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文档简介
2023年吉林省松原市油田第十一中学高二上物理期末考试试题考生须知: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、如图所示,一物块置于水平地面上。当用与水平方向成角的力拉物块时,物块做匀速直线运动;当改用与水平方向成角的力推物块时,物块仍做匀速直线运动。若和的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为()A. B.C. D.1-2、如图所示,质量为m的通电直导线用一绝缘轻绳悬挂,电流方向垂直于纸面,匀强磁场平行于纸面,导线处于静止状态,轻绳与竖直方向的夹角为30°.以下说法中正确的是()A.安培力的大小可能等于,此时磁场的可能方向不是唯一的B.安培力的大小可能等于,此时磁场的可能方向不是唯一的C.安培力的大小可能等于mg,此时磁场的可能方向是唯一的D.安培力的大小可能等于2mg,此时磁场的可能方向是唯一的3、如图所示,表示一交流电的电流随时间而变化的图像,此交流电的有效值是()A.5A B.3.5AC.3.5A D.5A4、下列实验现象,属于电磁感应现象的是A.导线通电后其下方小磁针发生偏转B.通电导线AB磁场中运动C.通电线圈在磁场中转动D.金属杆切割磁感线时,电流表指针偏转5、真空中有两个点电荷相距3r,带电量均为Q,关于电荷之间的静电力F大小判断正确的是()A.F= B.F=3C.F= D.F=96、如图所示,一交流电的电流随时间而变化的图象。此交流电流的有效值是()A.3.5A B.3.5AC.5A D.5A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,在平面直角坐标系中有一个垂直于纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点a(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的b点射出磁场,此时速度方向与x轴正方向的夹角为60°.下列说法中正确的是()A.电子在磁场中运动的时间为B.电子在磁场中运动的时间为C.磁场区域的圆心坐标(,)D.电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-2L)8、如图所示,两块平行金属板M、N竖直放置,电压恒为U.一电子(不计重力)从N板静止释放,它运动到M板时速率为v.现将M板水平向右移动一段距离,再将电子从N板静止释放,下列判断正确是A.金属板M、N的带电量不变B.电子运动过程的加速度变大C.电子运动到M板所用的时间变短D.电子运动到M板时速率变小9、如图所示,两个相同的带电小球A、B分别用2L和L长的绝缘细线悬挂于绝缘天花板的同一点,当平衡时,小球B偏离竖直方向30°,小球A竖直悬挂且与光滑绝缘墙壁接触.若两小球的质量均为m,重力加速度为g.则A.A、B的静电力等于B.墙壁受的压力等于C.A球受到细线的拉力等于D.B球受到细线的拉力等于10、在同一平面内有①、②、③三根等间距平行放置的长直导线,通入的电流强度分别为1A、2A、1A,②中的电流方向为c→d且受到安培力的合力方向水平向右,则A.①的电流方向为a→b B.①受到安培力的合力方向水平向右C.③的电流方向为e→f D.③受到安培力的合力方向水平向左三、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)(1)在“测定金属的电阻率”的实验中,由于金属丝直径很小,不能使用普通刻度尺,应使用螺旋测微器。螺旋测微器的精确度为_________mm,用螺旋测微器测量某金属丝直径时的刻度位置如图所示,从图中读出金属丝的直径为_________mm。(2)如果测出金属丝接入电路的长度l、直径d和金属丝接入电路时的电流I和其两端的电压U,就可求出金属丝的电阻率。用以上实验中直接测出的物理量来表示电阻率,其表达式为ρ=___________。(3)在此实验中,金属丝的电阻大约为4Ω,在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测电阻丝外,选用了如下实验器材:A.直流电源:电动势约4.5V,内阻不计;B.电流表A:量程0~0.6A,内阻约0.125Ω;C.电压表V:量程0~3V,内阻约3kΩ;D.滑动变阻器R:最大阻值10Ω;E.开关、导线等。在以下可供选择的实验电路中,应该选图____(填“甲”或“乙”),选择的接法为____接法(填“内”或“外”),此接法测得的电阻值将___________(填“大于”、“小于”或“等于”)被测电阻的实际阻值。(4)根据所选实验电路图,在实物图中完成其余的连线___________。在闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应置在_________(填“最左”或“最右”)端。(5)根据所选量程,某次实验两电表的示数如图,则读数分别为_________V和_________A。(6)若某次实验测得接入电路金属丝的长度为0.810m,算出金属丝的横截面积为0.81×10-6m2,根据伏安法测出电阻丝的电阻为4.1Ω,则这种金属材料的电阻率为__________(保留二位有效数字)。12.(12分)要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:直流电源(电压为4V);电键一个、导线若干电流表(量程为0-0.3A,内阻约0.5Ω);电压表(量程为0-3V,内阻约3kΩ);(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)A.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.3A)(2)如图为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况,请完成其余部分的线路连接.(用黑色水笔画线表示对应的导线)(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而______(填“增大”、“不变”或“减小”)(4)如果把实验中的小灯泡与一个E=2V,内阻为2.0Ω的电源及阻值为8.0Ω的定值电阻串联在一起,小灯泡的实际功率是_____W(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,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L14.(16分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度15.(12分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小
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、B【解析】对两种情况下的物体分别受力分析,如图将F1正交分解为F3和F4,F2正交分解为F5和F6,则有:F滑=F3mg=F4+FN;F滑′=F5mg+F6=FN′而F滑=μFN;F滑′=μFN′则有F1cos60°=μ(mg-F1sin60°)①F2cos30°=μ(mg+F2sin30°)②又根据题意F1=F2③联立①②③解得:μ=2-;故选B考点:物体平衡2、D【解析】先对导体棒受力分析,根据平衡条件并结合合成法得到安培力的最小值;然后结合安培力公式FA=BIL和左手定则分析【详解】对导体棒受力分析,受重力、安培力和细线拉力,如图所示:根据平衡条件,当安培力与线垂直向上时,安培力最小,为:FA=BIL=mgsin30°=根据左手定则,磁感线方向沿悬线向上,故此时磁场方向是唯一的;当mg≥FA>时,有2解当FA>mg时,有一解;当FA<时,无解故选D【点睛】本题关键是先根据平衡条件确定安培力的最小值,然后结合左手定则分析磁感线的方向3、D【解析】交流电的有效值是根据其热效应定义的,它是从电流产生焦耳热相等的角度出发,使交流电与恒定电流等效。设交流电的有效值为I,令该交变电流通过一阻值为R的纯电阻,在一个周期内有I2RT=I12R+I22R所以该交流电的有效值为I==5A故选D。4、D【解析】电磁感应现象的是指穿过电路的磁通量变化时,产生感应电动势或感应电流的现象【详解】A图中导线通电后,其下方的小磁针受到磁场的作用力而发生偏转,说明电流能产生磁场,是电流的磁效应现象,不是电磁感应现象.故A错误.B图中通电导线AB在磁场中受到安培力作用而运动,不是电磁感应现象.故B错误.C图中通电线圈在磁场中受到安培力作用而发生转动,不是电磁感应现象.故C错误.D图中金属杆切割磁感线时,电路中产生感应电流,是电磁感应现象.故D正确.故选D5、C【解析】根据库仑定律可知两点电荷之间的静电力把代入,解得,故ABD错误,C正确。故选C。6、C【解析】交流电流的有效值的定义有解得,选项C正确,ABD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、BC【解析】电子的轨迹半径为R,由几何知识,,得.(1)所以电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-L),电子在磁场中运动时间(2),而(3),所以,AD错误,B正确,设磁场区域的圆心坐标为(x,y)其中,,所以磁场圆心坐标为,C正确,考点:考查了带电粒子在磁场中的运动点评:通过题意刚好得出带电粒子在电场中做类平抛运动,这是本题的突破点.当得出这一条件时,则粒子在磁场中运动轨迹可以确定,从而求出圆磁场的圆心位置,再运用平抛运动规律来运动分解处理8、BC【解析】MN两金属板构成了电容器,并且始终与电源相连,电容器的电压不变,根据和C=Q/U可以判断可以判断电容器的电容和电荷量的变化.根据E=U/d可以判断电场强度的变化,从而判断出加速度的变化,在根据匀变速直线运动的规律可以判断电子的运动的时间.由动能定理分析速度的变化【详解】由于电源电压恒定,当M板水平向右移动一段距离后,极板之间的距离减小,根据电容的决定式可知,电容变大,由C=Q/U可知,此时金属板M、N的带电量将变大,故A错误;电源的电压不变,两板之间的距离减小,根据E=U/d可知,电场强度要变大,所以电子所受的电场力变大,加速度也变大,故B正确;电子在极板之间做的是匀加速直线运动,根据d=at2可知,由于极板之间的距离d减小,加速度a变大,所以电子的运动的时间要减小,故C正确;在整个的运动的过程中,电压不变,只有电场力做功,根据动能定理得:qU=mv2,可知电子运动到M板时速率不变,故D错误.故选BC【点睛】题根据电子的运动的规律,列出方程来分析电子的加速度、运动的时间和速度分别与哪些物理量有关,根据关系式判断即可9、AC【解析】设细线的固定点为O,由几何关系可得:AB连线垂直OB边线,A、D项:对小球B受力分析,受到重力,OB细线的拉力,AB间的库仑力,且三力平衡,由平衡条件得:,,故A正确,D错误;B、C项:对A球受力分析,受到重力,AB间的库仑力,细线OA的拉力,墙壁对A球的弹力,由平衡条件得:,,故B错误,C正确故选AC10、CD【解析】根据右手螺旋定则可确定电流周围的磁场方向,再根据左手定则可确定电流方向,即可求解.【详解】由题,②的电流方向为c→d且受到安培力的合力方向水平向右,则②所在处的磁场的方向向里.由于①③中电流的大小是相等的,所以如二者电流的方向相同,则它们在②处的磁场的和必定等于0,所以①③中电流的方向必须相反,且它们在②处的磁场的方向都向里.由安培定则可知,①中电流的方向向上,即从b向a;③中电流的方向向下,为e到f.故A错误,C正确;②和③中电流的方向都向下,在①处产生的磁场的方向都向里,根据左手定则可知,①受到安培力的合力方向水平向左.故B错误;根据安培定则,①在③处产生的磁场的方向向里,②在③处产生的磁场的方向向外;由于②到③的距离比①到③的距离小,而且②的电流比较大,所以③的磁场的方向向外.由左手定则可知,③受到安培力的合力方向水平向左.故D正确.故选CD【点睛】考查右手螺旋定则、左手定则等规律,形成同向电流相互吸引,异向电流相互排斥的结论,便于以后解题应用.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).0.01(2).0.640(3).(4).甲(5).外(6).小于(7).(8).最左(9).2.15(10).0.16(11).1×10-6Ω·m【解析】(1)[1]螺旋测微器的精确度为0.01mm[2]金属丝的直径为
5mm+0.01mm×14.0=0.640mm。(2)[3]根据及解得(3)[4][5]因待测电阻的阻值较小,故采用电流表外接电路,即甲电路;[6]因电压表的分流作用,使得电流表的测量值大于电阻上的实际电流,故此接法测得的电阻值将小于被测电阻的实际阻值。(4)[7]连线如图;在闭合开关S前,滑动变阻器的阻值调节到最小,故滑片应置在最左端。(5)[8]电压表读数为2.15V;[9]电流表读数为0.16A。(6)[10]根据可得,代入数据可知ρ=4.1×10-6Ω·m【点睛】螺旋测微器示数等于固定刻度与可动刻度示数之和,对螺旋测微器读数时要注意估读;实验器材的选择、设计实验电路图是本题的难点,要掌握实验器材的选取原则及电路选择的原则。12、①.A②.增大③.0.10W【解析】(1)因为测小灯泡的伏安特性曲线,采用分压式接法,为了实验方便操作,滑动变阻器选择阻值较小的,故选A(2)连线如下:(3)根据欧姆定律:,可得图像斜率越来
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