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2024 年秋季学期高二年级校联体第二次联考
物理 参考答案
一、单项选择题(本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
是符合题目要求的。)
1.D
2.A
【详解】A.由题知,四条导线中的电流大小相等,且到O点的距离
相等,故四条导线在O点的磁感应强度大小相等,根据右手螺旋定则
可知,四条导线中在O点产生的磁感应强度方向,如图所示
由图可知,B 与B 相互抵消,B 与B 合成,根据平行四边形定则,
b c a d
可知O点的磁感应强度方向由O指向c,A正确,B错误;
CD.由题知,四条导线中的电流大小相等,a、b到e点的距离相等,
故a、b在e点的磁感应强度大小相等,c、d到e点的距离相等,故
c、d在e点的磁感应强度大小相等,根据右手螺旋定则可知,四条导
线中在O点产生的磁感应强度方向,如图所示
由图可知B 与B 大小相等,方向相反,互相抵消;而B 与B 大小相
c d b a
等,方向如图所示,根据平行四边形定则,可知两个磁感应强度的合
磁感应强度沿y轴负方向,故C错误,D错误。
3.B
【详解】A.带电导体处于静电平衡状态,导体内部的场强处处为0,
导体表面为等势面,整个导体为一个等势体,A错误;
B.沿电场线方向电势降低,所以A、C两点的电势大于B点的电势,B正确;
C.电场线的疏密程度表示电场强度的弱强,所以B点的电场强度小于A点的电场强度,C错误;
D.根据E q可知,正电荷从低电势B点沿虚线移动到高电势C点,电势能增加,电场力做负功,
p
D错误。故选B。
4.A.
1
【详解】因为E =E= CU2又因为E mv2
K k 2 0
1
联立可得U=2000V 2
5.B
【详解】A.开关闭合时,车灯变暗,故流过车灯的电流I 变小,电路的路端电压为
灯
U =U I R I 变小,路端电压变小,则电源内电压变大,则B
路 灯 灯 灯 灯
正确,C错误;
U EU
总电流即干路电流为I 内 路 U 减小,干路电流增大,A
干 路
r r
错误;
高二物理答案第 1 页 共 4 页D.电源总功率为P EI ,I 增大,总功率变大,D错误。
总 干 干
故选B。
6.C
7.C
二、多项选择题(本大题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项是
符合题目要求的。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
8.AB
【详解】A.充电过程中,电容器的上极板带正电荷,随着电容器带电
量的增加,电容器两极板间电势差增加;
B.根据电路图可知,充电过程中,流过电阻R的电流由N点流向M点;
C.充电过程中,充电电流在减小,故C错误;
D.根据电路图可知,放电过程中,电容器的上极板带正电荷,流过电
阻R的电流由M点流向N点,故D错误。
9.AB
U mv2
【详解】电极间可视为匀强电场,因此电场强度大小为E ,电场力提供向心力,则qE
d r
其中场强E、半径r相同,三种原子核电荷量q相同,则三种原子的mv2相同,即动能相同。
故选AB。
10.BD
【详解】AB.由串并联规律可知,甲表表头满偏时,并联部分承担电流增大,所以甲表是电流表。
表头满偏时,R越小,总电流越大,量程增大,故A错误,B正确;
CD.由串并联规律可知,乙表表头满偏时,总电流不变,串联部分总电压升高,为电压表。表头满
偏时,R越大,总电压增大,量程增大,故C错误,D正确。
故选BD。
三、实验题(本大题共2小题,共16分。)
11.(8分)(1)1.414(1.411~1.415均可)(2分) (3)10(2分)(5)160(2分)(7) (2分)
2
πd R
【详解】(1)该电阻丝的直径为
ρ= 4L
d 1mm41.40.01mm1.414mm
(3)使用多用电表欧姆挡测电阻时,为了减小误差,应尽可能使指针偏转至刻度盘中央附近,由于
该电阻丝的阻值在100~200Ω,而表盘中央刻度在15~20左右 ,所以应选择×10倍率的电阻挡;
(5)15~20之间的分度值为1,所以该电阻丝的电阻值为
R1610Ω=160Ω
(7)根据电阻定律有
L 4L
R
S πd2
解得该电阻丝的电阻率为
2
πd R
= 4L
高二物理答案第 2 页 共 4 页12.(8分)(1)如图所示(2分) (2)1.20(2分)(3)1.50(2分) 1.04(2分)
【详解】(1)如图
(2)干电池电动势约为1.5V,电压表选择03V量程,分度值为0.1V
题图中电压表读数为1.20V;
(3)根据闭合电路欧姆定律U EIr可知
U I图像纵轴截距为电源电动势可得E 1.50V
1.501.00
U I图像斜率的绝对值等于电源内阻r 1.04
0.480
四、计算题(本大题共3小题,共38分。解析应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。
只写出最后答案的不得分,有数字计算的题,答案必须明确写出数值和单位。)
13.(10分)【详解】(1)由题图可知,对小球M受力分析如图(a)所示,对小球N受力分析如图(b)
所示,由受力分析图可知小球M带负电(1分),
小球N带正电(1分).
(2) 由力的平衡条件得
(2分)
0 (1分)
sin45 =mg
(3) 由几何关系可知,两小球之间的距离为r 2L(1分)
= 2mg
当两小球的电荷量为q时,由力的平衡条件得
q2
mgtan45 Eqk (2分)
r2
(2q)2
mgtan45 E2qk (1分)
r2
或者:
2
0 q
2
Tsin45 +kr ==2qqEE
2
0 4q
2
Tsin45 +k r
整理解得
mg
qL (1分)
k
14.(14分)【详解】(1)粒子在电场中做类平抛运动,水平方向xv t(1分)
0
竖直方向a= (2分) (1分)
1 2
y
tan45 ( 2分) =2
x
2mv
可得t 0 (1分)
Eq
(2)由于 (1分)
=( 1分) (1分)
2 2
=2 0 =高二物 0 理+答 案 第 3 页 共 4 页(1分)
(3)由几何关系可知,Q点到P点的距离为 x(1分)
= 5 0
2 2mv 2
L 2v t 0 (2分) = 2
0 Eq
15.(14分)【详解】(1)由题意知在A点速度为零的粒子会沿着电场线方向运动,由于q>0,
故电场线由A指向C(1分)
根据几何关系可知x = R(1分)
AC
1
所以根据动能定理有qEx = mv2- 0(2分)
AC 2 0
mv2
解得E 0 (1分)
2qR
(2)等势线与电场线垂直,过C点作与AC垂直的直线(等势线)交圆周于B点,
B点电势与C点相等(1分)
x (1分)
AC
=E (1分)
2
0
(3) 若 O= 点 2 为零电势点,AC中点电势为0。
U = (1分)
A0
1
ψ A =U 2 A0 ( 1分)
ψ= (1分)
A
2
0
(4)根据
4
题
意可知要使粒子动能增量最大则沿电场线方向移动距离最多,作AC垂线并且与圆相切,
切点为D,即粒子要从D点射出时沿电场线方向移动距离最多,沿电场线方向的位移设为y,
根据几何关系有
y=R+Rcos600(1分)
粒子动能增量最大值△E =qEy(1分)
K
△E= (1分)
K
2
3mv0
4
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