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文档简介
2025届云南省昆明一中高二物理第一学期期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图甲所示,圆形线圈位于随时间t变化的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示.取磁场垂直纸面向里为正,线圈中感应电流i顺时针方向为正,则i-t图线正确的是A. B.C. D.2、如图所示,用水平外力将木块压在竖直墙上,使木块保持静止不动,则()A.墙面受到的摩擦力与木块受到的摩擦力是一对作用力与反作用力B.墙面受到的摩擦力与木块受到的摩擦力是一对平衡力C.木块受到的支持力与墙面受到的压力是一对平衡力D.木块受到支持力与木块受到的重力是一对作用力与反作用力3、如图,当左边线圈通以逆时针电流I时,天平恰好平衡,此时天平右边的砝码质量为m,若改为顺时针方向的电流且大小不变,则需在天平右边增加△m的砝码,通电线圈受到磁场力大小为:A. B.(m+△m)gC.△mg D.4、利用右图所示的电路可以测量出电压表的电阻,R为电阻箱,电源电压恒定不变,当R取不同阻值时,电压表均对应有不同读数U,多次改变电阻箱的阻值,所得到的图象为下图中的哪一个()A. B.C. D.5、如图所示,在匀强磁场区域的上方有一半径为r、质量为m的导体圆环,将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等.已知圆环的电阻为R,匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为,则()A.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为mgrB.圆环进入磁场的过程可能做匀速直线运动C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为D.圆环进入磁场的过程中,圆环中的电流为顺时针6、如图所示,空间有一水平匀强电场,在竖直平面内有一初速度v0的带电微粒,沿图中虚线由A运动至B,其能量变化情况是(重力不能忽略)()A.动能减少,重力势能增加,电势能减少B.动能减少,重力势能增加,电势能增加C.动能不变,重力势能增加,电势能减少D.动能增加,重力势能减少,电势能减少二、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,当滑动变阻器的滑片P向下端移动时,下列说法正确的是A.电阻R1消耗的功率增大 B.电源的输出功率增大C.V1增大,V2增大,A减小 D.V1减小,V2减小,A增大8、关于元电荷的下列说法中正确的是()A.元电荷实质上是指电子和质子本身B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍C.元电荷的数值通常取1.6×10-19CD.电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的9、如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图像,下列结论正确的是()A.电源的电动势为6.0V B.电源的内阻为12ΩC.电源的短路电流为0.6A D.电流为0.2A时的外电路的电阻是28Ω10、如图(a)所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴,Q中通有变化的电流,电流变化的规律如图(b)所示,则下列说法正确的是A.t1、t5时刻P线圈对桌面的压力小于P自身的重力B.t3、t5时刻线圈P中产生的感应电流方向相同C.t3时刻线圈P有扩张的趋势D.t4、t6时刻P线圈的发热功率为0三、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)在方向水平向右,电场强度大小E=2.0×104N/C的匀强电场中,沿电场线方向有A、B两点,A、B两点间的距离d=0.10m.则A、B两点的电势差UAB=__________V;将一个电荷量Q=2×10-3C的正点电荷从A点移到B点的过程中,电场力所做的功W=__________J12.(12分)用伏安法测电阻,可采用如图所示的甲、乙两种接法。若所用电压表内阻约为5000Ω,电流表内阻约为0.5Ω。(1)当测量100Ω左右的电阻时,宜采用________电路。(2)现采用乙电路测量某电阻的阻值时,两电表的读数分别为10V、0.5A,则此电阻的测量值为___Ω,______(大于或者小于)真实值。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)两条金属导轨上水平放置一根导电棒ab,处于竖直向上的匀强磁场中,如图所示,导电棒质量为m=1.2kg,长L=1m.当导电棒中通入I1=3A电流时,它可在导轨上匀速滑动,若电流强度增大为I2=5A时,导电棒可获得a=2m/s2的加速度,求:(1)画出导电棒ab的受力示意图(2)装置所在处的磁感强度B的大小14.(16分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.2m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,金属导轨的一端接有电动势E=6V、内阻r=1Ω的直流电源.现把一个质量的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ=0.5.为使导体棒能静止在导轨上,在导轨所在平面内,加一个竖直向上的匀强磁场.导轨电阻不计,导体棒接入电路的电阻R0=2Ω.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:(1)当磁感应强度B1多大时,导体棒与导轨间的摩擦力为零;(2)当磁感应强度B2=12.5T时,导体棒与导轨间摩擦力的大小和方向;(3)使导体棒能静止在导轨上所加磁场的磁感应强度B的最小值15.(12分)如图为质谱仪原理示意图,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U的加速电场后进入粒子速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E、方向水平向右.已知带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点垂直MN进入偏转磁场,该偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场.带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片的H点.可测量出G、H间的距离为L.带电粒子的重力可忽略不计.求(1).粒子从加速电场射出时速度v的大小.(2).粒子速度选择器中匀强磁场的磁感强度B1的大小和方向.(3).偏转磁场的磁感强度B2的大小.
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】由图乙可知磁感应强度的变化,则可知线圈中磁通量的变化,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势变化情况,由楞次定律可得感应电流的方向,二者结合可得出正确的图象【详解】设圆形线圈的匝数为n,线圈回路的面积为S,总电阻为R,根据法拉第电磁感应定律,线圈电流,得:在0~2s内,回路中电流大小恒为,沿逆时针方向,图像在横轴下方;在2~3秒内,磁场强弱不变,即为零,;在3~4秒内,电流大小恒为,沿顺时针方向,图像出现在横轴下方故本题正确答案选D【点睛】此类问题不必非要求得电动势的大小,应根据楞次定律判断电路中电流的方向,结合电动势的变化情况即可得出正确结果2、A【解析】作用力与反作用力属于物体之间的相互作用力,平衡力是作用在一个物体上,由此分析【详解】墙面受到的摩擦力与木块受到的摩擦力是一对作用力与反作用力,故A正确、B错误;木块受到的支持力与墙面受到的压力是一对作用力与反作用力,故C错误;木块受到的支持力与木块受到的重力没有关系,故D错误;故选A【点睛】本题主要是考查作用力与反作用力、平衡力的判断,知道平衡力是作用在一个物体上,作用力与反作用力作用在两个物体上3、A【解析】因线圈通电导致线圈下框受力正好与砝码平衡,当改变电流方向时,磁场力大小不变,方向改变,从而增加砝码后,再次平衡,则可求出磁场力大小【详解】线圈通以逆时针电流时,下框受到安培力向上,大小为;当通以顺时针电流时,下框受到安培力向下,大小仍为,而天平右边需要增加砝码才能再次平衡.则有即故选A。4、A【解析】设电压表的内阻为,由闭合电路的欧姆定律可得电路中的电流电压表示数则因、为定值,所以与间的关系是一次函数关系,由图象可知A正确,BCD错误。5、C【解析】分析清楚圆环进入磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据求电荷量;根据动能定理求出圆环的下边刚进入磁场到上边刚进入磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框的电阻产生的热量.【详解】A、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2r-W=0,所以W=2mgr,故通过电阻的热量为2mgr;故A错误.B、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,该过程感应电流不同,安培力不同,故线圈不可能匀速;故B错误.C、根据电量公式,得;故C正确.D、圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由楞次定律判断感应电流为逆时针方向,故D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况.6、B【解析】由题,带电微粒做直线运动,所受的合力必须与AB在同一直线上,则知带电微粒所受电场力方向水平向左,所以合力方向与速度方向相反,合力做负功,由动能定理得知,动能减小。重力做负功,重力势能增加。电场力做负功,则电势能增加,B正确,ACD错误。故选B。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】当滑动变阻器的滑片P向下移动时,R3连入电路的阻值变小,故外电路的总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律,知总电流变大,路端电压U=E-Ir变小,所以V1示数减小,电源的内电压和R1的电压均增大,所以并联部分电压减小,即V2示数减小.根据欧姆定律可知,通过R2的电流减小,而总电流增大,所以通过滑动变阻器的电流增大,即A示数增大.故C错误,D正确;因为干路电流变大,根据知电阻R1消耗的功率增大,故A正确;因为不知道内、外电阻的大小关系,所以电源的输出功率的变化情况无法确定,故B错误;故选AD.8、BCD【解析】实验得出,所有带电体的电荷量是电子电量e=1.6×10-19C的整数倍,这就是说,电荷量是不能连续变化的物理量,电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的,是最小的电荷量,这个电荷量就叫元电荷,故A错误,BCD正确。故选BCD。9、AD【解析】A.根据闭合电路的欧姆定律可得由图可知直线与y轴截距电源电动势,即,故A正确;B.图像中纵轴的起点不是原点,电源内阻为直线斜率的绝对值,即故B错误;C.电源短路时外电阻为零,因此短路电流故C错误;D.当时,外电阻的阻值代入数据解得可解得,故D正确。故选AD。10、BC【解析】由图可知,Q中电流呈周期性变化,则P中会发生电磁感应现象,由楞次定律可得出线圈P的运动趋势,并依据电流的变化率来确定P中的感应电流大小,即可一一求解【详解】t1、t5时刻电流增大,其磁场增大,则穿过P的磁通量变大,由楞次定律可知P将阻碍磁通量的变大,则P有向下运动的趋势,即它们有相互排斥的作用,则P线圈对桌面的压力大于P自身的重力,故A错误;t3、t5时刻,通过Q线圈的电流前者减小,后者增大,但它们的电流方向相反,根据楞次定律,则t3、t5时刻线圈P中产生的感应电流方向相同,故B正确;t3时刻电流减小,线圈P产生感应电流,要阻碍磁通量减小,则P有扩张的趋势,故C正确;在t4时刻的Q的电流为零,但电流变化率最大,则P中感应电流最大,那么P线圈发热的功率不为0;在t6时刻的Q的电流最大,但电流变化率为零,则P中没有感应电流,那么P线圈发热的功率也为0,故D错误;故选BC【点睛】本题要注意灵活应用楞次定律,本题可以先判断P中电流方向,再根据电流间相互作用判受力方向,但过程复杂;而直接根据楞次定律的“增缩减扩”可能直观地得出结论三、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、①.2×103V;②.4J【解析】AB两点的电势差为:UAB=Ed=2×104×0.1V=2000V;电场力做功为:W=QUAB=2×10−3×2000J=4J12、①.甲②.20③.大于【解析】(1)[1]因为故即待测电阻可以看做是大电阻,采用内接法误差较小,故选甲图。(2)[2]采用甲电路时,电阻测量值为[3]考虑电流表的分压作用,待测电阻的真实值应为故比较可知测量值比真实值大。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)导电棒的受力图:(2)1.2T【解析】当导电棒在导轨上匀速滑动时,滑动摩擦力与安培力平衡,列出平衡方程;导电棒加速运动时,安培力与滑动摩擦力的合力产生加速度,根据牛顿第二定律列方程,再与平衡方程联立解出B【详解】(1)设电流方向由a到b,画出导电棒的受力图如图示:(2)导电棒做匀速直线运动,由力的平衡的BI1L-f=0由牛顿第二定律得:BI2L-f=ma解得B=1.2T【点睛】本题是电磁学知
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