湖南省常德市2020-2021学年高二上学期物理期末考试试卷
年级: 学科: 类型:期末考试 来源:91题库
一、单选题(共7小题)
1、关于电场和磁场,下列说法正确的是( )
A . 点电荷周围的电场可视为匀强电场
B . 平行板电容器之间的电场除边缘外可视为匀强电场
C . 直线电流周围的磁场可视为匀强磁场
D . 环形电流周围的磁场可视为匀强磁场
2、下列用电器中,消耗的电能主要转化为内能的是( )
A . 电风扇
B . 电动机
C . 电动自行车
D . 电水壶
3、下列关于万有引力定律的说法,正确的是( )
A . 万有引力定律是卡文迪许发现的
B . 万有引力定律适用于自然界中的任何两个物体之间
C . 万有引力定律公式F=
中的G是一个比例常数,是没有单位的
D . 万有引力定律公式表明当r等于零时,万有引力为无穷大

4、某电场的电场线如图所示,M、N两点相距为d,则( )
A . M点场强小于N点场强
B . M点电势低于N点电势
C . 正电荷在M点受到的电场力方向由M指向N
D . 若E为M点的场强,则M、N两点间电势差等于E·d
5、关于质点,下列说法正确的是( )
A . 质点一定是体积、质量极小的物体
B . 在研究王亚平授课时,“天宫一号”可看作质点
C . 研究“神舟十号”飞船绕地球运行的高度时,飞船可看作质点
D . 质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以引入这个概念没有多大意义
6、在研究物体运动原因的过程中,许多科学家做出了艰辛的探究。利用图示理想斜面实验,揭示运动现象本质的科学家是( )
A . 牛顿
B . 伽利略
C . 笛卡尔
D . 亚里士多德
7、如图,空间某区域存在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
、
、
。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( )



A .
B .
C .
D .




二、多选题(共5小题)
1、有a,b,c,d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近的近地轨道上做圆周运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示,则有( )
A . a的向心加速度等于重力加速度g
B . b在相同时间内转过的弧长最长
C . c在4h内转过的圆心角是
D . d的运动周期可能是30 h

2、如图,电荷量分别为q和–q(q>0)的点电荷固定在正方体的两个顶点上,a、b是正方体的另外两个顶点。则( )
A . a点和b点的电势相等
B . a点和b点的电场强度大小相等
C . a点和b点的电场强度方向相同
D . 将负电荷从a点移到b点,电势能增加
3、两个相同的金属小球,带电荷量之比为1∶7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则它们间的库仑力可能为原来的( )
A .
B .
C .
D .




4、如图所示,表示磁场对直线电流的作用,其中不正确的是( )
A .
B .
C .
D .




5、如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.当滑动变阻器的滑动触片向左滑动的过程中( )
A . 电流表读数变小
B . 电流表读数变大
C . 电压表读数变小
D . 电压表读数变大
三、实验题(共1小题)
1、
(1)某同学测定一金属杆的长度和直径,示数如图甲、乙所示,则该金属杆的长度和直径分别为cm和mm。
(2)有一标有“6V,1.5W”的小灯泡,现用图甲所示电路测量它的伏安特性,提供的器材除导线和开关外,还有:
A.直流电源6V(内阻不计)
B.直流电流表0~3A(内阻0.1Ω以下)
C.直流电流表0~300mA(内阻约为5Ω)
D.直流电压表0~15V(内阻约为15kΩ)
E.直流电压表0~6V(内阻约为10kΩ)
F.滑动变阻器10Ω,2A
G.滑动变阻器1kΩ,0.5A
①实验中电流表应选用,实验中电压表应选用,滑动变阻器应选用;(用序号表示)
②试按图甲电路将图乙所示器材连成电路。
四、解答题(共3小题)
1、磁流体发电机,又称等离子发电机,是根据霍尔效应,利用导电流体与磁场发生相对运动而发电的新型发电机。磁流体发电机的原理如图所示。在相距为d,且足够长的甲、乙两金属板间加有垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,两板通过开关S和灯泡相连。将气体加热到使之高度电离,由于正负电荷一样多,且带电量均为q,故称为等离子体。将其以速度v喷入甲、乙两板之间,这时甲、乙两板就会聚集电荷,产生电压,它可以直接把内能转化为电能。试问:
(1)图中哪个极板是发电机的正极?
(2)发电机的电动势多大?
(3)设喷入两极间的离子流每立方米有n对一价正负离子,等离子体流的截面积为S,则发电机的最大功率多大?
2、一物体从20 m高处水平抛出,1 s末速度方向与水平方向的夹角为30°,(g取10 m/s2,不计空气阻力)求:
(1)落地时的速度大小;
(2)落地点离抛出点的距离.
3、如图所示,空间某区域存在足够大的水平方向的匀强电场E=2×104 N/C,将一长为L=1m的不可伸长的绝缘细线一端固定于O点,另一端连接一个质量为m=0.1 kg的可视为质点小球,小球带电量q= +5 ×10-5 C,现将绝缘细线AO拉至与电场线平行位置,且细线刚好拉直,让小球从A处静止释放,取g= 10 m/s2 , 求:
(1)小球第一次到达O点正下方的B点时细线的拉力F;
(2)小球从A运动到B过程中,小球的最大速度vm;
(3)若让小球在如图所示的竖直平面内做完整的圆周运动,则需在A处给小球一个垂直于细线的初速度vo , 求vo的最小值.(以上结果可用根式表示)