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文档简介
贵州省毕节大方县德育中学2025届高二物理第一学期期末复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如图所示,一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过由相互正交的匀强磁场和匀强电场组成的速度选择器,然后粒子通过平板S上的狭缝P进入平板下方的匀强磁场,平板下方的磁场方向如图所示。粒子最终打在S板上,粒子重力不计,则下面说法正确的是()A.粒子带负电B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里C.能沿直线通过狭缝P的粒子具有相同的动能D.打在的粒子比打在的粒子在磁场中运动时间长2、如图所示,质量分别为m1、m2,电荷量分别为q1、q2两小球,分别用绝缘轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别为α和β(α>β),两小球恰在同一水平线上,那么()A.两球可能带同种电荷B.q1一定大于q2C.m1一定小于m2D.m1所受的库仑力一定大于m2所受的库仑力3、图示为两个均匀金属导体的图象,把均匀拉长到原来的2倍长后的电阻与的电阻的比值为A.12 B.8C.6 D.24、如图所示,小明用与水平方向成θ角的轻绳拉木箱,沿水平面做匀速直线运动,此时绳中拉力为F,则木箱所受合力大小为()A.Fsinθ B.FC.Fcosθ D.05、如图所示,阻值为R的金属棒从图示位置ab分别以、的速度沿光滑导轨电阻不计匀速滑到位置,若::2,则在这两次过程中A.回路电流::2B.产生的热量::4C.通过任一截面的电荷量::2D.外力的功率::26、如图所示的图像中,直线a表示某电源路端电压与电流的关系,直线b为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图像可知()A.R的阻值为0.5ΩB.电源电动势为4.0V,内阻为0.5ΩC.2s内电阻R上消耗的电能为4JD.若将两个相同电阻R串联接入该电源,则电流变为之前的一半二、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,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L8、在如图所示的电路中,P1、P2分别为滑动变阻器R1、R2的滑动触头,R3为定值电阻,平行金属板A、B构成电容器C,M为电容器内的一点。开关S闭合且电路稳完时,下列说法正确的是A.若滑片P1向下移动,电容器的极板间电压变小B.若滑片P2向下移动,电容器的极板间电压变小C.若极板A向下移动,M点的电势升高D.若极板A向下移动,M点的电势降低9、一个线圈的电流在均匀增大,则这个线圈A.自感系数也将均匀增大B.自感电动势也将均匀增大C.磁通量也将均匀增大D.自感系数,自感电动势都不变10、如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置,则带电粒子获得的最大动能与下列哪些因素有关()A.加速电场的电压大小 B.匀强磁场的磁感应强度C.交流电的频率 D.D形金属盒的半径三、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(a)中,悬点正下方P点处放有水平放置炽热的电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动.在地面上放上白纸,上面覆盖着复写纸,当小球落在复写纸上时,会在下面白纸上留下痕迹.用重锤线确定出A、B点的投影点N、M.重复实验10次(小球每一次都从同一点由静止释放)球的落点痕迹如图(b)所示,图中米尺水平放置,零刻度线与M点对齐.用米尺量出AN的高度h1、BM的高度h2,算出A、B两点的竖直距离,再量出M、C之间的距离x,即可验证机械能守恒定律,已知重力加速度为g,小球的质量为m.(1)根据图(b)可以确定小球平抛时的水平射程为________cm.(2)用题中所给字母表示出小球平抛时的初速度v0=________(3)用测出的物理量表示出小球从A到B过程中,重力势能的减少量ΔEp=________,动能的增加量ΔEk=________12.(12分)如图是一个阻值为2Ω的电阻的交变电流图象,根据图象可求出它的频率为________Hz,在一个周期内电阻的电热为________J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,在的一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与轴正向相同,在的一、二象限范围内分布站一个匀强磁场,方向垂直于平面向里.现将某质量为、电荷量为的正粒子置于原点,使其以速度沿轴正方向射入电场.经过一段时间粒子从位置为离开电场上边缘进入磁场,若粒子恰好没有从的边界离开磁场.(已知,不计粒子重力),求:(1)电场强度;(2)磁感应强度;(3)粒子第一次在磁场中运动的时间14.(16分)钍核发生衰变生成镭核并放出一个粒子.设该粒子的质量为m、电荷量为q,它进入电势差为U的带窄缝的平行平板电极和间电场时,其速率为,经电场加速后,沿Ox方向进入磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,Ox垂直平板电极,如图所示,整个装置处于真空中(1)写出钍核衰变方程;(2)求粒子离开电场时的速度大小;(3)求粒子在磁场中沿圆弧运动的轨道半径R;(4)求粒子在磁场中运动的周期T15.(12分)如图所示,足够长光滑的两平行金属导轨,间距为L,导轨平面与水平面成θ角,定值电阻大小为R.导轨上停放着一根质量为m、电阻为r的金属杆CD,导轨电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上.现用一垂直于金属杆CD的外力F,沿导轨斜面向上拉金属杆,使之由静止开始沿导轨向上做加速度为a匀加速直线运动,并开始计时.试求:(1)推导外力F随时间t的变化关系;(2)在时间t0内通过电阻的电量;
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】A.根据粒子在下方电场中的偏转方向,结合左手定则可知,粒子带正电,选项A错误;B.速度选择器中带正电的粒子受向右的电场力,则洛伦兹力向左,可知磁场方向垂直纸面向外,选项B错误;C.能沿直线通过狭缝P的粒子满足Eq=qvB,则v=E/B,则粒子的速度相同,动能不一定相同,选项C错误;D.因打在A1的粒子与打在A2的粒子的速度相同,但是打在A1的粒子比打在A2的粒子运动的弧长较大,则在磁场中运动时间长,选项D正确;故选D.2、C【解析】根据异种电荷相互吸引分析电性关系.由力的平衡得到得到质量与偏角之间的关系,来分析质量大小.由牛顿第三定律,分析库仑力的关系.【详解】两球相互吸引,则可能是异种电荷,也可能一个带电另一个不带电,故A错误.两球间的库仑力为相互作用力,无论电荷量是否相等都有库仑力大小相等,故无法判断电量的大小.故B错误;设两球间库仑力大小为F,对m1研究,得到F=m1gtanα,同理,对m2研究,得到F=m2gtanβ则m1tanα=m2tanβ,因α>β,得到m1<m2,故C正确.根据牛顿第三定律,m1所受库仑力一定等于m2所受的库仑力.故D错误;故选C3、A【解析】根据“两个均匀金属导体的图象”可知,考查了欧姆定律以及电阻定律;根据欧姆定律,可以由I﹣U图象得出两电阻的关系,拉长后,根据电阻定律求出拉长后的电阻,之后与进行比较求解【详解】据I﹣U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R1:R2=3:1,把R1拉长到原来的2倍长后,横截面积减小为原来的,根据电阻定律公式R,电阻变为原来4倍,变为R2的12倍,故选A【点睛】关键是明确I﹣U图象的斜率的倒数表示电阻,然后结合电阻定律、欧姆定律和电功率表达式分析4、D【解析】木箱沿水平面做匀速直线运动,处于平衡状态,合外力为零【详解】根据题意可知,木箱沿水平面做匀速直线运动,受力平衡,合外力为零,故D正确,ABC错误【点睛】解答本题一定要注意木箱的运动状态,明确匀速直线运动加速度为零,合外力为零5、A【解析】A.回路中感应电流为:,则得A正确;B.产生的热量为,则得B错误;C.通过任一截面的电荷量为q与v无关,则得C错误;D.由于棒匀速运动,外力的功率等于回路中的功率,即得P∝v2,则得D错误故选A。6、C【解析】A.R的图线的斜率大小等于R的阻值,则=2.0Ω,故A错误;B.根据闭合电路欧姆定律得,U=E−Ir,当I=0时,U=E,由图可读出电源的电动势E=4.0V,内阻等于图线a的斜率大小,则=2.0Ω,故B错误;C.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电阻两端电压U=2.0V,电路中电流I=1.0A,则电阻在2s内消耗的电能E=UIt=4J,故C正确;D.由于电源内阻的存在,若将两个相同电阻R串联接入该电源,则电流比原来的一半大,故D错误。故选C。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、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得8、BC【解析】A.电路稳定时,通过电阻R1的电流为零,移动滑动变阻器滑片P1,电容器的极板间电压不发生改变,故A错误;B.滑片P2向下移动,总电阻减小,电流增大,内电阻和R3的电压增大,R2电压减小,电容器与R2并联,电容器的极板间电压等于R2两端的电压,变小,故B正确;C.如果仅将极板A向下移动,那么,平行板两极电压不变,平行板间电场强度增大,M点与零势点的电势差增大,M点的电势升高,故C正确,D错误。故选:BC9、CD【解析】自感系数取决于线圈的结构,电流的变化不影响自感系数,自感电动势,一个线圈的电流在均匀增大,所以自感电动势不变,故AB错误,D正确;磁通量的变化正比于电流的变化,电流在均匀增大,磁通量也将均匀增大,故C正确【点睛】自感系数取决于线圈的结构,电流的变化不影响自感系数10、BD【解析】带电粒子在磁场中,做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据得最大速度则最大动能最大动能与金属盒的半径以及磁感应强度有关,与交流电的频率和加速电压的大小无关,故AC错误,BD正确。故选BD。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、①.65.0cm②.③.④.【解析】(1)根据刻度尺的读数原则,可知其读数为:65.0cm(2)物体从B点平抛,所以有:x=v0t
h2=gt2
联立解得:v0=x(3)重力势能的减小量等于重力做功:△Ep=mgh=mg(h1-h2)动能增量为:△EK=mv02=12、①.5②.40【解析】[1]由图像可知,交变电流的周期为0.2s,则频率为[2]由图可知,电流的有效值一个周期内电阻的电热为四、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、(1);(2);(3)【解析】沿x轴正方向发射的粒子做类平抛运动,根据平抛运动基本公式列式求解E;粒子沿x轴正方向射出的粒子进入磁场偏转的角度最大,若该粒子进入磁场不能打在ab板上,则所有粒子均不能打在ab板上.根据带电粒子在电场中类平抛运动,求出进入磁场中的偏转角度,结合几何关系得出轨道半径,从而得出磁感应强度的大小;粒子运动的时间对应的圆心角,根据几何关系结合周期公式求解;【详解】解:(1)沿x轴正方向发射的粒子有:x=1.5d,y=d由类平抛运动基本规律得:,而联立可得:(2)沿x轴正方向发射的粒子射入磁场时有:,联立可得:,方向与水平成,斜向右上方据题意知该粒子轨迹恰与上边缘相切,则其余粒子均达不到y=2d边界,由几何关系可知:根据牛顿第二定律得:解得:联立可得:(3)粒子运动的时间对应的圆心角,由几何关系可知圆心角为:粒子运动周期为:则时间为:1
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