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文档简介
河南省洛阳市2025-2026学年物理高二第一学期期末联考试题注意事项: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、如图,半径相同的两个金属球A、B带有相等的电荷量(可视为点电荷),相隔一定距离,两球之间相互吸引力的大小是F。今让第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B两球接触后移开。这时,A、B两球之间的相互作用力的大小是()A B.C. D.2、如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有定值电阻R.金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是()A.ab中的感应电流方向由b到aB.ab中的感应电流逐渐减小C.ab所受的安培力保持不变D.电阻R的热功率不变3、如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中有电流时,小磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是()A.物理学家伽利略,小磁针的S极垂直转向纸内B.物理学家楞次,小磁针的N极垂直转向纸内C.物理学家牛顿,小磁针静止不动D.物理学家奥斯特,小磁针的N极垂直转向纸内4、如图,为两根相互平行的通电直导线a、b的横截面图,a、b的电流方向已在图中标出()A.导线a磁感线沿逆时针方向,导线a、b相互吸引B.导线a磁感线沿顺时针方向,导线a、b相互吸引C.导线a磁感线沿逆时针方向,导线a、b相互排斥D.导线a磁感线沿顺时针方向,导线a、b相互排斥5、如图所示,光滑固定导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁体从高处加速下落接近回路时()A.P、Q将互相靠拢B.P、Q将互相远离C.磁体的加速度一定大于gD.磁体的加速度仍等于g6、如图所示,一个圆形线圈的匝数为N,半径为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中.在Δt时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B.在此过程中,线圈中产生的感应电动势为()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,给平行板电容器带一定量的电荷后,将电容器的两极板A、B分别跟静电计的指针和外壳相连.下列说法中正确的是()A.将A极板向右移动少许,静电计指针的偏转角将增大B.将A极板向左移动少许,静电计指针的偏转角将增大C.将B极板向上移动少许,静电计指针的偏转角将减小D.将一块玻璃板插入A、B两极板之间,静电计指针的偏转角将减小8、将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如图所示连接,下列说法中正确的是A.开关闭合后,线圈A插入线圈B或从线圈B中拔出线圈A时都会引起电流计指针偏转B.线圈A插入线圈B中稳定后,开关闭合和断开的瞬间电流计指针均不会发生偏转C.开关闭合后,匀速滑动滑动变阻器的滑片P,电流计指针将会发生偏转D.开关闭合后,只有将滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能发生偏转9、如图所示,三个重力不计完全相同的粒子a、b、c,同时从同一点沿水平方向飞入竖直偏转电场,出现了如图所示的轨迹,下列判断正确的是(不计a、b、c之间的相互作用)A.刚进电场时b、c的速度相同,a的速度最小B.在b飞离电场的同时,a刚好打在下极板上C.b和c同时飞离电场D.它们在电场运动的全过程中,动能的增加量c最小,a和b一样大10、如图所示,圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图.若带电粒子只受磁场力作用,则下列说法正确的是A.a粒子动能最大B.c粒子速率最大C.c粒子在磁场中运动时间最短D.它们做圆周运动的周期相同三、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)一个电流表G的内阻,满偏电流为,其满偏电压为_____.现要把它改装成量程为15V的电压表,需串联的分压电阻为_____,刻度对应的电压值为_____12.(12分)用伏特法测定一段阻值约为5Ω的金属导线的电阻,要求按图甲所示电路图,将图乙中实验器材连接完整四、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,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14.(16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、A【解析】A、B两球相互吸引,则两球带异种电荷,设A带有电荷量为Q,B带有电荷量为-Q,相隔一定距离r,两球之间相互吸引力的大小是第三个不带电的金属小球与A球接触后移开,第三个球与A球的带电量都为,第三个球与B球接触后移开,第三个球与B球的带电量都为A、B两球之间的相互作用力的大小故选A。2、D【解析】A.磁感应强度均匀减小,穿过回路的磁通量均匀减小,根据楞次定律得知ab中的感应电流方向由a到b,故A项不合题意.B.由于磁感应强度均匀减小,穿过回路的磁通量均匀减小,根据法拉第电磁感应定律E可知,回路产生的感应电动势恒定,则ab中的感应电流不变,故B项不合题意.C.根据安培力公式F=BIL知,电流I不变,B均匀减小,则ab所受的安培力减小,故C项不合题意.D.I不变,根据P=I2R分析知电阻R的热功率保持不变;故D项符合题意.3、D【解析】发现电流周围存在磁场的科学家是奥斯特,根据安培定则可知该导线下方飞磁场方向垂直纸面向里,因此小磁针的N极垂直转向纸内,故ABC错误,D正确【点睛】本题考查了电流磁效应的发现已经直导线周围磁场的分部情况,比较简单,对于类似简单问题不能忽视,要不断加强练习4、D【解析】根据右手螺旋定则可判断:导线a磁感线沿顺时针方向,再利用左手定则可判断:导线b受到了向右的安培力,力是相互的所以导线a、b相互排斥,故D正确;ABC错误;故选D5、A【解析】AB.当条形磁体从上到下接近闭合回路时,穿过回路的磁通量在不断增加。根据楞次定律可知,感应电流所产生的效果总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化——增加,阻碍磁通量增加可以通过减小回路的面积来实现,故P、Q将互相靠拢,A正确,B错误;CD.为了反抗磁体下落时磁通量的增加,根据“来拒去留”可知,感应电流的磁场给条形磁体一个向上阻碍其下落的阻力,使磁体下落的加速度小于g,C、D错误。故选A。6、B【解析】由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势:,故B正确,ACD错误;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、BD【解析】将A极板向右移动少许,电容器两板间的距离减小,根据电容的决定式可知,电容C增大,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U减小,静电计指针的偏转角将减小.故A错误.同理可知,将A极板向左移动少许,电容器两板间的距离增大,根据电容的决定式可知,电容C减小,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U增大,静电计指针的偏转角将变大.故B正确.将B极板向上移动少许,两板正对面积减小,根据电容的决定式可知,电容C减小,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U增大,静电计指针的偏转角将增大.故C错误.将一块玻璃板插入A、B两极板之间,根据电容的决定式可知,电容C增大,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U减小,静电计指针的偏转角将减小.故D正确.故选BD点睛:本题是电容器的动态变化分析问题,关键由电容的决定式和电容的定义式结合分析.8、AC【解析】A项:线圈A插入线圈B或从线圈B中拔出,穿过线圈的磁通量都会发生变化,都会产生感应电流,都会引起电流计指针偏转,故A正确;B项:线圈A插入线圈B中稳定后,开关闭合和断开的瞬间穿过线圈B的磁通量都会发生变化,会产生感就电流,电流计指针均会偏转,故B错误;C项:开关闭合后,匀速滑动滑动变阻器的滑片P,通过线圈A的电流发生变化,穿过线圈B的磁通量发生变化,线圈B所在回路产生感就电流,电流计指针会发生偏转,故C正确;D项:开关闭合后,不论滑动变阻器的滑片P加速滑动还是匀速滑动,穿过线圈的磁通时都会变化,都会产生感应电流,电流计指针都会发生偏转,故D错误故选AC9、BD【解析】A.在垂直于电场方向即水平方向,三个粒子做匀速直线运动,则有:。因xc=xb,tc<tb,则vc>vb。根据ta=tb,xb>xa.则vb>va.所以有:vc>vb>va.故A错误。B.三个粒子的质量和电量都相同,则知加速度相同。a、b两粒子在竖直方向上的位移相等,根据y=at2,可知运动时间相等。故在b飞离电场的同时,a刚好打在下极板上;故B正确。C.b、c竖直方向上的位移不等,yc<yb.根据y=at2,可知tc<tb.故C错误。D.根据动能定理知,a、b两电荷,电场力做功一样多,所以动能增加量相等。c电荷电场力做功最少,动能增加量最小。故D正确。故选BD。10、BCD【解析】AB.粒子在磁场中洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动。则有,得:,可知当三个带电粒子的质量、电荷量相同,在同一个磁场中,当速度越大时、轨道半径越大,则由图知,a粒子的轨迹半径最小,则其速率最小,动能最小,c粒子的轨迹半径最大,速率最大,则c粒子动能最大;故A错误,B正确;D.粒子圆周运动的周期为,m、q相同,则三个带电粒子做圆周运动的周期T相同,故D正确;C.粒子在磁场中运动的时间,θ是轨迹所对应的圆心角,而轨迹对应的圆心角等于粒子速度的偏向角,由图知a在磁场中运动的偏转角最大,轨迹对应的圆心角最大,运动的时间最长,c在磁场中运动的偏转角最小,轨迹对应的圆心角最小,运动的时间最短,故D正确。故选BCD。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、①.②.29k③.【解析】一个电流表G的内阻,满偏电流为,其满偏电压为.现要把它改装成量程为15V的电压表,需串联的分压电阻为,刻度对应的电压值为1.5V12、【解析】连接实物图时需注意:1.电压表、电流表的正负极;2.电压表、电流表的量程;3.连线不交叉【详解】根据电路图,实物连接如图: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)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;根据牛顿第二定律可得:BIL﹣m
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