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文档简介
2024学年安徽省部分省示范中学物理高二第一学期期末达标测试试题注意事项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、两个分别带有电荷量﹣Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F.若将两小球相互接触后分开一定的距离,两球间库仑力的大小变为F,则两小球间的距离变为()A. B.rC. D.2r2、如图有一内电阻为4.4Ω的电解槽和一盏标有“110V60W”的灯泡串联后接在电压为220V的直流电路两端,灯泡正常发光,则()A.电解槽消耗的电功率为120WB.电解槽消耗的电功率为60WC.电解槽的发热功率为60WD.电路消耗的总功率为60W3、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离(仍在P点下方)A.电容器的电容减小,则极板带电量将增大B.带电油滴将沿竖直方向向下运动C.P点的电势将升高D.带电油滴的电势能将增大4、如图所示,几位同学在做“摇绳发电”实验:把一条长导线的两端连在一个灵敏电流计的两个接线柱上,形成闭合回路.两个同学迅速摇动AB这段“绳”.假设图中情景发生在赤道,地磁场方向与地面平行,由南指向北.图中摇“绳”同学是沿东西站立的,甲同学站在西边,手握导线的A点,乙同学站在东边,手握导线的B点.则下列说法正确的是A.当“绳”摇到最高点时,“绳”中电流最大B.当“绳”摇到最低点时,“绳”受到的安培力最大C.当“绳”向下运动时,“绳”中电流从A流向BD.在摇“绳”过程中,A点电势总是比B点电势高5、把长0.10m的直导线全部放入匀强磁场中,保持导线和磁场方向垂直.当导线中通过的电流为3.0A时,该直导线受到的安培力的大小为1.5×10﹣3N.则该匀强磁场的磁感应强度大小为()A.4.5×10﹣3T B.2.5×103TC.2.0×102T D.5.0×10﹣3T6、如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是()A.图示位置穿过线框的磁通量变化率不为零B.线框中产生交变电压的表达式为u=500sin(200t)VC.变压器原、副线圈匝数之比为50:11D.允许变压器输出的最大功率为2200W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、地面附近空间中存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场方向垂直纸面向里,一个带电油滴沿着一条与竖直方向成θ角的直线MN运动.如图所示,由此可以判断:()A.油滴一定做匀速直线运动B.油滴可能做匀变速直线运动C.如果油滴带正电,它是从N点运动到M点D.如果油滴带正电,它是从M点运动到N点8、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是A.回旋加速器交流电的周期等于带电粒子圆周运动周期的一半B.利用回旋加速器加速带电粒子,要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径RC.回旋加速器的加速电压越大,带电粒子获得的最大动能越大D.粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功一样多9、图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,C为电容器,L为小灯泡,电表均为理想电表,闭合开关S后,若滑动变阻器的触头P向下滑动时,则()A.小灯泡的功率增大B.电压表的示数增大C.电容器上的电荷量增加D.两表示数变化量的比值不变10、如图所示,圆O半径为R,直径竖直、BD水平.两电荷量均为的点电荷固定在圆周上关于AC对称的M、N两点,从A点将质量为m、电荷量为的带电小球由静止释放,小球运动到O点的速度大小为,不计空气阻力,重力加速度为g.则A.小球运动到C点的速度为B.小球从O运动到C,电势能先增大后减小C.A、O两点间电势差D.A、C两点电势相等三、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)某同学在进行扩大电流表量程的实验时,需要知道电流表的满偏电流和内阻,他设计了一个用标准电流表来校对待测电流表的满偏电流和测定内阻的电路,如图所示,已知的量程略大于的量程,图中为滑动变阻器,为电阻箱,该同学顺利完成了这个实验(1)实验过程包含以下步骤,其合理的顺序依次为_________(填步骤的字母代号)A.合上开关;B.分别将和的阻值调至最大;C.记下的最终读数;D.反复调节和的阻值,使的示数仍为,使的指针偏转到满刻度的一半,此时的最终读数为r;E.合上开关;F.调节使的指针偏转到满刻度,记下此时的示数(2)仅从实验设计原理上看,用上述方法得到的内阻的测量值与真实值相比________(选填“偏大”“偏小”或“相等”)(3)若要将的量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出需在上并联的分流电阻的表达式,______________________12.(12分)小明同学通过实验探究某一金属电阻的阻值R随温度t的变化关系.已知该金属电阻在常温下的阻值约10Ω,R随t的升高而增大.实验电路如图所示,控温箱用以调节金属电阻的温度实验时闭合S,先将开关K与1端闭合,调节金属电阻的温度,分别记下温度t1,t2,…和电流表的相应示数I1,I2,….然后将开关K与2端闭合,调节电阻箱使电流表的示数再次为I1,I2,…,分别记下电阻箱相应的示数R1,R2,…(1)有以下两种电流表,实验电路中应选用__________(A)量程0~100mA,内阻约2Ω(B)量程0~0.6A,内阻可忽略(2)实验过程中,要将电阻箱的阻值由9.9Ω调节至10.0Ω,需旋转图中电阻箱的旋钮“a”、“b”、“c”,正确的操作顺序是__________①将旋钮a由“0”旋转至“1”②将旋钮b由“9”旋转至“0”③将旋钮c由“9”旋转至“0”(3)实验记录的t和R的数据见下表:温度20.040.060.080.0100.0阻值9.610.411.112.112.8请根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出R-t图线.__________由图线求得R随t变化关系为R=__________Ω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)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14.(16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】接触前两个点电荷之间的库仑力大小为,两个相同的金属球各自带电,接触后再分开,其所带电量先中和后均分,所以两球分开后各自带点为+Q,两球间库仑力的大小变为,联立解得,故C正确,ABD错误2、B【解题分析】A,B项:由于灯泡正常发光,所以电解槽的电压应该和灯泡两端的电压是相等的,都是110V,由于电解槽和灯泡串联,它们的电流相等,所以,所以电解槽的输入功率为:,所以A错误.B项正确C项、电解槽的发热功率为:,所以C项错误D项、电路消耗总功率为为:,所以D错误故选项B正确3、D【解题分析】由于电容器和电源相连,电势差不变;将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离,则d减小,则根据可知电容C变大,根据Q=UC可知,极板的带电量变大,故A错误;将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,板间距离减小,根据E=U/d得知板间场强增大,油滴所受的电场力增大,则油滴将向上运动.故B错误.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,故P点电势降低;故C错误.由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴应带负电,由于P点的电势降低,则油滴的电势能将增加.故D正确.故选D【题目点拨】本题运用U=Ed分析板间场强的变化,判断油滴如何运动.运用推论:正电荷在电势高处电势能大,而负电荷在电势高处电势能小,来判断电势能的变化4、C【解题分析】地球的周围存在磁场,且磁感线的方向是从地理的南极指向地理的北极,当两个同学在迅速摇动电线时,总有一部分导线做切割磁感线运动,电路中就产生了感应电流,根据绳子转动方向与地磁场方向的关系,判断感应电动势和感应电流的大小,从而判断安培力的大小,由右手定则判断感应电流的方向和电势高低解:A、当“绳”摇到最高点时,绳转动的速度与地磁场方向平行,不切割磁感线,感应电流最小,故A错误B、当“绳”摇到最低点时,绳转动的速度与地磁场方向平行,不切割磁感线,感应电流最小,绳受到的安培力也最小,故B错误C、当“绳”向下运动时,地磁场向北,根据右手定则判断可知,“绳”中电流从A流向B.故C正确D、在摇“绳”过程中,当“绳”向下运动时,“绳”中电流从A流向B,A点相当于电源的负极,B点相当于电源正极,则A点电势比B点电势低;当“绳”向上运动时,“绳”中电流从B流向A,B点相当于电源的负极,A点相当于电源正极,则B点电势比A点电势低;故D错误故选C【点评】本题要建立物理模型,与线圈在磁场中转动切割相似,要知道地磁场的分布情况,能熟练运用电磁感应的规律解题5、D【解题分析】当磁场的方向与电流方向垂直时,,根据该公式求出磁场的磁感应强度当磁场的方向与电流方向垂直时,,则故磁感应强度的大小为5×10﹣3T.故选D6、B【解题分析】A.由图可知,此时线圈和磁场垂直,此时线框的磁通量最大,磁通量变化率为零,感应电动势为0,故A错误。B.矩形闭合导线框ABCD在磁场中转动,产生的交流电的最大值为Em=nBSω=50××0.5×200V=500V所以线框中产生交变电压的表达式为u=500sin(200t)V故B正确;C.有效值:E==500V由于电压与匝数成正比,所以变压器原、副线圈匝数之比为=故C错误;D.由于熔断器允许通过的最大电流为10A,所以允许变压器输出的最大功率为P=UI=500×10W=5000W故D错误。故选B。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、AD【解题分析】对带电粒子进行受力分析,受到竖直向下的重力,水平方向的电场力和垂直于虚线的洛伦兹力,由于带电粒子做直线运动,所以洛伦兹力只能垂直于直线向上,从而可判断粒子的电性(带负电),同时可知电场力的方向向左,再根据各力的做功情况,即可判断各选项的正误【题目详解】AB.油滴做直线运动,受重力、电场力和洛伦兹力作用,因为重力和电场力均为恒力,根据物体做直线运动条件可知,粒子所受洛伦兹力亦为恒力据F=qvB可知,粒子必定做匀速直线运动;故A正确,B错误.CD.根据做直线运动的条件和受力情况,如图所示:可知如果油滴带正电,由左手定则判断可知,油滴的速度从M点到N点,故C错误,D正确.故选AD.【题目点拨】带电粒子在重力场、电场、磁场的复合场中,只要是做直线运动,一定是匀速直线运动(v与B不平行).若速度是变的,洛伦兹力会变,合力就是变的,合力与速度不在一条直线上,带电体就会做曲线运动8、BD【解题分析】回旋加速器靠电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力,判断粒子的最大速度与什么因素有关.加速粒子时,交变电场的周期与粒子在磁场中运动的周期相等【题目详解】加速粒子时,交变电场的周期必须与粒子在磁场中运动的周期相等,这样才能使得每次经过D型盒的狭缝中时都能被电场加速,选项A错误;当粒子运转半径等于D型盒的半径时粒子速度最大,即,则,则要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径R,带电粒子获得的最大动能与加速电压无关,选项B正确,C错误;粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功均为qU,选项D正确;故选BD.【题目点拨】解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,以及知道最大速度与什么因素有关9、ABD【解题分析】分析电路结构,当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电阻R2减小,分析电路中总电阻的变化,再由闭合电路欧姆定律可分析电路中电流及电压的变化,从而判断电容器电量的变化.根据欧姆定律分析两表示数变化量的比值【题目详解】由图可知,L和R2串联后和C并联,再与R1串联,电容器在电路稳定时相当于断路;A.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电阻R2减小,电路的总电阻减小,总电流I增大,流过小灯泡的电流增大,则小灯泡的功率增大,故A正确;B.由欧姆定律知,电压表的示数增大,故B正确;C.电容器板间电压UC=E−I(R1+r),I增大,则UC减小,电容器上的电荷量减少,故C错误;D.|△U/△I|=R1,保持不变,故D正确故选ABD10、BC【解题分析】等量同种点电荷电场的分布具有对称性,由动能定理结合其对称性来分析【题目详解】A.由电场线的分布特点及对称性知,从O到C的过程由动能定理得:,解得:,故A错误;B.从O运动到C,场强的方向先向上后向下,电场力对小球先做负功后做正功,所以电势能先增加后减小,故B正确;C.从A运动到O,由动能定理得:,解得:,故C正确;D.由电场线的分布特点及对称性知O、C两点电势相等,要比A点电势高,故D错误所以BC正确,AD错误【题目点拨】本题考查等量同种点电荷电场的分布特点,可以结合等量同种点电荷电场的分布图象来分析最为直接方便.基础题三、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.BEFADC②.相等③.【解题分析】(1)[1].根据半偏法测电表内阻的步骤可得正确顺序为:BEFADC(2)[2].由原理可知,表头与电阻并联,则当电流达到半偏时,两并联电阻相等,即用上述方法得到的内阻的测量值与真实值相比相等;(3)[3].扩大电流表的量程需要并联一个电阻,由上述实验步骤可知其满偏电流为,则有则12、(1).A(2).①②③(或①③②)(3).(4).0.04t+8.8(0.04t+8.6~0.04t+9.0都算对)【解题分析】(1)[1]已知电源电动势为1.5V,R在常温下的阻值为约10Ω,当滑动变阻器接入电路的阻值最大时,常温下电路的电流最小,约为75mA,所以电流表选择A;(2)[2]先将旋钮a由“
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