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文档简介
2025届果洛市重点中学高二物理第一学期期末联考试题注意事项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、矩形导线框abcd与长直导线MN放在同一水平面内,ab边与MN平行,导线MN中通入由M到N的恒定电流I.当导线MN静止、导线框abcd向右运动的过程中,下列说法正确的是()A.导线框abcd中有逆时针方向的感应电流,cd边受到向左的磁场力B.导线框abcd中有逆时针方向的感应电流,cd边受到向右的磁场力C.导线框abcd中有顺时针方向的感应电流,cd边受到向左的磁场力D.导线框abcd中有顺时针方向的感应电流,cd边受到向右的磁场力2、关于匀强电场场强和电势差的关系,下列叙述正确的是()A.在相同距离的两点上,电势差大的其场强也必定大B.电场强度越大的地方,电势越高,任意两点间的电势差越大C.沿不垂直于电场线方向任意一条直线上相同距离上的电势差必相等D.电势降低的方向一定是场强方向3、在一磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动的带电粒子,又垂直进入另一磁感应强度为2B的匀强磁场,则()A.粒子的速率加倍,周期减半 B.粒子的速率加倍,轨道半径减半C.粒子的速率不变,轨道半径减半 D.粒子的速率不变,周期加倍4、电源电动势反映了电源把其它形式的能量转化为电能的能力,因此()A.电动势是一种非静电力B.电动势越大,表明电源储存的电能越多C.电动势的大小是非静电力做功能力的反映D.电动势就是闭合电路中电源两端的电压5、在如图所示电路中,L为电阻很小的线圈,G1和G2为零点在表盘中央的相同的电流表.当开关S闭合时,电流表G1指针偏向右方,那么当开关S断开时,将出现的现象是()A.G1和G2指针都立即回到零点B.G1指针立即回到零点,而G2指针缓慢地回到零点C.G1指针缓慢回到零点,而G2指针先立即偏向右方,然后缓慢地回到零点D.G1指针立即偏向左方,然后缓慢地回到零点,而G2指针缓慢地回到零点6、将静置在地面上,质量为M(含燃料)的火箭模型点火升空,在极短时间内以相对地面的速度竖直向下喷出质量为m的炽热气体。忽略喷气过程重力和空气阻力的影响,则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是()A. B.C. 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、如图所示,磁感应强度为B的矩形磁场区域长为,宽为L,甲、乙两电子沿矩形磁场的上方边界从A点射入磁场区域,甲、乙两电子分别从D点和C点射出磁场,则甲、乙两电子在磁场运动的过程中()A.速率之比为1:4 B.角速度之比为1:3C.路程之比为4:3 D.时间之比为3:18、直流电动机在生产、生活中有着广泛的应用.如图所示,一直流电动机M和电灯L并联之后接在直流电源上,电动机内阻,电灯灯丝电阻(阻值认为保持不变),电源电动势V,内阻,开关S闭合,电动机正常工作时,电压表读数为8V.则下列说法正确的是()A.流过电源的电流9AB.流过电动机的电流3AC.电动机的输入功率等于64WD.电动机对外输出的机械功率15W9、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比()A.U变小 B.I变小C.Q增大 D.Q减小10、在图示电路中,P为滑动变阻器的滑片,电表均为理想电表.下列说法正确的是A.在P向右移动的过程中,电流表的示数变大B.在P向右移动的过程中,电压表的示数变大C.当P移到滑动变阻器的右端时,电源内部消耗的电功率最大D.当P移到滑动变阻器的右端时,电源的效率最高三、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)下图中螺旋测微器的度数是__________cm;游标卡尺的读数是________cm12.(12分)某实验小组利用图(甲)所示的器材测量一节干电池的电动势和内电阻。现有的实验器材为:A.待测干电池(电动势约为1.5V)B.电压表(量程3V,内阻约5kΩ)C.电流表(量程0.6A,内阻约0.5Ω)D.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω)E.开关、导线若干(1)在图(甲)中用笔画线代替导线将电路连接完整,要求滑片位于最左端时,滑动变阻器接入电路的阻值最大_____;(2)他们根据实验数据绘制出的U﹣I图象如图(乙)所示,其中U是电压表的读数,I是电流表的读数。由此可以得到干电池的电动势E=_____V,内电阻r=_____Ω.(结果保留两位有效数字)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,光滑四分之一圆弧轨道ab、cd的宽度L=0.4m,a、c、o1、o2在同一水平面内,空间存在竖直方向的匀强磁场,一质量m=0.1kg的直导体棒通电后,可静止于轨道上的ef处,已知导体棒中电流,方向由e到f,ef与ac平行且两者之间的高度差为圆弧半径的一半,重力加速度g=10m/s2,试求匀强磁场磁感应强度的大小和方向。14.(16分)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长且电阻不计的平行金属导轨相距L,导轨平面与水平面夹角为,上端连接阻值为R的电阻。匀强磁场方向垂直导轨平面向下(图中未画出)。质量为m,电阻可忽略不计的金属棒放在两导轨上由静止开始释放,金属棒下滑过程中的最大速度为vm,棒与导轨始终垂直并保持良好接触,且它们之间的动摩擦因数为μ(μ<tanθ)。已知重力加速度为g,求:(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;(2)磁场的磁感应强度大小;(3)当金属棒沿导轨下滑距离为s时,金属棒速度已达到最大值,则此过程中电阻R上产生的焦耳热为多少?15.(12分)如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一质量为m=0.1kg、带电荷量为的小物块处于静止状态,小物块与地面间的摩擦因数.从t=0时刻开始,空间上加如图乙所示的电场。(1)2s末小物块的速度大小;(2)0-4s小物块电势能的减少量。
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、D【解析】直导线中通有向上的电流,根据安培定则,知通过线框的磁场方向垂直纸面向里,当导线框abcd向右运动时,磁感应强度在减小,根据楞次定律,可知产生的感应电流的方向为顺时针方向,根据左手定则可知,cd边所受安培力方向水平向右,D正确,ABC错误。故选D。2、C【解析】A.在相同距离的两点上,电势差大,两点沿电场方向的距离也大,其场强相同.故A错误;B.电场强度与电势无关,所以电场强度越大的地方,电势不一定越高,两点间的电势差也不一定越大.匀强电场各点电场强度相等,沿电场方向电势降低.故B错误;
C.根据匀强电场中场强和电势差的关系公式U=Edcosθ得知,沿不垂直于电场线方向任意一条直线上,相同距离上的电势差必相等.故C正确;D.电势降低最快的方向是场强方向,电势降低的方向不一定是场强方向.故D错误3、C【解析】洛伦兹力只改变带电粒子的速度方向,不改变速度大小,所以粒子的速率不变.粒子在磁场中做圆周运动的周期:可知,当磁感应强度变为原来的2倍,周期将减半;粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径:可知,当磁感应强度变为原来的2倍,轨道半径将减半;故C正确,ABD错误.故选C4、C【解析】电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内部从负极搬运到正极所做的功,不是一种非静电力,故A错误;电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量,是非静电力做功能力的反映,电动势越大,表明电源将其它形式的能转化为电能的本领越大,故B错误C正确;电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,在闭合电路中电源两极间的电压是路端电压,小于电源电动势,故D错误【点睛】电动势等于非静电力把1C的正电荷在电源内部从负极搬运到正极所做的功,描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量5、D【解析】当开关闭合时,两表指针均向右方偏,说明电流计指针向电流流进的方向偏.当开关断开时,通过线圈的电流变小,导致线圈中产生瞬间感应电动势,相当于一个瞬间电源,线圈左端是电源正极,产生自感电流的方向更原电流的方向相同,从而阻碍电流的变小,所以使得G2的指针缓慢地回到零点,而G1的指针先立即偏向左方,然后缓慢地回到零点,故ABC错误,D正确考点:本题考查了自感系数和自感现象,意在考查考生处理通电、断电瞬间灯泡亮度变化问题的能力6、D【解析】在不考虑重力和空气阻力影响的情况下,火箭及燃料气体系统在点火喷气过程中动量守恒,设喷气后火箭获得的速度为v,并以v的方向为正方向,根据动量守恒定律有解得故D正确,ABC错误。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、AD【解析】A.根据几何关系可知,甲的轨道半径为,乙的轨道半径为2L,根据公式因此解得,速度之比等于半径之比,因此甲乙速率之比为1:4,故A正确;B.根据公式解得角速度之比为1:1,故B错误;C.根据几何关系可知,甲的圆心角为,乙的圆心角为,因此其路程分别为,因此路程之比为3:16,故C错误;D.根据公式可知,甲乙电子运动周期相同,因此其运动时间跟圆心角有关,即解得,其运动时间之比为3:1,故D正确。8、BD【解析】根据内外之和等于电源的电动势和欧姆定律,求出流过电源的电流.由欧姆定律求出灯泡的电流,由总电流与灯泡电流之差求出流过电动机的电流.电动机对外输出的机械功率等于电动机的总功率与内部发热功率之差【详解】A、电源的输出电压,则有;故A错误.B、对灯泡:,电动机与灯泡并联,则电动机的电流I电=I-I灯=4A-1A=3A,故B正确.C、电动机的输入功率等于P=UI电=8×3=24W,故C错误;D、根据能量转化与守恒定律得,电动机输出功率P出=UI电-I电2rM=24-9=15W,故D正确.故选BD.【点睛】本题是含有电动机的问题,电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不适用.9、BC【解析】首先搞清电路的结构:电流稳定时,变阻器与R2串联,R1上无电流,无电压,电容器的电压等于变阻器的电压,电压表测量变阻器的电压,电流表测量干路电流;当滑片P向a端移动一些后,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电路的总电阻变化和干路电流的变化,再分析电表读数的变化和电容器电量的变化【详解】解:当滑动变阻器P的滑动触头从图示位置向a端移动时,其接入电路的电阻值增大,外电路总电阻增大,由闭合电路的欧姆定律可知,干路的电流I减小;变阻器两端的电压,由I减小,可知U增大,即电容器C两端的电压增大,再据Q=CU,可判断出电容器的电荷量Q增大,故BC正确,AD错误.故选BC【点睛】本题是含有电容器的动态变化分析问题,要综合考虑局部与整体的关系,对于电容器明确两端的电压,再利用电容器的定义式判断电量的变化情况10、AC【解析】AB.滑动变阻器向右移动,电路总电阻减小,根据:可知,电流表的示数变大,根据:可知电压表的示数减小;故A正确,B错误;CD.当P移到滑动变阻器的右端时,外电阻R最小,根据:可知,电路中的电流最大;根据:可知此时电源内部消耗的电功率最大;故C正确;根据效率:可知,此时的电源的效率最低,故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、①.0.2988②.10.88【解析】螺旋测微器的固定刻度为2.5mm,可动刻度为0.01×48.8mm=0.488mm,所以最终读数为:所以最终读数为2.5mm+0.488mm=2.988mm=0.2988cm.游标卡尺的主尺读数为:10.8cm,游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为:0.1×8mm=0.8mm,所以最终读数为:10.8cm+0.08cm=10.88cm12、①.②.1.4③.0.91【解析】(1)[1].本实验采用相对电源的电流表外接法;滑动变阻器采用限流接法,为了让滑片位于最左端时,滑动变阻器接入电路的阻值最大,应接滑动变阻器右下方和上方任一接线柱;如图所示。(2)[2][3].在U﹣I图象中图象与纵坐标的交点等于电源的电动势,所以由图可以读出电源的电动势为1.4V;图象中的斜率绝对值表示电源的内阻,所以电源的内阻为r==0.91Ω。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、5T,方向竖直向下【解析】为使导体棒能静止,所受安培力应水平向左,故磁感应强度B的方向竖直向下。受力如图示,由几何关系易知,图中θ=30°,由平衡条件得:,,又有:,联立解得:,匀强磁场磁感应强度B的大小为2.5T,方向竖直向下。14、(1);(2);(3)【解析】根据牛顿第二定律求得初始时刻的加速度;再根据最大速度时受力平衡,可知安培力的大小
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