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文档简介
2025届天成教育命题研究院物理高二上期中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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、三个点电荷附近的电场线分布如图所示,c是电量相等的两个负电荷连线的中点,d点在正电荷的正上方,c、d到正电荷的距离相等,则()A.c点的电场强度为零B.b、d两点的电场强度不同C.a点的电势比b点的电势高D.c点的电势与d点的电势相等2、如图所示,与磁场方向垂直的线圈以OO′为轴旋转90°的过程中,穿过线圈的磁通量()A.变大B.变小C.先变大后变小D.先变小后变大3、如图所示,在竖直放置间距为的平行板电容器中,存在电场强度为E的匀强电场.有一质量为,电荷量为的点电荷从两极板正中间处静止释放,重力加速度为.则点电荷运动到负极板的过程A.加速度大小为B.所需的时间为C.下降的高度为D.电场力所做的功为4、地球静止轨道卫星和中轨道卫星都在圆轨道上运行,它们距地面的高度分别为h1和h2,且h1>h2。则下列说法中正确的是A.静止轨道卫星的周期比中轨道卫星的周期大B.静止轨道卫星的线速度比中轨道卫星的线速度大C.静止轨道卫星的角速度比中轨道卫星的角速度大D.静止轨道卫星的向心加速度比中轨道卫星的向心加速度大5、两个正、负点电荷周围电场线分布如图所示,P、Q为电场中两点,则A.正电荷由P静止释放能运动到QB.正电荷在P的加速度小于在Q的加速度C.负电荷在P的电势能高于在Q的电势能D.负电荷从P移动到Q,其间必有一点电势能为零6、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是A.该元件是非线性元件,所以不能用欧姆定律计算导体在某状态下的电阻B.加5V电压时,导体的电阻大于5ΩC.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断增大D.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小二、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、如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,电容器的电容为C。闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量大小为U,电流表示数变化量的大小为I,在这个过程中,下列判断正确的是A.电容器的带电量减少,减小量小于CUB.电阻R1两端电压减小,减小量等于UC.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大D.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大8、一种新型发电机叫磁流体发电机,它的发电原理是:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中性)沿图中所示方向高速喷射入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就聚集了电荷.已知等离子体喷入速度为v,A、B间磁感应强度为B,A、B间距为d。在磁极配置如图中所示的情况下,下述说法正确的是A.A板带正电B.B板带正电C.金属板A、B间只存在磁场D.该磁流体发电机的电动势为vBd9、如图所示,水平固定的平行金属板加上电压后,两板之间视为匀强电场,有一个质量为m、电量为q的粒子以大小为v0、倾角θ=45°的初速度,从下极板边缘斜向上方射入匀强电场,粒子恰好从上极板边缘水平向右射出,粒子重力不计.要使该带电粒子恰能沿极板中央轴线水平向右射出,则A.v0方向必须改变,若电压不变,则v0大小应变为B.v0方向可以不变,若电压也不变,则v0大小应变为C.v0方向必须改变,若v0大小不变,则电压应变为原来的D.v0方向可以不变,若v0大小也不变,则电压应变为原来的10、如图所示的电路中,三个灯泡、、的电阻关系为<<,电感L的电阻和电源的内阻可忽略,D为理想二极管。下列判断正确的是A.开关K从断开状态突然闭合时,逐渐变亮,一直不亮,立即变亮B.开关K从断开状态突然闭合时,、逐渐变亮,一直不亮C.开关K从闭合状态突然断开时,逐渐熄灭,突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭,立即熄灭D.开关K从闭合状态突然断开时,、逐渐熄灭,突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭三、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)如图为研究磁场对通电导线的作用力的实验,问:(1)若闭合开关,导体棒AB受到的安培力方向_____(“向左”或“向右”)(2)如果向右滑动“滑动变阻器”触头,导体棒AB受到安培力方向_____(“反向”或“不变”),安培力大小_____(“变大”、“不变”或“变小”)12.(12分)某同学用多用表测电阻Rx时,将选择开关置于“Ω×10”挡,表针停留的位置如图所示(其数据为8),为了较正确测出Rx的阻值,将两表与电阻Rx断开后,下列操作中正确的是(用字母表示)__________________。(A)换用Ω×1挡(B)换用Ω×100挡四、计算题:本题共2小题,共26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,两块长3cm的平行金属板A、B相距1cm,并与450V直流电源的两极相连接,如果在两板正中间有一电子(m=910-31kg,e=-1.610-19C),沿着垂直于电场线方向以2107m/s的速度飞入,求:(1)电子在金属板间运动时的加速度大小;(2)如果电子能从金属板间飞出,求电子在电场中的飞行时间;(3)判断电子能否从平行金属板间飞出.14.(16分)如图所示电路中,电源电动势E=12V,内电阻r=1.0Ω,电阻R1=9.0Ω,R2=15Ω,电流表A的示数为0.4A,求电阻R3的阻值和它消耗的电功率.15.(12分)如图所示,固定在水平面上间距为l的两条平行光滑金属导轨,垂直于导轨放置的两根金属棒MN和PQ长度也为l、电阻均为R,两棒与导轨始终接触良好.MN两端通过开关S与电阻为R的单匝金属线圈相连,线圈内存在竖直向下均匀增加的磁场.图中虚线右侧有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.PQ的质量为m,金属导轨足够长,电阻忽略不计.(1)闭合S,若使PQ保持静止,需在其上加大小为F的水平恒力,请指出力F的方向并求出单匝金属线圈里磁通量的变化率;(2)断开S,PQ在上述恒力F的作用下,由静止开始到速度大小为v的加速过程中流过PQ的电荷量为q,求该过程中金属棒PQ上产生的热量.
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、B【解析】根据场强的叠加可知,两个负电荷在c点产生的电场强度的和等于零,负电荷在c点产生的场强不为零,所以c点的电场强度一定不为零,故A错误;电场强度是矢量,由图可知,b、d两点的电场强度方向不同,故B正确;电场线从正电荷到负电荷,沿着电场线电势降低,所以b点的电势比a点的高,故C错误;由正电荷在d、c两点产生的电势相等,但两个负电荷在d点产生的电势高于c点,所以c点的总电势低于d点,故D错误.所以B正确,ACD错误.
2、B【解析】试题分析:通过线圈的磁通量可以根据Φ=BSsinθ进行求解,θ为线圈平面与磁场方向的夹角,从而即可求解.解:当线圈平面与磁场方向平行时,线圈平面与磁场方向的夹角为1度,则Φ=1.当线圈绕11′轴转动至与磁场方向垂直时,穿过线圈平面的磁通量变大.因此与磁场方向垂直的线圈以OO′为轴旋转91°的过程中,穿过线圈的磁通量变小,故B正确,ACD错误;故选B.【点评】解决本题的关键掌握磁通量的公式,知道当线圈平面与磁场平行时,磁通量为1,当线圈平面与磁场方向垂直时,磁通量最大.3、B【解析】
点电荷在电场中的受力如图所示,点电荷所受的合外力为由牛顿第二定律得故A错;点电荷在水平方向的加速度为,由运动学公式d/2=a1t2/2,所以,故B正确,点电荷在竖直方向上做自由落体运动,所以下降的高度,故C错误;由功公式W=Eqd/2,故D错误.综上所述本题答案是:B【点睛】由于电荷水平方向和竖直方向都受到力的作用,根据水平方向上的运动求出运动时间,再结合竖直方向上自由落体运动求出下落的高度.4、A【解析】
地球静止轨道卫星和中轨道卫星都在圆轨道上运行,它们距地面的高度分别为h1和h2,且h1>h2,则地球静止轨道卫星的轨道半径比中轨道卫星大,根据万有引力提供向心力得,解得:T=2π,地球静止轨道卫星的轨道半径比中轨道卫星大,则静止轨道卫星的周期比中轨道卫星的周期大,故A正确;,地球静止轨道卫星的轨道半径比中轨道卫星大,所以静止轨道卫星的线速度大小小于中轨道卫星的线速度大小,故B错误;,地球静止轨道卫星的轨道半径比中轨道卫星大,静止轨道卫星的角速度比中轨道卫星的角速度小,故C错误;,地球静止轨道卫星的轨道半径比中轨道卫星大,静止轨道卫星的向心加速度比中轨道卫星的向心加速度小,故D错误。故选A。【点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,会根据轨道半径的关系比较向心加速度、线速度和周期.5、D【解析】
根据电场线的疏密判断场强的大小.根据电场线的方向判断电荷的正负.顺着电场线电势逐渐降低,由电场线的方向可判断电势的正负【详解】正电荷在电场中受到的力沿该点的切线方向,故正电荷由P静止释放不能运动到Q,故A错误;电场线的疏密代表场强的大小,故,故正电荷在P的加速度大于在Q的加速度,故B错误;负电荷从P到Q电场力做负功,电势能增加,故负电荷在P的电势能小于在Q的电势能,故C错误;从P到Q的过程中,沿电场线方向电势降低,故在PQ间有一点电势为零点,故,故其间必有一点电势能为零,D正确.6、C【解析】
A.该元件是非线性元件,但仍能用欧姆定律计算导体在某状态的电阻,故A错误,B.当U=5V时,由图知电流为I=1.0A,则导体的电阻故B错误;CD.由图知,随着电压的增大,图象上的点与原点连线的斜率减小,此斜率等于电阻的倒数,则知导体的电阻不断增大,故C正确,D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、AC【解析】
AB.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析得知,电阻R1两端的电压减小,电阻R两端的电压增大,而它们的总电压即路端电压增大,所以电阻R1两端的电压减小量小于△U,则电容器的带电量减小,减小量小于C△U。故A正确,B错误。C.根据欧姆定律,R增大,则电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大。故C正确。
D.根据闭合电路欧姆定律得:U=E-I(R1+r),由数学知识得知,,保持不变。故D错误。8、BD【解析】
由题意可知考查带电粒子在磁场中的偏转问题,根据左手定则、受力动态平衡条件分析可得。【详解】AB.由左手定则可知,正粒子受到向下的洛伦兹力,偏转打在B板上,负粒子受到向上的洛伦兹力偏转打在B板上,所以A板带负电,B板带正电,故A错误,B正确;C.金属板A、B间除存在磁场处,还存在电场;故C错误;D.带电粒子受到磁场力和电场力平衡,,所以磁流体发电机的电动势为,故D正确。【点睛】磁流体发电机的工作原理:正负带电粒子在磁场中偏转,达到稳定后,电场力和洛伦兹力大小相等,根据平衡条件列式可求出电动势9、AC【解析】粒子在水平方向L=v0cos450t;竖直方向:;v0方向不变,则y不可能变为原来的,选项BD错误;若改变v0的方向,设与水平夹角为α,则粒子在水平方向;竖直方向:若电压不变,使得,则两式对比可得:;,解得,选项A正确;若v0大小也不变,使得,则两式对比可得:;,解得,选项C正确;故选AC.10、BC【解析】
AB.闭合开关的瞬间,由于二极管具有单向导电性,所以无电流通过L2,由于线圈中自感电动势的阻碍,L1灯逐渐亮,L1与L3串联,所以闭合开关S的瞬间,只有灯泡L3也逐渐变亮。故A错误,B正确。
CD.由于二极管具有单向导电性,电路稳定后也无电流通过L2,L2不亮;在电路稳定后,断开开关S的瞬间,L由于产生自感电动势,相对于电源,灯泡L1、L2串联,所以L1逐渐熄灭,L2突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭。同时L3立即熄灭。故C正确,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、向左不变变小【解析】
(1)[1]利用左手定则可以判断受力方向向左;(2)[2][3]当向右滑动“滑动变阻器”触头时,阻值增大,电流变小,方向不变,所以导体棒AB受到安培力方向不变,安培力大小变小。12、A【解析】
本题考查多用电表欧姆档的使用【详解】由表盘示数可知指针太靠右了,要让指针往左边靠一靠,应该换更低的档位,原来是“Ω×10”挡,则现在应该换成“Ω×1”挡,故本题选A。四、计算题:本题共2小题,共26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、(1);(2);(3)电子不能飞出【解析】
(1)电子在电场内做类平抛运动,重力不计,只受电场力,根据牛顿第二定律求解加速度.
(2,3)电子向A板偏转;要使粒子飞出,则应使水平方向位移为板长时,竖直方向上位移小于等于板间距的一半.由运动学公式求出电子运动时间,再求出竖直方向位移,即可判断能否飞出金属板.【详解】(1)根据牛顿第二定律,则有:;(2)当电子从正中间
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