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文档简介
2025届毕节市重点中学物理高二第一学期期末监测试题注意事项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、发现万有引力定律的科学家是()A.伽利略 B.牛顿C.爱因斯坦 D.库伦2、如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点O处的电势为0V,点A处的电势为6V,点B处的电势为3V,则电场强度的大小为()A. B.C. D.3、做匀加速直线运动的物体,在第1秒内的位移为3m,第2秒内的位移为5m,则()A.第1秒末的速度为1m/sB.加速度一定为2m/s2C.加速度一定为3m/s2D.第2秒末的速度为4m/s4、通过某电阻的周期性交变电流的图象如所示。则该交流电的有效值为A.1.5A B.4.5AC. D.5、电场强度是用比值定义法定义的物理量,下列哪个物理量的表达式是不相同的物理方法()A.电流 B.磁感应强度C电容 D.电阻6、关于元电荷的理解,下列说法正确的是()A.元电荷就是电子B.元电荷是表示跟一个电子所带电荷量数值相等的电荷量C.元电荷就是质子D.物体所带电量不一定是元电荷的整数倍二、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、一个不计重力的带正电子粒子以沿各图的虚线射入场中.A中是正交的匀强电场和匀强磁场,虚线垂直于电场和磁场方向,磁场方向垂直纸面向外;B中是两条垂直纸面的长直导线中等大同向的电流,虚线是两条导线连线的中垂线;C中是圆环线圈中的电流、虚线过圆心且垂直圆环平面;D中+Q、一Q是两个位置固定的等量异种点电荷的电荷量、虚线是两位置连线的中垂线.其中,带电粒子能做匀速直线运动的是()A. B.C. D.8、如图所示,电源电动势为E内阻为r,当滑动变阻器R2滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2的示数变化量的绝对值分别为ΔI1、ΔI2,理想电压表示数变化量的绝对值为ΔU.下列说法中正确的是()A.电压表V的示数变大B.电流表A2的示数变小C.ΔU与ΔI1比值一定小于电源内阻rD.ΔU与ΔI2比值一定小于电源内阻r9、纸面内有U形金属导轨,AB部分是直导线。虚线范围内有垂直纸面向里的匀强磁场。AB右侧有圆线圈C。为了使C中产生顺时针方向的感应电流,贴着导轨的金属棒MN在磁场里的运动情况是()A.向右加速运动 B.向右减速运动C.向左加速运动 D.向左减速运动10、如图所示,为A、B两电阻的伏安特性曲线,关于两电阻的描述正确的是()A.电阻A的电阻随电流的增大而增大,电阻B阻值不变B.在两图线交点处,电阻A的阻值大于电阻BC.在两图线交点处,电阻A的阻值等于电阻BD.在两图线交点处,电阻A的阻值小于电阻B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)一电流表的量程标称不准确,某同学利用如图所示电路测量该电流表的实际量程所用器材有:量程不准的电流表A1,内阻,量程标称为;标准电流表A2,内阻,量程;标准电阻,阻值;滑动变阻器R,总电阻为;电源E,电动势,内阻不计;保护电阻;开关S;导线。回答下列问题:(1)在图甲所示的实物图上画出连线。()(2)开关S闭合前,滑动变阻器的滑片c应滑动至______端。(3)开关S闭合后,调节滑动变阻器的滑动端,使电流表A1满偏;若此时电流表A2的示数为,则A1的量程______。(4)若测量时,A1未调到满偏,两电流表的示数如图乙所示,从图中读出A1的示数______,A2的示数______;由读出的数据计算得______。保留三位有效数字(5)写出一条提高测量准确度的建议:______。12.(12分)(1)常用螺旋测微器的精度是0.01mm,右图中的螺旋测微器读数为5.623mm,请你在刻度线旁边的方框内标出相应的数以符合给出的数值_______(2)某同学用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如下图所示,其读数为________mm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)如图甲所示为一间距为、且间距足够大的平行金属板,板间加有随时间变化的电压(如图乙所示),设和已知.A板上O处有一静止的带电粒子,其带电荷量为,质量为(不计重力),时刻起该带电粒子受板间电场加速向B板运动,途中由于电场反向,粒子又向A板返回(粒子未与B板相碰)(1)当时,求带电粒子在时刻的动能(2)为使带电粒子在一个周期时间内能回到O点,要大于多少?14.(16分)如图(a)长度L=0.8m的光滑杆左端固定一带正电的点电荷A,其电荷量Q=;一质量m=0.02kg,带电量为q的小球B套在杆上.将杆沿水平方向固定于某非均匀外电场中,以杆左端为原点,沿杆向右为x轴正方向建立坐标系.点电荷A对小球B的作用力随B位置x的变化关系如图(b)中曲线I所示,小球B所受水平方向的合力随B位置x的变化关系如图(b)中曲线II所示,其中曲线II在x≥0.40范围可近似看作直线.求:(静电力常量)(1)小球B所带电量q;(2)非均匀外电场在x=0.3m处沿细杆方向的电场强度大小E;(3)在合电场中,x=0.4m与x=0.6m之间的电势差U15.(12分)如图所示为交流发电机示意图,匝数为n=100匝的矩形线圈,边长分别为a=10cm和b=20cm,内阻为r=5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO′轴以ω=50rad/s的角速度匀速转动,转动开始时线圈平面与磁场方向平行,线圈通过电刷和外部R=20Ω的电阻相接。求电键S合上后,(1)写出线圈内产生的交变电动势瞬时值的表达式;(2)电压表和电流表示数;(3)电阻R上所消耗的电功率;(4)从计时开始,线圈转过90°角的过程中,通过外电阻R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、B【解析】发现万有引力定律的科学家是牛顿故选B。2、A【解析】OA中点C的电势为3V,将C点与B点连接,如图,电场线与等势线垂直,根据几何关系得则OB沿电场线方向上的距离所以电场强度故选A。【点睛】解决本题的关键知道电场线与等势线垂直,掌握匀强电场的电场强度大小与电势差的关系,即,注意d是沿电场线方向上的距离。3、B【解析】A.第1秒末的速度等于2s内的平均速度选项A错误;BC.物体的加速度选项B正确,C错误;D.第2秒末速度为选项D错误;故选B.4、C【解析】将交流与直流通过阻值都为R的电阻,设直流电流为I,则根据有效值的定义有:代入数据得解得故选C。5、A【解析】比值法定义中,被定义的物理量与等式右边的各个物理量没有关系。【详解】A.根据闭合电路欧姆定律,可知电路中电流的大小为可见电流与电动势和整个回路的总电阻有关,故A不是应用了比值法定义,A符合题意;B.磁感应强度B与F、I、L无关,故采用的是比值定义法,B不符合题意;C.电容C反映电容器容纳电荷的本领大小,与Q、U无关,电容采用的是比值定义法,C不符合题意;D.电阻与U、I无关,采用的是比值定义法,D不符合题意。故选A。6、B【解析】AC.元电荷是指最小的电荷量,元电荷不是代表电子或质子,电子和质子的电荷量等于元电荷,AC错误;BD.任何带电体所带电荷都等于元电荷或者是元电荷的整数倍,B正确,D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、BC【解析】当带电粒子所受的合力为零时才能做匀速直线运动,分析粒子的受力情况,从而作出判断【详解】A项:粒子带正电,粒子所受的电场力向上,由左手定则判断知洛伦兹力方向向上,故粒子的合外力不为零,则带电粒子不可能做匀速直线运动,故A错误;B项:根据安培定则判断知虚线上合磁场为零,所以带电粒子不受洛伦兹力,因而带电粒子做匀速直线运动,故B正确;C项:由安培定则知圆环线圈产生的磁场与虚线重合,与带电粒子的速度方向平行,所以带电粒子不受洛伦兹力,带电粒子能做匀速直线运动,故C正确;D项:根据等量异种电荷的电场线分布可知电场线与虚线垂直,带电粒子所受的电场力与其速度垂直,粒子不可能做匀速直线运动,故D错误故选BC【点睛】本题要紧扣匀速直线运动的条件:合力为零,掌握电场线和磁感线的分布情况,结合安培定则和左手定进行判断8、ABC【解析】当滑动变阻器滑动端向右滑动后,分析变阻器接入电路的电阻如何变化,分析外电路总电阻如何变化,确定总电流的变化情况,即可知电流表A2的示数变化情况.根据串联电路的特点分析并联部分电压的变化情况,确定电流表A1的示数变化情况,根据并联电路的电流规律,分析A1与A2的变化量大小.根据闭合电路欧姆定律分析△U与△I1比值【详解】A、B项:当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,则总电流减小.所以电流表A2的示数减小根据串联电路分压的特点分析可知,并联部分电压增大,即电压表V的示数增大,故A、B正确;C项:根据并联电路的电流规律I2=I1+I,A2的示数I2变小,通过定值电阻R1的电流增大,则A1的示数I1变小,所以△I1一定大于△I2电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I2r可知,而△I1大于△I2,所以故D错误,C正确故选ABC【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,分析清楚电路结构、明确电表所测电压,关键能根据闭合电路欧姆定律分析电压与电流变化的比值,即可正确解题9、AD【解析】AB.导体棒向右加速运动,根据右手定则可知回路中电流为,根据安培定则可知在圆线圈内产生的磁场为垂直于纸面向外,根据楞次定律可知线圈中为了阻碍垂直于纸面向外的磁场增大,感应电流产生垂直于纸面向内的磁场,根据安培定则可知线圈中的感应电流为顺时针方向;同理导体棒向右减速运动则不满足题意,A正确,B错误;CD.导体棒向左减速运动,根据右手定则可知回路中的电流为,根据安培定则可知圆线圈内产生的磁场垂直于纸面向内且减小,根据楞次定律可知线圈中产生的感应电流为顺时针方向;同理导体棒向左加速运动则不满足题意,C错误,D正确。故选AD。10、AC【解析】由图可知,电阻A的图象的斜率越来越大,故A的电阻随电流的增大而增大,电阻B阻值不变,故A正确;两图象的交点处,电流和电压均相同,则由欧姆定律可知,两电阻的阻值大小相等,故C正确,BD错误;故选AC【点睛】本题考查伏安特性曲线的应用,要注意明确U-I图象中图象的斜率表示电阻;斜率变大时,电阻增大.但是求解某一电压下的电阻时要用欧姆定律求解三、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).见解析所示(2).b(3).(4).(5).(6).(7).多次测量取平均值【解析】(1)[1].根据题意画出原理图,如图由电路图连接实物图时,按电流流向法,从电源的正极出发依次串联电流表A2、电阻R1、电阻R2、滑动变阻器、开关回到负极,然后把电流表A1与电流表A2和电阻R1并联即可;要注意滑动变阻器的左下方接线柱必须接入电路,且按一上一下的原则串联在电路中,电路图如图所示:连线如图。(2)[2].在滑动变阻器的限流接法中在接通开关前需要将滑片滑动到阻值最大端,即如图b端。(3)[3].闭合开关调节滑动变阻器使待测表满偏,流过的电流为Im.根据并联电路电压相等有Imr1=I2(r2+R1)得(4)[4][5][6].待测表未满偏有I1r1=I2(r2+R1),A2的示数0.66mA,并将其他已知条件代入解得但图中A1的示数3.00mA,量程为5.0mA,根据电流表的刻度是均匀的,则准确量程为6.05mA。(5)[7].为减小偶然误差,可以多次测量取平均值。12、①.②.0.395-0.398;【解析】螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【详解】由读数的方法就可以在方框中填入数字.读数是5.623mm,所以固定刻度读数是5.5mm,可动刻度读数是12.3mm,所以固定刻度方框内数字为5,可动刻度下面和上面的刻度分别是10和15(2)金属丝的直径:0.01mm×39.7=0.397mm.【点睛】本题是考查螺旋测微器的读数和原理,尤其考查了学生对原理的理解,从而学生才能正确的改装螺旋测微器四、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)3U0【解析】(1)粒子在前半个周期内的加速度为:粒子在后
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