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2025届江西省吉安市峡江县峡江中学高二物理第一学期期末综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、关于电阻、电感、电容对电流作用的说法正确的是()A.电阻对直流电和交流电的阻碍作用相同B.电感线圈对交流电的阻碍作用是由于线圈自身存在电阻C.电容器两极板间是绝缘的,故电容支路上没有电流通过D.交变电流的频率增加时,电阻、电感线圈、电容器对电流的阻碍作用都增强2、如图所示,一带正电的物体位于M处,用绝缘丝线系上带正电的小球,分别挂在、、的位置,可观察到小球在不同位置时丝线偏离竖直方向的角度不同则下面关于此实验得出的结论中正确的是A.电荷之间作用力的大小与两电荷间的距离有关B.电荷之间作用力的大小与两电荷的性质有关C.电荷之间作用力的大小与两电荷所带的电量有关D.电荷之间作用力的大小与丝线的长度有关3、从发电站输出的功率为220kW,输电线的总电阻为0.05Ω,用110V和11kV两种电压输电.两种情况下输电线上由电阻造成的电压损失之比为()A.100∶1 B.1∶100C.1∶10 D.10∶14、如图,a、b两颗人造地球卫星分别在如图所示的两个不同的轨道上运行,下列说法中正确的是()A.a卫星的运行速度比第一宇宙速度大B.b卫星的运行速度较小C.b卫星受到的向心力较大D.a卫星受到的向心力较大5、如图所示,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示.粒子在A点的加速度为、电势能为E;在B点的加速度为a、电势能为E则下列结论正确的是A.粒子带正电,a,EB.粒子带负电,a,EC.粒子带正电,,ED.粒子带负电,a,E6、如图,光滑无电阻的金属框架MON竖直放置,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于MON平面指向纸里。质量为m,长度为l,电阻为R的金属棒ab从∠abO=45°的位置由静止释放,两端沿框架在重力作用下滑动。若当地的重力加速度为g,金属棒与轨道始终保持良好接触,下列说法正确的是()A.棒下滑过程机械能守恒B.下滑过程中棒产生从b到a方向的电流C.从释放到棒全部滑至水平轨道过程中产生电能等于D.从释放到棒全部滑至水平轨道过程中,通过棒的电荷量等于二、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,一个带少量正电的小球沿着光滑、水平、绝缘的桌面向右运动,其速度方向垂直于一个水平方向的匀强磁场,小球飞离桌面边缘后最后落到水平地板上.设其在空中飞行时间为t1,水平射程为s1,着地时速率为v1;撤去磁场,其余条件不变.小球飞行时间为t2,水平射程为s2着地时速率为v2,若不计空气阻力,则以下答案中正确的是()A.s1>s2 B.t1>t2C.v1>v2 D.v1=v28、在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示,小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为8J,在M点的动能为6J,不计空气的阻力,则下列判断正确的是()A.小球水平位移x1与x2的比值为1∶3 B.小球水平位移x1与x2的比值为1∶4C.小球落到B点时的动能为32J D.小球从A点运动到B点的过程中最小动能为6J9、如图所示,当电流通过线圈时,小磁针将发生偏转,关于线圈中电流方向和小磁针的偏转方向,正确的说法是()A.通入逆时针方向的电流,小磁针的S极指向外B.通入顺时针方向的电流,小磁针的N极指向外C.通入逆时针方向的电流,小磁针的N极指向外D.通入顺时针方向的电流,小磁针的S极指向外10、一小型发电机产生的电动势随时间变化的规律如图甲所示,已知发电机线圈内阻为1.0Ω,外接一个电压表和一个电阻为10Ω的灯泡,如图乙所示.下列说法正确的是()A.产生的交变电流的频率为5HzB.通过灯泡的电流为2.2AC.电压表读数为20VD.灯泡的实际功率为40W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)如图所示,电源电动势E=40V,内阻r=1Ω,电阻R=24Ω,M为一线圈电阻RM=0.4Ω的电动机,电流表为理想电流表,求:(1)当开关S断开时,电源输出功率P1是多少?(2)当开关S闭合时,电流表的示数为4.0A,则通过电动机的电流及电动机输出功率P2是多少?12.(12分)在“测电源电动势和内电阻”的实验中,有以下器材:待测干电池(电动势约为1.5V,内阻约为1);电压表(量程0~3V,内阻3k);电流表(量程0~0.6A,内阻1.0);滑动变阻器R1(最大阻值10,额定电流2A)滑动变阻器R2(最大阻值100,额定电流0.1A)①实验中滑动变阻器应用___________;(选填“R1”或“R2”)②为了减小误差,应选择电路__________;(选填“甲”或“乙”)③在实验中测得多组电压和电流值,得到如下图所示的电压与电流关系图线,根据图线求出的电源电动势E=_______V;内阻r=_______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)如图所示,在直角坐标系区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点O1(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N。现有一质量为m,电荷量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°。整个圆形区域内有磁感应强度大小相等的匀强磁场,2L到3L之间垂直纸面向外,3L到4L之间垂直纸面向内。电子在磁场中运动一段时间后恰好从N点飞出,速度方向与x轴夹角也为30°,电子的重力忽略不计。求:(1)电子飞出匀强电场时速度的大小;(2)匀强电场场强的大小;(3)磁感应强度大小及电子从A点运动到N点的总时间。14.(16分)如图所示为交流发电机示意图,匝数为n=100匝的矩形线圈,边长分别为a=10cm和b=20cm,内阻为r=5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO′轴以ω=50rad/s的角速度匀速转动,转动开始时线圈平面与磁场方向平行,线圈通过电刷和外部R=20Ω的电阻相接。求电键S合上后,(1)写出线圈内产生的交变电动势瞬时值的表达式;(2)电压表和电流表示数;(3)电阻R上所消耗的电功率;(4)从计时开始,线圈转过90°角的过程中,通过外电阻R的电量。15.(12分)规格为“220V,36W”的排气扇,线圈电阻为44Ω,求:(1)接上220V的电压后,排气扇转化为机械能的功率和发热的功率;(2)如果接上电源后,扇叶被卡住不能转动,求电动机消耗的功率和发热的功率。
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、A【解析】A.电阻对直流电和交流电的阻碍作用相同,故A正确;B.电感线圈对交流电的阻碍作用是由于电磁感应原理,故B错误;C.电容器的特性:通交流,隔直流,通调频,阻低频,故C错误;D.交变电流的频率增加时,电感的阻碍增加,而电容的阻碍减小,对于电阻则不变,故D错误。故选:A。2、A【解析】在研究电荷之间作用力大小的决定因素时,采用控制变量的方法进行,如本实验,根据小球的摆角可以看出小球所受作用力逐渐减小,由于没有改变电性和电量,不能研究电荷之间作用力和电性、电量关系,只能说明电荷之间作用力的大小与两电荷间的距离有关,A正确3、A【解析】根据P=UI求出输电电流,结合U=IR求两种情况下输电线上由电阻造成的电压损失.【详解】输电线路上的电流,损失的电压,故采取不同电压损失的电压之比为;故选A.【点睛】解决本题的关键知道输送功率与输送电压、电流的关系,知道采用高压输电,可以求得损失的电压.4、B【解析】A.卫星与地球间的万有引力提供向心力可得即卫星轨道越大,则运行速度越小,又因为第一宇宙速度由于a的轨道半径大于地球的半径,故a卫星的运行速度比第一宇宙速度小,所以A错误;B.根据又故故B正确;CD.因向心力由万有引力提供,故对a、b卫星而言,表达式中GM是定值,向心力的大小取决于比值的大小,而题目中只给出半径大小关系,没有给出卫星的质量关系,故无法判断的大小,所以无法比较a、b卫星的向心力大小,故CD错误。故选B。【名师点睛】本题主要考查卫星运动中卫星所受万引力提供向力,并由此方程推导得出卫星运行速度大小与半径关系进行讨论。5、D【解析】图中场源位于等势面圆心位置,根据曲线的弯曲可知是静电斥力,根据等差等势面的疏密判断场强大小,结合牛顿第二定律得到加速度大小关系;根据公式判断电势能高低【详解】由于等势面是同心圆,且半径外大里小,故图中场源位于等势面圆心位置,是负电荷;根据曲线的弯曲可知是静电斥力,故粒子也带负电;由于B位置等差等势面较密集,场强大,加速度大,即;从A到B,电势降低,根据公式可知B点电势能大,即,故D正确,ABC错误。故选D。【点睛】本题关键是先根据等势面判断场源,结合曲线运动判断电场力,根据公式φ=Ep/q判断电势能大小6、D【解析】A.棒在下滑过程中,棒与金属导轨组成闭合回路,磁通量在改变,会产生感应电流,棒将受到安培力作用,安培力对棒做功,棒的机械能不守恒,故A错误;B.棒下滑过程中,围成的面积减小,根据楞次定律可知,产生感应电流,方向为到,故B错误;C.棒从释放到滑至水平轨道过程,金属棒的重力势能减小为金属棒减小的重力势能转化为金属棒的电能和金属棒的动能,由能量守恒定律得知棒上产生的电能小于,故C错误;D.棒与金属导轨组成闭合回路磁通量的变化量为根据推论得到通过棒的电荷量为故D正确;故选D。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、ABD【解析】球在有磁场时做一般曲线运动,无磁场时做平抛运动,运用分解的思想,两种情况下,把小球的运动速度和受力向水平方向与竖直方向分解,然后利用牛顿第二定律和运动学公式来分析判断运动时间和水平射程;最后利用洛伦兹力不做功判断落地的速率【详解】有磁场时,小球下落过程中要受重力和洛仑兹力共同作用,重力方向竖直向下,大小方向都不变;洛仑兹力的大小和方向都随速度的变化而变化,但在能落到地面的前提下洛仑兹力的方向跟速度方向垂直,总是指向右上方某个方向,其水平分力fx水平向右,竖直分力fy竖直向上如图所示,竖直方向的加速度仍向下,但小于重力加速度g,从而使运动时间比撤去磁场后要长,即t1>t2,所以B选项正确.小球水平方向也将加速运动,从而使水平距离比撤去磁场后要大,即s1>s2,所以A正确.在有磁场,重力和洛仑兹力共同作用时,其洛仑兹力的方向每时每刻都跟速度方向垂直,不对粒子做功,不改变粒子的动能,有磁场和无磁场都只有重力作功,动能的增加是相同的.有磁场和无磁场,小球落地时速度方向并不相同,但速度的大小是相等的,故C错误,D正确.故选ABD【点睛】本题关键运用分解的思想,把小球的运动和受力分别向水平和竖直分解,然后根据选项分别选择规律分析讨论8、AC【解析】AB.将小球的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动。竖直分运动为竖直上抛运动,所以从A到M和从M到B点所用时间相等。对于初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间间隔内位移之比为1:3,则小球水平位移x1与x2的比值为1:3,故A正确,B错误;C.设物体在B动能为EkB,水平分速度为vBx,竖直分速度为vBy,由竖直方向运动对称性知:,对于水平分运动运用动能定理得:Fx1=,F(x1+x2)=,由A可知x1:x2=1:3,解得:Fx1=6J,F(x1+x2)=24J,故EkB==32J,故C正确;D.小球受力如图所示:小球受到的合外力为重力和电场力的合力,为恒力,在A点时,合力与速度之间的夹角为钝角,在M点时,合力与速度之间的夹角为锐角,即合力先做负功后做正功,小球的动能先减小后增大,小球从M到B的过程,合力一直做正功,动能一直增大。则小球从A运动到B的过程中最小动能一定小于6J,故D错误。故选:AC。9、CD【解析】安培定则:用右手握着通电线圈,四指指向电流的方向,大拇指所指的方向是通电线圈的N极.当线圈通以沿逆时针方向的电流时,根据安培定则知,纸里是通电线圈的S极,纸外是通电线圈的N极.通电线圈内部的磁场是从S极出来回到N极,小磁针在通电线圈的内部,小磁针N极受到的磁力和磁场方向相同,小磁针N极垂直指向纸外.故A错误,C正确;当线圈通以沿顺时针方向的电流时,根据安培定则知,纸里是通电线圈的N极,纸外是通电线圈的S极.通电线圈内部的磁场是从S极出来回到N极,小磁针在通电螺线管的内部,小磁针N极受到的磁力和磁场方向相同,小磁针N极垂直指向纸里,故B错误,D正确;故选CD【点睛】一个通电线圈也有N极和S极,也按照安培定则判断,纸里是线圈的N极,纸外是线圈的S极.线圈外部的磁场是从线圈的N极出来回到S极,线圈内部的磁场是从线圈的S极出来回到N极.磁场中该点的磁体N极受到磁力方向和该点的磁场方向相同10、CD【解析】由甲图知电压峰值、周期,从而求电压有效值、角速度和频率;电压表测量的是路端电压,求解实际功率要用有效值【详解】由图可知T=0.02s,则频率f=1/T=50Hz,选项A错误;电动势有效值为,可知通过灯泡的电流为,选项B错误;电压表读数,选项C正确;灯泡的实际功率:P=IU=40W;选项D正确;故选CD.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)61.44W;(2)87.5W;【解析】(1)当开关S断开时,根据闭合电路欧姆定律,电流:电源输出功率为:P1=I2R=1.62×24=61.44W;(2)开关S闭合时,电流表的示数为4.0A,故路端电压为:U=E-Ir=40-4×1=36V,通过电阻R的电流:故流过电动机的电流为:I2=I-I1=4-1.5=2.5A,故电动机的机械功率为:P2=UI2-I22RM=36×2.5-2.52×0.4=87.5W;12、①.R1;②.甲;③.1.50;④.3.1【解析】(1)由题意可知,电源的内阻约为1Ω,故为了易于调节,准确测量,滑动变阻器应选小电阻R1;(2)由等效电路可知,甲图电源内阻的测量值为电源内阻与电压表的并联值,乙图电源的测量值为电源内阻与电流表内阻的串联值,由串联、并联特点可知,甲图的测量误差较小,所以为了减小误关,应选择甲图;(3)由闭合电路欧姆定律可知:U=E-Ir;即电动势与电流成一次函数关系,由数学知识可知,图象与纵坐标的交点为电源的电动势
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