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北京市延庆区2022-2023学年高二上学期物理期末考试试题
作者UID:6898401
日期: 2024-07-16
期末考试
单选题
下列物理量中,属于矢量的是( )
A、 磁感应强度
B、 电动势
C、 电流
D、 磁通量
A为已知电场中的一固定点,在A点放一电荷量为+q的试探电荷,所受电场力为F,A点的场强为E,则( )
A、 若在A点换上-q的试探电荷,A点场强方向发生变化
B、 若在A点换上电量为+2q的试探电荷,A点的场强将变为
C、 若在A点移去试探电荷+q,A点的场强变为零
D、 A点场强的大小、方向与试探电荷的电荷量、正负、有无均无关
在如图所示的电路中,已知电源的电动势E=1.5V,内电阻r=1.0Ω,电阻R=4.0Ω。闭合开关S后,电路中的电流等于( )
A、 0.1A
B、 0.3A
C、 1.0A
D、 1.5A
如图所示,将灯泡的灯丝与小灯泡串联接入电路,使小灯泡发光。用酒精灯给灯丝加热,一段时间后发现小灯泡变暗。则电灯丝路中的电流和灯丝的电阻率二者的变化情况是( )
A、 电流变大;电阻率变大
B、 电流变大;电阻率变小
C、 电流变小;电阻率变大
D、 电流变小;电阻率变小
如图所示,磁场中垂直于纸面方向放置两个相同的闭合导体线圈
、
, 下列说法正确的是( )
A、 穿过线圈
的磁通量比穿过线圈
的磁通量大
B、 穿过线圈
的磁通量比穿过线圈
的磁通量小
C、 穿过线圈
的磁通量和穿过线圈
的磁通量一样大
D、 线圈
向
移动过程中,
中不会产生感应电流
充电宝内部的主要部件是锂电池,实际上是一个电源,可以给手机充电。某充电宝的铭牌标注的是“10000mA·h”和“3.7V”,机场规定:严禁携带额定能量超过160W·h的充电宝搭乘飞机。关于充电宝下列说法中正确的是( )
A、 mA·h是能量的单位
B、 该充电宝的额定能量是3.7W·h
C、 W·h是功率的单位
D、 该充电宝可以带上飞机
一个表头的内阻
为30Ω,满偏电流
为1mA,要把它改装为量程0~3V的电压表,需要( )一个( )的电阻。
A、 串联;3000Ω
B、 串联;2970Ω
C、 并联;3000Ω
D、 并联;2970Ω
如图所示,一块均匀的长方体导体样品,长为a,宽为b,厚为c。样品的电阻率为
, 电流沿CD方向时样品的电阻为( )
A、
B、
C、
D、
如图所示,真空中有两个点电荷分别位于M点和N点,它们所带电荷量分别为q
1
和q
2
。
, 已知在M、N连线上某点P处的电场强度为零,且MP=3PN,则( )
A、
B、
C、
D、
竖直放置的一对平行金属板的左极板上用柔软的绝缘细线悬挂了一个带正电的小球,将平行金属板按图中所示的电路图连接。细线与左极板的夹角为θ。当滑动变阻器R的滑片在a位置时,电流表的读数为I
1
, 夹角为θ
1
;当滑片缓慢移动到b位置时,电流表的读数为I
2
, 夹角为θ
2
, 则( )
A、
B、
C、
D、
如图所示的电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器的滑片向左滑动的过程中( )
A、 电流表的示数一定减小
B、 电压表的示数一定增大
C、 电源的总功率一定变大
D、 电源的输出功率一定变大
如图所示,甲图中直线I为某电源的路端电压与电流的关系图像,直线II为某电阻R的U-I图像。现用此电源与电阻R连接成如图乙所示闭合电路。下列说法中不正确的是( )
A、 电阻R的阻值为1Ω
B、 电源的内阻为0.5Ω
C、 乙图所示电路中,电阻R的热功率为4W
D、 乙图所示电路中,电源的工作效率为60%
多选题
如图所示,实线是电场中一簇方向未知的电场线,虚线是一个正电荷通过该电场区域的运动轨迹,a、b是运动轨迹上的两点,若电荷只受电场力的作用,根据此图能作出判断的是( )
如图所示为密立根油滴实验的示意图,实验中要设法使带负电的油滴悬浮在电场中。若在实验中观察到某一个带负电的油滴向下加速运动。在该油滴向下加速运动的过程中,下列说法正确的是( )
物理关系式不仅可以反映物理量之间的数值关系,同时也确定了相应的物理量单位间的关系。对于单位的分析是帮助我们检验研究结果正确性的一种方法。下面是同学们在研究平行板电容器充电后储存的能量EC与哪些量有关的过程中得出的一些结论,式中C为电容器的电容、U为电容器充电后其两极板间的电压、E为两极板间的电场强度、d为两极板间的距离、S为两极板正对面积、
为两极板间所充介质的相对介电常数(没有单位)、k为静电力常量。请你分析下面给出的关于EC的表达式可能正确的是( )
实验题
在测定金属丝电阻率的实验中;
用图所示的多用电表测量一个阻值约为2kΩ的电阻,要用到图中三个部件K、S和T。测量步骤如下:
利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。
解答题
如图所示的闭合电路,已知电源的电动势为E,内阻为r,外电路电阻为R,电路中的电流为I。请根据电动势的定义式和能量转化与守恒定律推导闭合电路欧姆定律:
。
如图所示,在匀强电场中分布着如图所示的A、B、C三点,任意两点间的距离均为L=20cm,当一个电荷量
C的正点电荷从A点移动到B点,电场力做功为零;从B点移动到C点,电场力做功为
J。已知电场的方向与A、B、C三点所在的平面平行。(
)
如图所示,电源电动势E为12V,内阻r为1Ω,电阻
为1Ω,R
2
为6Ω。开关闭合后,电动机恰好正常工作。已知电动机额定电压U为6V,线圈电阻
为1Ω。求:
如图所示,一个电子由静止开始经加速电场加速后,从A点沿平行于板面的方向射入偏转电场,恰好从另一侧极板边缘射出。已知该电子的质量为m,电荷量为e,加速电场的电压为
。偏转电场可看作匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d,下极板接地。忽略A该电子所受的重力。求:
金属导体的两端加上恒定电压,导体内部会形成由稳定分布的电荷所产生的稳定的电场,它的基本性质与静电场相同。金属中的自由电子除了做无规则热运动外,还要在电场力的作用下定向移动,从而形成电流,所以金属导体的电流跟自由电子定向移动的速率有关。这些获得附加定向运动速度的电子不可避免的会与晶格上的正离子频繁地发生碰撞,这些碰撞的宏观表现可以用“电阻”衡量。为了从微观的角度研究电流和电阻,我们设某一金属导体的横截面积为S,自由电子数密度(单位体积内的自由电子数)为n,自由电子的质量为m,所带电荷量为e。(各小题的结果用题目叙述中出现的物理量符号表示)
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