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文档简介
西藏林芝第一中学2025-2026学年高二物理第一学期期末达标检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、等量异种点电荷在周围空间产生静电场,其连线(x轴)上各点的电势随x的分布图象如图所示.x轴上AO<OB,A、O、B三点的电势分别为A、O、B,电场强度大小分别为EA、EO、EB,电子在A、O、B三点的电势能分别为EpA、EpO、EpB,下列判断正确的是()A.B.C.D.2、如图所示,在正方形虚线框abcd内有垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子以相同速度先后从ab边的中点O垂直ab边射入磁场,已知甲粒子刚好从b点离开磁场,乙粒子垂直于ad边从其中点O'离开磁场,不计两粒子的重力,则下列说法中正确的是()A.甲粒子带正电,乙粒子带负电B.甲、乙两粒子比荷之比为2:1C.甲、乙两粒子转动周期之比为2:1D.甲、乙两粒子在磁场中运动时间之比为1:23、物体同时受到同一平面内三个共点力的作用,下列几组力的合力不可能为零的()A.5N,7N,8N B.5N,2N,3NC.1N,5N,10N D.10N,10N,10N4、下列关于电场强度的说法中,正确的是()A.由知,电场强度E跟电场力F成正比,跟放入电场中的电荷的电量q成反比B.由知,点电荷产生的电场中E与场源电荷电量Q成正比,与r2成反比C.由知,在以场源电荷Q为球心、r为半径的球面上的各点电场强度E均相同D.电场中某点的电场强度E的方向就是该点所放电荷q受到的静电力F的方向5、如图所示,天平可以用来测定磁感应强度,磁场方向垂直纸面向里(虚线围成的区域),天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,下底边长为,右侧边伸入磁场中的长为,线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平左、右两边加上质量分别为的砝码,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,在某一边需再加上质量为m的砝码后天平重新平衡,下列说法中正面的是()A.需要在左边加上质量为m的砝码,天平才能重新平衡B.磁场的磁感应强度C.磁场磁感应强度D.磁场的磁感应强度6、如图所示,某同学把磁铁插入线圈时,发现电流表的指针会发生偏转,当磁铁:A.静止在线圈中,电流计指针不会偏转B.静止在线圈中,电流计指针会偏转C.从线圈中抽出时,电流计指针不会偏转D.从线圈中抽出时,抽出越快电流计指针偏转幅度越小二、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、全自动洗衣机中的排水阀是由程序控制器控制其动作的,当进行排水和脱水工序时,控制铁芯1的线圈通电,使铁芯2运动,从而牵引排水阀的阀门,排除污水,如图所示.以下说法中正确的是()A.若输入的控制电流由a流入,由b流出,则铁芯2中A端为N极,B端为S极B.若输入的控制电流由a流入,由b流出,则铁芯2中A端为S极,B端为N极C.若a、b处输入正、负交变电流,铁芯2不能被吸入线圈中D.若a、b处输入正、负交变电流,铁芯2仍能被吸入线圈中8、如图所示,粒子源S能在图示纸面内的360°范围内发射速率相同、质量为m、电量为+q的同种粒子(重力不计),MN是足够大的竖直挡板,S到挡板的距离为L,挡板左侧充满垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,则下列说法正确的是()A.S发射的粒子速率至少为,才能有粒子到达挡板B.若S发射的粒子速率为,则挡板能被粒子击中部分的长度为2LC.若S发射的粒子速率为,粒子到达挡板的最短时间是D.若S发射的粒子速率为,粒子到达挡板的最短时间是9、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向上滑动时,则()A.电源的功率变小B.电容器储存的电荷量变小C.电源内部消耗的功率变大D.电阻R消耗的电功率变小10、某同学将一直流电源内部的发热功率Pr及电源的输出功率PR随电流I变化的图线画在了同一坐标系中,如图中的a、b曲线所示,两条图线分别交汇于(0,0)和(1A,2W)两点。由图象可知A.反映电源输出功率PR随电流I变化图线是bB.电源的内阻r为4ΩC.当通过电源的电流为0.25A时,外电路的电阻为14ΩD.若外电阻为1Ω时,电源的输出功率为P,则外电阻为2Ω时,电源的输出功率也为P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)用螺旋测微器测量其直径如图,由图可知其直径为_____m;12.(12分)某同学用图甲所示的电路测量一节干电池的电动势和内电阻。(1)图甲中虚线框内是满偏电流为100mA、表头电阻为9Ω的毫安表改装成量程为0.6A的电流表,电阻的电阻值为______Ω;(2)某次测量时毫安表的示数如图乙所示,则此时通过电池的电流为______A;(3)实验得到的电压表示数U与毫安表示数I的关系图线如图丙所示。则电源的电动势______V,内阻______Ω。(结果均保留到小数点后两位)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)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14.(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)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L
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、AD【解析】A.正电荷周围的电势较高,负电荷周围的电势较低,,故A正确;B.图像切线的斜率绝对值等于场强的大小,可知B点的场强最大,O点最小,故B错误;C.电子带负电,根据电势能Ep=q可知,最大,最小,故C错误;D.由图像可知UOBUAO,根据电场力做功W=qU,电子带负电,可知WOBWAO,即WBOWOA,所以,故D正确2、B【解析】A.粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做匀速圆周运动;根据粒子从O点垂直ab边射入磁场,甲粒子从b点离开磁场,乙粒子从O'点离开磁场可得:甲粒子做顺时针圆周运动,乙粒子做逆时针圆周运动;那么由左手定则可得:甲粒子带负电,乙粒子带正电,故A错误;B.粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有:所以粒子比荷设正方形虚线框的边长为L;根据粒子做匀速圆周运动,由甲粒子从O点垂直ab边射入磁场,从b点离开磁场可得:轨道半径根据乙粒子从O点垂直ab边射入磁场,从O'点垂直于ad边离开磁场可得轨道半径所以,甲、乙两粒子比荷之比故B正确;C.粒子转动周期所以甲、乙两粒子转动周期之比T甲:T乙=R甲:R乙=1:2故C错误;D.根据粒子速度方向变化可得:甲粒子转过的圆心角为180°,乙粒子转过的圆心角为90°,所以,甲、乙两粒子在磁场中运动时间之比故D错误;故选B。3、C【解析】三个共点力,当其中一个力的大小大于等于另外两个力之差的绝对值,小于等于另外两个力之和时,三个力的合力可能为零,由此可知选项中只有C选项的三个力的合力不可能为零。故选C。4、B【解析】A.公式是电场强度的定义式,采用比值法定义,反映电场的性质,由电场本身决定,与、无关,A错误;B.由知,点电荷产生的电场中与场源电荷电量成正比,与成反比,B正确;C.由知,在以场源电荷为球心、为半径的球面上的各点电场强度大小相同,而方向不同,C错误;D.电场中某点的电场强度的方向就是该点所放正点电荷受到的静电力的方向,与负点电荷所受电场力方向相反,D错误。故选B。5、C【解析】A.磁感应强度B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以右边应加砝码,故A错误;BCD.B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以右边应加砝码,有解得故C正确,BD错误。故选C。6、A【解析】考查电磁感应。【详解】AB.当磁铁静止在线圈中时,磁通量不发生变化,没有感应电流,电流计指针不会偏转,A正确,B错误;C.当磁铁从线圈中抽出时,有磁通量的变化,会产生感应电流,电流计指针会偏转,C错误;D.当磁铁从线圈中抽出时,抽出越快,磁通量变化越快,感应电流越大,电流计指针偏转幅度越大,D错误。故选A。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】根据右手螺旋定则可确定通电线圈磁场的分布,从而可得出铁芯2磁场的分布;若接入交变电流,根据磁化规律可知仍能被吸引【详解】AB.若输入的控制电流由a流入,由b流出,则根据右手螺旋定则可知,铁芯1右端是S极,左端是N极.那么铁芯2被磁化,A端为N极,B端为S极,故A正确,B错误;C.若a、b处输入的是正、负交变电流,铁芯2仍能被吸入线圈,因为铁芯仍能被磁化,且磁化后的磁性总是与线圈要发生相吸的作用;故C错误,D正确;故选AD.8、AC【解析】A.板上的点到S的距离最小为L,要保证有粒子打在板上,粒子做圆周运动的最小半径:r洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得粒子最小速度:v故A项符合题意.B.伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,由题意可知:v,解得:r=L由几何知识得:ACL,当粒子向右水平射出时,刚好能打在档板上如图B点,则:BC=r=L,被粒子击中的部分长度为:AB=AC+BC=(1)L;故B项不合题意.CD.根据B项分析可知粒子做圆周运动的轨道半径:r=L,粒子到达挡板的最短距离为L,此时所对圆心角最小,所用时间最短,由几何关系得:解得:θ=60°粒子在磁场中做圆周运动的周期:T,粒子在磁场中运动的最短时间:tTT,故C项符合题意正确,D项不合题意.9、BC【解析】在变阻器R的滑片向上滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律分析干路电流和路端电压如何变化,由欧姆定律分析并联部分电压的变化,从而分析电容的电量如何变化,根据功率的公式分析功率的变化【详解】在变阻器R的滑片向上滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律,可知干路电流I变大,根据P=EI,可知电源的功率变大,根据,可知电源内部消耗的功率变大,故A错误,C正确;因干路电流I变大,则路端电压U变小,而电压变大,而,则并联部分的电压变小,即电容器两端的电压变小,根据Q=CU,可知电容器储存的电荷量变小,故B正确;因不知道R与的大小关系,无法判断电阻R消耗的电功率变化情况,故D错误;故选BC【点睛】本题为闭合电路欧姆定律中的含容电路,要注意明确与电容器串联的电阻在电路稳定时,可以将其作为导线处理10、AC【解析】A.根据直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI-I2r,所以反映PR变化的是图线b,故A正确;B.内部的发热功率Pr=I2r,a图线反映的是发热功率变化图线,将(1A,2W)代入得解得故B错误;C.将(1A,2W)代入PR=EI-I2r得解得由欧姆定律有解得故C正确;D.若外电阻为1Ω时,电源的输出功率为外电阻为2Ω时,电源的输出功率为故D错误。故选AC。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、700【解析】螺旋测微器的固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.01×20.0mm=0.200mm,所以最终读数为4.700mm=4.700×10-3m。12、①.1.8②.0.24③.1.50④.2.22【解析】(1)[1]电阻为:(2)[2]毫安表量程为100mA,由图示表盘可知,其分度值为0.2mA,示数为:40.0mA,毫安表内阻为R1阻值的5倍,则流过R1的电流是流过毫安表电流的5倍,则流过电池的电流为:
0mA+40.0mA×5=240.0mA=0
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