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文档简介
2025届吉林省公主岭市物理高二第一学期期末预测试题注意事项: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、在地球赤道上,某放射源产生的一束α粒子(即氦原子核、带正点粒子)沿竖直向上的方向射出,考虑到地磁场的影响,这一束α粒子的运动轨迹将A.向东偏转 B.向西偏转C.向南偏转 D.向北偏转2、如图所示,将一圆面放入匀强磁场中,且与磁感线夹角为30°。若已知圆面面积为3.0×10-4m2,穿过该圆面的磁通量为3.0×10-5Wb,则此匀强磁场的磁感应强度B等于()A.2.0T B.2.0×10-1TC.1.0×10-1T D.5.0×10-2T3、闭合线框abcd,自某高度自由下落时穿过一个有界的匀强磁场,当它经过如图所示的三个位置时,感应电流的方向是()A.经过Ⅰ时,a→d→c→b→aB.经过Ⅱ时,a→b→c→d→aC.经过Ⅱ时,无感应电流D.经过Ⅲ时,a→b→c→d→a4、火警报警器的电路示意图如图所示。其中,RT为用半导体热敏材料制成的传感器,这种半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而减小。电流表为值班室的显示器,电源两极之间接一报警器。当传感器RT所在处出现火情时,通过显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是()A.I变大,U变大 B.I变大,U变小C.I变小,U变大 D.I变小,U变小5、下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环间彼此绝缘.坐标原点O处电场强度最大的是A. B.C. D.6、如图所示,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B1,P为磁场边界上的一点.相同的带正电荷粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的.若将磁感应强度的大小变为B2,结果相应的弧长变为圆周长的,不计粒子的重力和粒子间的相互影响,则等于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,空间存在一水平方向的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度大小为B,电场强度大小为,且电场方向与磁场方向垂直.在电磁场的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60º夹角且处于竖直平面内.一质量为m,带电量为+q的小球套在绝缘杆上.若给小球一沿杆向下的初速度v0,小球恰好做匀速运动.已知小球电量保持不变,重力加速度为g,则以下说法正确的是()A.小球的初速度为B.若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止C.若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止D.若小球的初速度为,则运动中克服摩擦力做功为8、如图所示,两块较大的金属板A、B平行水平放置并与一电源相连,S闭合后,两板间有一质量为m、带电量为q的油滴恰好在P点处于静止状态.则下列说法正确的是()A.在S仍闭合的情况下,若将A板向下平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G中有的电流B.在S仍闭合的情况下,若将A板向右平移一小段位移,则油滴仍然静止,G中有的电流C.若将S断开,且将A板向左平移一小段位移,P点电势升高D.若将S断开,再将A板向下平移一小段位移,P点电势不变9、如图所示,一矩形线圈置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图(b)所示,则线圈产生的感应电动势的情况为()A.时刻电动势最大B.时刻电动势为零C.时刻磁通量的变化率最大D.时间内电动势增大10、忽略温度对电阻的影响,下列说法中错误的是()A.根据R=U/I知,虽然加在电阻两端的电压为原来的两倍,但导体的电阻不变B.根据R=U/I知,加在电阻两端的电压为原来的两倍时,导体的电阻也变为原来的两倍C.根据I=U/R知,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比D.导体中的电流越大,电阻就越小三、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)为了测定干电池的电动势和内阻,现有下列器材:A.6.3V蓄电池;B.干电池一节;C.电压表V(0~3V~15V,内阻约为3kΩ,15kΩ);D.电流表A(0~0.6A~3A,内阻约为10Ω,2Ω);E.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω);F.变压器G.滑动变阻器(0~20Ω);H.滑动变阻器(0~1000Ω);I.电阻箱(0~9999Ω);J.开关、导线(1)用电流表和电压表测量干电池的电动势和内阻时,应选用的变阻器是________(用代号回答)(2)根据实验要求,用笔画线代替导线在图上连线__________(3)某次实验记录如下:实验次数12345电流表示数/A0.240.500.701.101.50电压表示数/V1.301.100.950.600.30根据表中数据在坐标图上画出U-I图线_______,由图可求得E=________V,r=________Ω.(4)用你设计的电路做实验,测得的电动势与电池电动势的真实值相比________(填偏大、偏小或相等);测得的内阻与电池内阻的真实值相比________(填偏大、偏小或相等)(5)如果实验中电压表坏了,选用其他器材进行实验,请画出相应的电路图_________12.(12分)在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图1接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按图2所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.根据电磁感应规律,填写实验现象(向左偏转、向右偏转、不偏转)①S闭合后,将螺线管A(原线圈)插入螺线管B(副线圈)的过程中,电流表的指针___②线圈A放在B中不动时,电流表的指针___③线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表的指针___④线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表的指针_____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)如图所示的空间内存在水平向右的匀强电场,质量、电荷量的带电小球,用绝缘轻细线悬挂起来,静止时细线偏离竖直方向的夹角已知,,,不计空气阻力.求:小球的电性及电场强度的大小如果将细线轻轻剪断,从剪断细线开始经过时间,求这一段时间内小球电势能的变化量14.(16分)利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内阻,要求尽量减小实验误差:(1)如图所示,应该选择的实验电路图是_____(选填“a”或“b”)。(2)现有电流表(0~0.6A)、开关和导线若干,以及以下器材:A.电压表(0~15V)B.电压表(0~3V)C.滑动变阻器(0~30Ω)D.滑动变阻器(0~500Ω)实验时,电压表应选用_____,滑动变阻器应选用_____。(3)某同学记录的六组数据见下表,其中五组数据的对应点已经标在图中的坐标纸上,请标出第2组数据的对应点,并画出U-I图像。()序号123456电压U/V1.451.401.301.251.201.10电流I/A0.060.120.240.260.360.48(4)由图像可得:该电池的电动势E=__V,内阻r=_____Ω(小数点后保留2位数字)。15.(12分)如图所示,横截面积为S=0.10m2,匝数为N=120匝的闭合线圈放在平行于线圈轴线的匀强磁场中,该匀强磁场的磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示.线圈电阻为r=1.2Ω,电阻R=4.8Ω.求:(1)线圈中的感应电动势;(2)从t1=0到t2=0.30s时间内,通过电阻R的电荷量q
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】通过磁场方向、电流方向,根据左手定则判断洛伦兹力的方向【详解】赤道处的磁场方向从南向北,带正电的α粒子在地球赤道上空竖直向上运动,根据左手定则,洛伦兹力的方向向西,所以粒子将向西偏转;选项B正确,故选B.【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断磁场方向、电流方向、洛伦兹力方向的关系,同时要注意电磁场的分布规律2、B【解析】磁通量则有故ACD错误,B正确。故选B。3、C【解析】经过Ⅰ时,向里的磁通量增加,根据楞次定律则感应电流磁场方向向外,由右手定则判断感应电流方向为逆时针,故A错误;经过Ⅱ时,磁通量不变,则感应电流为0,故B错误,C正确;经过Ⅲ时,向里的磁通量减少,根据楞次定律感应电流的磁场方向向里,由右手定则判断感应电流方向为顺时针,故D错误.故选C4、D【解析】当传感器RT所在的位置出现火情时RT的阻值减小,电路中总电阻减小,干路电流变大,路端电压变小,即报警器两端的电压U变小,R1两端电压变大,根据所以R2两端的电压变小,电流表示数变小,I变小。故选D。5、B【解析】根据点电荷的电场强度公式可得各圆环上的电荷在O点的电场场强大小,再根据矢量合成,求出合场强,最后比较它们的大小即可.由于电荷均匀分布,则各圆环上的电荷等效集中于圆环的中心,设圆的半径为r,则A图O点处的场强大小为;将B图中正、负电荷产生的场强进行叠加,等效两电荷场强方向间的夹角为90°,则在O点的合场强,方向沿x轴负方向;C图中两正电荷在O点的合场强为零,则C中的场强大小为,D图由于完全对称,易得合场强ED=0.故O处电场强度最大的是图B.故答案为B【考点定位】本题考查电场的叠加,要注意采用等效思想及矢量的运算.难度:中等6、C【解析】设圆的半径为r;(1)磁感应强度为B1时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界的交点,,如图所示;所以粒子做圆周运动的半径R为:磁感应强度为B2时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,,如图所示;所以粒子做圆周运动的半径为:;带电粒子做圆周运动的半径为,由于v,m,q相等,则得:,故选C考点:带电粒子扎起匀强磁场中得运动【名师点睛】此题是带电粒子在磁场中得运动问题;解题时关键是分析粒子做圆周运动临界圆状态,结合几何关系找到粒子做圆周运动的半径,然后结合半径表达式求解磁感应强度的关系二、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、ACD【解析】A.对小球进行受力分析如图,电场力的大小:,由于重力的方向竖直向下.电场力的方向水平向右,二者垂直,合力:,由几何关系可知,重力与电场力的合力与杆的方向垂直,所以重力与电场力的合力不会对小球做功,而洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,所以也不会对小球做功.所以,当小球做匀速直线运动时,不可能存在摩擦力,没有摩擦力,说明小球与杆之间就没有支持力的作用,则洛伦兹力大小与重力、电场力的合力相等,方向相反.所以qv0B=2mg所以.故A正确;B.若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=3mg>FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动.故B错误C.若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=mg<FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向上的支持力,而摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐增大,摩擦力逐渐增大,小球的加速度增大,所以小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止.故C正确;D.若小球的初速度为,球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,运动中克服摩擦力做功等于小球的动能,所以.故D错误故选ACD.8、BD【解析】A.开始时,重力和电场力平衡,故:mg=qE;将A板向下移,由可知,E变大,故油滴应向上加速运动;根据可知C变大,根据Q=CU可知电容器带电量变大,电容器充电,故G中有a→b的电流,故A错误;B.若将A板向右平移一小段位移,由可知,E不变,油滴仍静止;根据,可知C变小,根据Q=CU可知电容器带电量变小,电容器放电,故G中有b→a的电流,故B正确;C.若将S断开,Q不变,A向左平移一小段距离,根据可知,电容C减小,再根据Q=CU可知,U增大;根据U=Ed可知,E增大;则PB电势差增大,而B板接地,因此P点电势降低;故C错误;D.若将S断开,Q不变;再将A板向下平移一小段位移,根据,Q=CU、U=Ed,得到,故电场强度不变,且P点电势不变,故D正确9、AD【解析】由于面积一定,磁场变化,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势为:;A、0时刻磁感应强度的变化率即最大,故感应电动势最大,故A正确,B错误;C、时刻磁通量最大,但磁感应强度的变化率即为零,即该时刻磁通量的变化率为零,故C错误;D、时间内,磁感应强度的变化率即逐渐增大,即磁通量的变化率变大,故感应电动势增大,故D正确10、BD【解析】电阻是导体自身的一种特性,它由导体的材料、长度、横截面积和温度决定,与加在导体两端的电压和通过导体的电流大小无关【详解】A、B、D项:电阻是导体本身的性质,与导体两端的电压无关,故A正确,B错误,D错误;C项:由欧姆定律I=U/R可知,由于导体的电阻不变,所以通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比,故C正确本题选不正确的,故应选:BD【点睛】本题考查电阻的性质,要注意电阻是导体本身的性质,与电压及电流无关三、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.G②.如图所示:③.如图所示:④.1.50⑤.0.80⑥.偏小⑦.偏小⑧.如图所示:或【解析】实验中应选用的较小阻值的滑线变阻器,有利于电流的变化和表的读数;在实物图中先连接其中一个支路,再并联另一支路,注意实物图的连接注意事项;在U-I图象中纵坐标的截距代表的是电源的电动势,直线的斜率代表的是电源的内阻的大小;【详解】(1)滑动变阻器作限流用,电路中的电流应较大,故滑动变阻器用阻值小的即可满足实验要求,故变阻器选G正确;(2)滑动变阻器采用限流式接法,电源的内阻是比较小的,为了减小误差,相对电源,安培表采用外接法,如图所示:(3)描点作图如图所示:图线与纵轴的交点即为电源的电动势电池内阻;(4)因该接法中由于电压表的分流而导致电流表示数偏小,但电压表是准确的,故图象比真实图象要向上偏,同时,当电路短路时,电压表的分流是可以忽略的,故短路电流是准确的,故图象与横轴的交点不变,故所测电动势小于真实值,内阻也小于真实值,即测得的电动势和内阻都偏小;(5)如果实验中电压表坏了,将电流表G和电阻箱串联改装成电压表,运用伏安法原理进行实验,也可以直接将电阻箱和安培表串联运用安阻法进行实验,如图所示:或【点睛】本题考查测定电动势和内电阻的数据处理,要求能根据公式得出图象中斜率及截距的含义,在计算电源的内阻的时候,一定要注意纵坐标的数值是不是从0开始的,本接法虽然电动势和内电阻均偏小,但由于误差均较小,故实验中我们一般采取本方法12、①.向左偏转②.不偏转③.向左偏转④.向右偏转【解析】①先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;②线圈不动,磁通量不变,无感应电流;③滑片向左移动,电流变大,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;④突然断开S,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;【详解】由题意可知,当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,则有电流从正极进入时,电流指针向右偏;电流从负极进入时,电流指针向左偏;①[1]线圈A中磁场方向向上,插入B线圈,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;②[2]线圈不动,磁通量不变,无感应电流,故指针不动;③[3]线圈A中磁场方向向上,滑片向左移动,电流变大,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;④[4]线圈A中磁场方向向上,突然断开S,磁通量减小,阻碍减小,故感应电流的磁场方向向上,故电流从左向右流过电流表,故电流表指针向右偏转。【点睛】本题关键是根据先安培定则判断出A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的方向四、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、【解析】小球处于静止状态,分析受力,根据电场力
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