2024学年陕西省洛南中学物理高二上期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2024学年陕西省洛南中学物理高二上期末调研试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、等量的异种点电荷的连线和其中垂线如图所示,现有一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点,则检验电荷在此过程中,以下说法错误的是()A.所受的电场力方向不变B.所受的电场力大小一直在变大C.电势能一直减小D.其电势能先不变后减小2、面积是的矩形导线框,放在一磁感应强度为且范围足够大的匀强磁场中,线框平面与磁场方向成30°,则穿过导线框所围面积的磁通量为()A. B.C. D.BS3、某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向R0=11Ω的纯电阻用电器供电.已知输电线的总电阻R=10Ω,T2的原、副线圈匝数比为4∶1,用电器两端的电压为u=220sin100πt(V),将T1、T2均视为理想变压器.下列说法正确的是A.输电线消耗的功率为500WB.升压变压器中电流的频率为100HzC.降压变压器的输入功率为4400WD.当用电器的电阻减小时,输电线消耗的功率减小4、如图所示,光滑固定金属导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路.当一条形磁铁从高处下落接近回路的过程中,下列说法正确的是A.P、Q将保持不动B.P、Q将相互远离C.磁铁的加速度小于gD.磁铁的加速度仍为g5、如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L标有“6V12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.5Ω.若灯泡恰能正常发光且电动机转动,以下说法中正确的是()A.电动机的输入功率是12W B.电动机的输出功率12WC.电动机的热功率是12W D.整个电路消耗的电功率是22W6、如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中匀速上浮.在红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管以速度v水平向右匀速运动.红蜡块由管口上升到顶端,所需时间为t.相对地面通过的路程为L.则下列说法正确的是()A.v增大时,L减小B.v增大时,L增大C.v增大时,t减小D.v增大时,t增大二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,图线AB是某电源的路端电压随电流变化的关系图线,OM是固定电阻R两端的电压随电流变化的图线,由图可知A.该电源的电动势为6V,内阻是2ΩB.固定电阻R的阻值为1ΩC.该电源的最大输出功率为9WD.当该电源只向电阻R供电时,其效率约为66.7%8、如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感强度为B,质量为m边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时速度为v,方向与磁场边界成若线框的总电阻为R,则下列说法正确的是A.线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为DABCB.AC刚进入磁场时线框中感应电流C.AC刚进入磁场时线框所受安培力为D.此时CD两端的电压为9、中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:“以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也。”进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意如图。结合上述材料,下列说法正确的是()A.地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近B.地磁场的磁感线是“有头有尾”的,由地磁北极射出,终止于地磁南极C.地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行D.地磁场对射向地球赤道的带负电宇宙射线有向西的作用力10、超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,MN和CD是与电池相连的导体棒,MN与CD之间部分区域有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由超导线圈产生,其独立电路部分未画出),以下说法正确的是A.要使船前进,图中MN导体棒应接直流电源的负极B.改变超导线圈中电流的方向,可控制船前进或倒退C.若接入电路的海水电阻为R,其两端的电压为U,电路中的电流为I,则UI>I2RD.该超导电磁船应用的是电磁感应原理三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到________档.如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是__________,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是________Ω12.(12分)用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻(两电表内阻未知),提供的器材如图乙所示。(1)用实线代表导线按照甲图把乙图的实物连线接成测量电路(两节干电池串联作为电源,图中有部分线路已连好)__________。(2)图丙中的6个点表示实验测得的6组电流/电压U的值,请按照这些实验值作出U-I图线_______,由此图线求得的电源电动势E=____________V,电源内阻r=____________Ω(以上两空均取小数点后2位)。(3)按照甲图电路测得的电源电动势与内阻和真实值比较,有E测_________E真,r测_________r真(以上两空选填>、<或=)。四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、C【解题分析】根据等量异种点电荷场强及电势分布情况可知,ab是一条等势线,根据电场线与等势线垂直,可知ab上电场强度方向不变.从b到c,电场方向与ab连线上相同,则检验电荷所受电场力的方向始终不变,故A说法正确;根据电场线的疏密可知,a、b、c三点的场强大小关系是:Ea<Eb<Ec,电荷从a到b,再到c,电场力一直增大,故B说法正确;ab是一条等势线,电荷从a到b,其电势能不变,因c点的电势比a、b的电势高,检验电荷带负电,则从b到c,其电势能减小,即在此全过程中,电荷的电势能先不变后减小,故C说法错误,D说法正确.所以选C2、C【解题分析】线框平面与磁场方向成30°,根据磁通量的定义为穿过线圈平面的有效的磁感线条数,有:;故C正确,ABD错误。故选C。3、C【解题分析】对于单相变压器,电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,可以求得降压变压器的电流和输电线上的电流的大小,从而可以求得输电线和用电器消耗的功率的大小【题目详解】A.用电器的电流为:根据:解得输电线上的电流为:,输电线消耗的功率为故A错误;B.变压器只改变电压,不改变频率,故频率:故B错误;C.用电器消耗的功率为:根据能量守恒得降压变压器的输入功率为,故C正确;D.当用电器的电阻减小时,由于电压不变,电流增大,输电线消耗的功率增大,故D错误【题目点拨】本题主要是考查了远距离输电,关键是知道变压器的电压之比等于匝数之比和升压变压器的输出功率、功率损失和降压变压器的输入功率之间的关系4、C【解题分析】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,分析导体的运动情况【题目详解】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知,P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用.故AB错误.由于磁铁受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g,故C正确,D错误.故选C【题目点拨】本题直接用楞次定律判断电磁感应现象中导体的运动方向,抓住导体总是反抗原磁通量的变化是关键.楞次定律的另一结论:增反减同5、A【解题分析】电动机的输入功率P=U1I,根据灯泡正常发光求出电流,电动机两端的电压等于输入电压减去灯泡的电压.电动机的输出功率P2=P-I2RM.整个电路消耗的功率P总=UI【题目详解】电动机两端的电压U1=U-UL=12-6V=6V,整个电路中的电流I==2A,所以电动机的输入功率P=U1I=6×2W=12W.故A正确.电动机的热功率P热=I2RM=4×0.5W=2W,则电动机的输出功率P2=P-I2RM=12-2W=10W.故BC错误.整个电路消耗的功率P总=UI=12×2W=24W.故D错误.故选A6、B【解题分析】蜡块在水平方向上和竖直方向上都做匀速直线运动,在竖直方向上,,管长不变,竖直方向上的分速度不变,根据合运动与分运动具有等时性,知蜡块由管口到顶端的时间t不变.v增大,水平方向上的位移增大,根据运动的合成,知蜡块相对于地面的路程L增大,故B正确,ACD错误.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、CD【解题分析】根据U-I图象AB正确读出电源的电动势和短路电流,根据OM图象正确读出外电路两端的电压和流过电阻的电流,是解决此类问题的出发点【题目详解】电源的U-I图像的纵截距表示电源电动势,故,电源U-I图像的斜率表示电源内阻,故,A错误;线性电阻U-I图像的斜率表示电阻大小,故,B错误;当外电阻与电源内阻相等时,电源的输出功率最大,即当外电阻时,电源输出功率为,C正确;当该电源只向电阻R供电时,,D正确8、AC【解题分析】根据楞次定律判断感应电流的方向,由求出电路中的感应电动势,由闭合电路欧姆定律求出感应电流;将AD边与CD边受到的安培力进行矢量合成,求出线框受到的安培力;CD两端的电压是外电压,根据欧姆定律求解.【题目详解】A、线框进入磁场的过程中,穿过线框的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流的磁场方向垂直纸面向外,则感应电流的方向为DABC方向;故A正确.B、AC刚进入磁场时CD边切割磁感线,有效切割长度为a,所以产生的感应电动势为,则线框中感应电流为故B错误.C、AC刚进入磁场时线框的CD边产生的安培力与v的方向相反,AD边受到的安培力的方向垂直于AD向下,它们的大小都是:,且AD边与CD边受到的安培力的方向相互垂直,所以AC刚进入磁场时线框所受安培力为AD边与CD边受到的安培力的矢量和,即为:故C正确;D、CD两端的电压是外电压,为;故D错误.故选AC.【题目点拨】解决本题时要知道安培力是联系电磁感应与力学知识的桥梁,要熟练地由法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力表达式;要注意线框所受安培力是各边所受安培力的合力.9、AD【解题分析】A.地球好比条形磁铁,外部和内部均存在磁场,地磁南极在地理北极的附近,故A正确;B.磁感线是闭合的曲线,地磁场的磁感线从地磁北极射出地面,从地磁南极射入地面,组成闭合曲线,故B错误;C.由图可知,地球北半球的磁场有向下分量,不是地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行,故C错误;D.地球赤道平面处地磁场的方向向北,射向地球赤道的带负电的宇宙射线受到洛伦兹力作用,由左手定则可知,其所受洛伦兹力方向向西,故D正确。故选AD。10、ABC【解题分析】利用左手定则判断出海水受到的安培力,根据牛顿第三定律即可判断出船体的受力,即可判断运动方向,当改变超导线圈的电流时,会改变磁场的方向,受力都会发生改变,路端电压一部分用来产生磁场,一部分由于海水有电阻,会产生热,有非纯电阻电路的欧姆定律即可判断【题目详解】A.当MN解直流电源的负极时,海水中电流方向由CD指向MN,是海水受到的安培力向左,根据牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,A正确;B.改变超导线圈中中电流的方向,会改变磁场的方向,从而改变海水的受力方向,从而改变船体的受力方向,故能控制船体的前进或后退,B正确;C.路端电压一部分用来产生磁场,一部分由于海水有电阻,会产生热,故,C正确;D.该超导电磁船应用的是安培力原理,D错误三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.×100②.欧姆调零(或重新欧姆调零)③.2.2×103(或2.2k)【解题分析】[1].用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,则可能是档位选择偏低,为了较准确地进行测量,应换到×100档[2][3].如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是欧姆调零(或重新欧姆调零),若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是2.2×103(或2.2k)Ω12、①.见解析图②.见解析图③.3.00④.0.80⑤.<⑥.<【解题分析】(1)[1]电路连接如图:(2)[2]让大多数点落在直线上,少数分布在直线两侧,画出U-I图像如图:[3][4]由图可知,电源电动势E=3.00V;内阻(3)[5][6]根据闭合电路欧姆定律可知,由于电压表的分流作用导致电流表测出的电流小于干路的总电流,从而造成误差;可采用等效电源法分析误差大小:把电压表与电源看做一“等效电源”,根据E=U断可知,电动势测量值应等于等效电源的外电路断开时的路端电压,由于等效电源的外电路断开时

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