

9.某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁心的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E,用导线将它们连接成如图所示的电路.检查电路后,闭合开关S,小灯泡发光;再断开开关S,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象.虽经多次重复,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象,他冥思苦想找不出原因.你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是()

A.电源的内阻较大B.小灯泡电阻偏大

C.线圈电阻偏大D.线圈的自感系数较大

10.空间中存在一个有竖直边界的水平方向匀强磁场区域,现将一个等腰梯形闭合导线圈,从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过这个区域,尺寸如图所示,下图中能正确反映该过程线圈中感应电流随时间变化的图象是()

卷Ⅱ

卷Ⅱ

二、填空题(本题共3小题,每空3分,共计27分)

11.如图所示,面积为S的单匝矩形线框置于竖直向下磁感应强度为B的匀强磁场中,通过导线与灵敏电流表相连,并在磁场中绕垂直于磁场方向的转轴以角速度沿逆时针方向匀速转动,图中线框平面处于竖直面内,经过此位置时回路中产生的电动势的瞬时值E=;从图示位置开始计时线圈中产生的电动势的瞬时值表达式为e=;从图示位置开始转过900的过程中的平均感应电动势=;经过水平位置前后电流计指针偏转方向。(填相同或相反)

12.用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以10T/s的变化率增强时,线框中产生感应电流的方向是(选填顺时针或逆时针),线框中、两点间的电势差=V.

13.如图所示,两根相距为L的竖直平行金属导轨位于磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,导轨电阻不计,另外两根与上述光滑导轨保持良好接触的金属杆ab、cd质量均为m,电阻均为R.若要使cd静止不动,则ab杆应沿导轨向_____________运动,速度大小为______________,作用于ab杆上竖直拉力的大小为______________.

三、计算题(本题共3小题,14题10分、15题12分、16题11分,共33分)

14.(10分)某交流发电机输出功率为5×105W,输出电压为U=1.0×103V,经升压变压器升压后通过远距离输电,再经降压变压器降压后供用户使用。假如输电线的总电阻R=10Ω,在输电线上损失的电功率等于输电功率的5%,用户使用电压U=380V,所使用的变压器是理想变压器。求:所用升压和降压变压器的原、副线圈的匝数比各为多少?

15.(12分)一匀强磁场分布在以O为圆心,半径为R的圆形区域内,方向与纸面垂直,如图所示,质量为m、电荷量q的带正电的质点,经电场加速后,以速度v沿半径MO方向进入磁场,沿圆弧运动到N点,然后离开磁场,∠MON=120o,质点所受重力不计,求:

(1)判断磁场的方向;

(2)该匀强磁场的磁感应强度B;

(3)带电质点在磁场中运动的时间。

16.(11分)如图甲所示,一对足够长的平行粗糙导轨固定在水平面上,两导轨间距L=1m,左端之间用R=3Ω的电阻连接,导轨的电阻忽略不计。一根质量m=0.5kg、电阻r=1Ω的导体杆静止置于两导轨上,并与两导轨垂直。整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上。现用水平向右的拉力F拉导体杆,拉力F与时间t的关系如图乙所示,导体杆恰好做匀加速直线运动。在内拉力F所做的功为W=J,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)导体杆与导轨间的动摩擦因数μ;

(2)在内电阻R上产生的热电量Q。

高二物理答案

考试时间:90分钟试题分数:100分

一、选择题(本题共10小题,每题4分,共40分。其中1、4、7为多选题,其余为单选题,请将正确的答案选出。选对的得4分,选不全的得2分,有错误答案的得0分)

三、计算题(本题共3小题,14题10分、15题12分、16题11分,共33分)

14.(10分)

解:I1==500A(2分)

P损=5%P=5%×5×105=2.5×104W(1分)

P损=I22RI2==50A(1分)

I4=A(2分)

所以(2分)

(2分)(也可从电压角度去分析和计算)

15.(12分)(1)判断磁场的方向;磁场方向垂直纸面向外(3分)

(2)有(2分)

由几何关系得:所以,(1分)

解得:(1分)

(3)由(2分)

由几何关系知(1分)

故粒子在磁场中运动的时间(1分)

解得:(1分)

16.(11分)

(2分)

由图象可知:F=3+2tN(1分)

由于物体做匀加速直线运动,加速度a为常数,比较两式可得:

=0.4(2分)?a=2m/s2,

⑵在F作用的时间内,导体杆的位移为m(1分)

t=2s时刻,导体杆的速度v=at=4m/s。(1分)

在力F的作用过程中,设电路中产生的总热量为Q′。由动能定理可知

(2分)

物理练习试题高二篇4

一、选择题(本题共6道小题)

1.一个负电荷由A点射入电场,只在电场力作用下减速运动到B点,由此可知()

A. 电场力对电荷做正功 B. 电荷的电势能越来越小 C. 电场力对电荷做负功 D. 电荷的电势能和动能的总量在减小 2.用塑料梳子梳头时,塑料梳子和头发都会带电,其原因是()

A. 摩擦创造了电荷 B. 静电感应创造了电荷 C. 电子在梳子和头发之间发生了转移 D. 质子在梳子和头发之间发生了转移 3.电场线分布如图所示,电场中a,b两点的电场强度大小分别为已知Ea和Eb,电势分别为φa和φb,则()

A. Ea>Eb,φa>φb B. Ea>Eb,φa

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