四川省成都市2018-2019学年高二物理下学期摸底考试试题(含解析)一、单选题1.下列说法正确的是A.电场强度E是矢量,真空中点电荷的电场强度定义式为2QEkrB.磁感应强度B是矢量,其定义式为FBBIC.电流I是标量,其定义式为I=neSvD.电容C是标量,平行板电容器的电容定义式为4πSCkd【答案】B【解析】【详解】A.电场强度E是矢量,真空中点电荷的电场强度的决定式为2QEkr,选项A错误;B.磁感应强度B是矢量,其定义式为FBBI,选项B正确;C.电流I是标量,其定义式为qIt,选项C错误;D.电容C是标量,平行板电容器的电容定义式为QCU,选项D错误.2.在光电效应实验中用频率为的光照射光电管阴极发生了光电效应。下列说法正确的是A.减小入射光的强度,一定不发生光电效应B.改用频率小于的光照射,一定不发生光电效应C.增大入射光的强度,光电子的最大初动能变大D.改用频率大于的光照射,光电子的最大初动能变大【答案】D【解析】【详解】A.能否发生光电效应,与入射光的强度无关,选项A错误;B.光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,当改变频率小于ν,但不一定小于极限频率,故B错误;C.光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,则增大入射光的强度,光电子的最大初动能不变,选项C错误;D.根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0,入射光的频率越高,光电子最大初动能越大。故D正确。3.如图,电荷量分别为Q(Q0)和-Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点在O与Q之间的x轴上,b点在y轴上。取无穷远处的电势为零。下列说法正确的是A.O点电势为零,电场强度也为零B.a点的电场强度一定大于b点的电场强度C.将负的试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功D.将同一正的试探电荷先后从O、b两点移到a点,后者电势能的变化较大【答案】B【解析】【详解】A.结合等量异种点电荷的电场的特点可知,两个等量异种电荷连线的垂直平分线是一条等势线;电场强度方向与等势面方向垂直,而且指向电势低的方向,所以Ob连线的电势等于0,而电场强度不等于0.故A错误;B.根据点电荷电场强度公式2kQEr,及矢量的叠加原理可知,在x轴上,O点的电场强度最小,而在y轴上,O点的电场强度最大,因此a点电场强度大于b点电场强度的大小,故B正确;C.将负的试探电荷从O点移到a点,即将负电荷从低电势移到高电势,则其电势能减小,电场力做正功,故C错误;D.两个等量异种电荷连线的垂直平分线是一条等势线,所以O、b两点的电势是相等的,将同一正的试探电荷先后从O、b两点移到a点,二者电势能的变化相等,故D错误;4.如图所示的电路中变阻器的最大阻值大于电源的内阻。调节变阻器的阻值使其由大到小,发现理想电流表A的示数为1.5A时,电源的输出功率达到最大值9W。由此可知A.电源的内阻为4ΩB.电源的电动势为6VC.电源输出功率最大时,闭合电路的总电阻为4ΩD.该电路中,电源效率的最大值为50%【答案】A【解析】【详解】A.电源的输出功率达到最大时,设滑动变阻器的电阻值为R,则:P=I2R可得:229415PRI=.,根据电源的输出功率最大的条件:外电阻与电源的内电阻相等可知,电源的内电阻也是4Ω.故A正确;B.电源的电动势:E=I(R+r)=1.5×(4+4)=12V.故B错误;C.电源输出功率最大时,闭合电路的总电阻为:R总=R+r=4+4=8Ω.故C错误;D.电源的效率η= ()IUUIRRIEEIRrRr×100%,随外电阻的变化而变化,外电阻越大,则效率越大,可以大于50%.故D错误.5.如图,长为1m的金属直棒以1m/s的速度沿倾角60°的绝缘斜面匀速下滑,斜面处在方向竖直向下、磁感应强度为0.1T的匀强磁场中。则在金属棒匀速下滑的过程中A.棒内电子受洛仑兹力作用,棒受到安培力作用B.棒内电子不受洛仑兹力作用,棒不受安培力作用C.棒两端的电压为0.05VD.棒两端的电压为0.1V【答案】C【解析】【详解】AB.在金属棒匀速下滑的过程中,棒内电子磁场中运动,速度方向与磁场不平行,电子要受洛仑兹力作用。由于棒中没有电流,所以棒不受安培力作用,故AB错误。CD.棒产生的感应电动势E=BLvcos60°=0.1×1×1×0.5V=0.05V,由于棒中无电流,则棒两端的电压等于棒产生的感应电动势,所以棒两端的电压为0.05V.故C正确,D错误。6.如图.单匝矩形线圈ab边长为20cm,bc边长为10cm,绕垂直于磁场方向的轴OO′匀速转动,转速为50r/s。若磁感应强度为0.1T,线圈电阻为1Ω。则A.转动过程中线圈中磁通量的变化率恒定B.1s内线圈中电流方向改变100次C.线圈中感应电流的瞬时值表达式为sin505it(A)D.线圈消耗的电功率为225W【答案】B【解析】【详解】A.根据交流电产生的规律可知,在线圈转动的过程中,穿过线圈中磁通量的变化率做周期性的变化。故A错误;B.线圈转速为50r/s,则1s内线圈中电流方向改变100次。故B正确;C.磁场的磁感应强度B=0.1T,线圈的边长ab=20cm=0.2m,bc=10cm=0.1m,线圈总电阻r=1Ω,线圈的转速n0=50r/s。所以ω=2πn=2π×50=100πrad/s;最大值:Em=BSω=0.1×0.2×0.1×100π=0.2π(V),线圈上的最大电流:0.20.2A1mmEIR===;则线圈中感应电流的瞬时值表达式为i=5sin100πt(A),故C错误;D.电阻R上的热功率222()0.211W22()mIPIRR,故D错误.7.如图,理想变压器原副线圈的匝数比为2:1,电阻12RR=10Ω,电流表和电压表均为理想交流电表。若电流表A的示数为0.5A,则电压表V的示数为A.2VB.2.5VC.4VD.10V【答案】A【解析】【详解】根据变压器电压和匝数的关系可知,输入电压与输出电压之比为U1:U2=2:1,则电阻R1两端电压为U1,电阻R2两端电压为U2,则通过两电阻的电流之比为2:1;若设通过电阻R2的电流为I2,则通过电阻R1的电流为2I2,根据电流和匝数的关系可知,原线圈的输入电流为22I,因电流表示数为0.5A,则22I+2I2=0.5A,即I2=0.2A,电压表示数为U2=I2R2=2V。A.2V,与结论相符,选项A正确;B.2.5V,与结论不相符,选项B错误;C.4V,与结论不相符,选项C错误;D.10V,与结论不相符,选项D错误;8.如图边长ab=1.5L,bc=3L的矩形区域内存在着垂直于区域平面向里的匀强磁场,在ad边中点O处有一粒子源,可在区域平面内沿各方向发射速度大小相等的同种带电粒子。已知沿Od方向射入的粒子在磁场中运动的轨道半径为L,且经时间0t从边界cd离开磁场。不计粒子的重力和粒子间的相互作用,下列说法正确的是A.粒子带负电B.粒子的比荷为0BtC.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为40tD.粒子在磁场中运动的最长时间为20t【答案】D【解析】【详解】粒子运动轨迹如下图所示:A.根据左手定则可知粒子带正电,故A错误;C.设粒子轨迹对应的圆心角为θ,322bcsinL==,解得:θ=60°;由60 360T=t0,解得:T=6t0,故C错误;B.根据周期公式T=2 mqB=6t0,解得:0 3qmBt=,故B错误;D.当粒子轨迹与bc边相切且从b点处射出时,在磁场中运动的时间最长,如下图所示:此时运动的角度1120222arcsin===,即t=2t0,故D正确.二、多选题9.关于近代物理学,下列说法正确的是A.玻尔原子模型能很好地解释氢原子光谱的实验规律B.电子的行射现象说明电子具有波动性C.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越大D.目前我国核电站的能量来源于轻核聚变【答案】AB【解析】【详解】A.玻尔原子理论解释氢原子光谱,故A正确;B.电子的衍射实验证实了物质波的存在,说明电子具有波动性,故B正确;C.依据德布罗意波长公式hp可知,微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短,故C错误;D.现已建成的核电站的能量均来自于核裂变,故D错误。10.如图,水平放置的平行板电容器与直流电源连接,下极板接地。一带电质点恰好静止于电容器中的P点。现将平行板电容器的下极板向上移动一小段距离,则A.电容器的电容将减小,极板所带电荷量将增大B.带电质点将沿竖直方向向上运动C.P点的电势将降低D.若将带电质点固定,则其电势能不变【答案】BC【解析】【详解】A.下极板向上移动时,板间距减小,根据4SCkd可知,电容减增大,因U不变,由Q=UC可知,电量将增大,故A错误;B.开始时电场力与重力平衡,合力为零;下极板上移时,因U不变,根据E=U/d可知,电场强度增大,电场力增大,粒子将向上运动,故B正确;C.场强E增大,而P点与上极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与上极板间电势差将增大,上极板的电势等于电源的电动势,保持不变,而P点的电势高于下极板的电势,则知P点的电势将降低。故C正确;D.电场力向上,故粒子一定带负电,P点的电势降低,则其电势能将增大,故D错误。11.一质谱仪的原理如图,粒子源产生的带电粒子(不计重力)经狭缝S1与S2之间的电场加速后进入速度选择器做直线运动,从小孔S3穿出再经磁场偏转最后打在照相底片上。已知磁场B1、B2的方向均垂直纸面向外。则A.图中P1可能为电源负极B.图中所示虚线可能为α粒子的轨迹C.在速度选择器中粒子可以做加速运动D.打在底片上的位置越靠近S3,粒子的荷质比qm越大【答案】BD【解析】【详解】AB.由左手定则可知,粒子在下面磁场中向左偏转,知粒子带正电,可知图中所示虚线可能为α粒子的轨迹,选项B正确;粒子带正电,则粒子在P1P2之间向下运动时受到向左的洛伦兹力,可知电场力向右,则图中P1为电源正极,选项A错误;C.在速度选择器中粒子做直线运动,则所受的电场力和洛伦兹力平衡,可知洛伦兹力不变,粒子做匀速运动,不可能做加速运动,选项C错误;D.打在底片上的位置越靠近S3,粒子的运动半径R越小,由mvRqB可知,荷质比qm越大,选项D正确.12.如图甲圆环a和b均由相同的均匀导线制成,a环半径是b环的两倍,两环用不计电阻且彼此靠得较近的导线连接。若仅将a环置于图乙所示变化的磁场中,则导线上M、N两点的电势差UMN=0.4V.下列说法正正确的是A.图乙中,变化磁场的方向垂直纸面向里B.图乙中,变化磁场的方向垂直纸面向外C.若仅将b环置于图乙所示变化的磁场中,则M、N两端的电势差UMN=-0.4VD.若仅将b环置于图乙所示变化的磁场中,则M、N两端的电势差UMN=-0.2V【答案】AD【解析】【详解】AB.a环置于磁场中,则导线M、N两点的电势差大于零,则M点电势高,感应电流方向为逆时针,原磁场的方向垂直纸面向里,故A正确,B错误。CD.a环与b环的半径之比为2:1,故周长之比为2:1,根据电阻定律LRS,电阻之比为2:1;M、N两点间电势差大小为路端电压,RUErR。磁感应强度变化率恒定的变化磁场,故根据法拉第电磁感应定律公式E= BtS,得到两次电动势的大小之比为4:1,故两次的路段电压之比为U1:U2=2:1。根据楞次定律可知,将b环置于磁场中,N点的电势高,故电势差UMN=-0.2V,故C错误,D正确。三、非选择题13.欧姆表的原理如图。其中,电池的电动势为E、内阻为r,表头G的满偏电流为Ig、内阻为Rg。(1)图中的A端应与_______(填“红”或“黑”)色表笔相连接。(2)测量电阻前,将红、黑色表笔短接,调节可变电阻使通过表头G的电流达到Ig,此时可变电阻接入电路的阻值R0=______________。(3)测量电阳时,若表头G的示数为I,则被测电阻的阻值Rx=__________。[(2)、(3)结果用E、r、Ig、Rg、I表示]【答案】(1).黑;(2).()ggErRI;