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文档简介
云南省红河州2025-2026学年物理高二第一学期期末监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、一个理想变压器,原、副线圈的匝数比为4︰1,当这台变压器的原线圈接入电压为880V的交流电时,副线圈两端的电压为A.880V B.3520VC.220V D.02、在如图中所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时()A.伏特表V和安培表A的读数都减小B.伏特表V和安培表A的读数都增大C.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大3、把一个7N的力沿两个方向分解,这两个分力的大小可能是()A.4N,4N B.3N,3NC.2N,2N D.1N,1N4、实验得到金属钙的光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示.下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功,参照下表可以确定的是()金属钨钙钠截止频率10.957.735.53逸出功4.543.202.29A.如用金属钨做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大B.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大C.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为,则D.如用金属钨做实验,当入射光的频率时,可能会有光电子逸出5、如图所示,电容器由平行金属板M、N和电介质D构成.电容器通过开关S及电阻R与电源E相连接.则:()A.M上移电容器的电容变大B将D插入电容器,电容变小C.断开开关S,M上移,MN间电压将减小D.闭合开关S,M上移,流过电阻R的电流方向从A到B6、如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡B.电势能逐渐减小C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动二、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、下面的说法正确的是()A.物体运动的方向就是它的动量的方向B.如果物体的速度发生变化,则可以肯定它受到的合外力的冲量不为零C.如果合外力对物体的冲量不为零,则合外力一定使物体的动能增大D.作用在物体上的合外力冲量不一定能改变物体速度的大小8、在同一光滑斜面上放同一导体棒,下图所示是两种情况的剖面图。它们所在空间有磁感应强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上,两次导体A分别通有电流I1和I2,都处于静止平衡.已知斜面的倾角为θ,则()A.I1∶I2=cosθ:1B.I1∶I2=1∶1C.导体A所受安培力大小之比F1∶F2=sinθ∶cosθD.斜面对导体A的弹力大小之比N2∶N2=cos2θ∶19、如图所示,水平直导线中通有恒定电流I,在导线的正上方处将一带电粒子以与电流方向相同的初速度v0射入,不计重力作用,该粒子将A.若粒子带正电,将沿路径a运动B.若粒子带正电,将沿路径b运动C.若粒子沿路径b运动,轨迹半径变小D.若粒子沿路径b运动,轨迹半径变大10、如图所示,在0<x<a的区域内,存在方向垂直坐标平面、磁感应强度B=kx的磁场,一边长为a的正方形闭合金属线框各边分别与两坐标轴平行或垂直,以恒定速度v沿x方向运动.则线框中的感应电流i,维持线框运动的外力F随线框右边的位置坐标变化的图像可能是A. B.C. D.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)质量为m,带电量为q电子以速度v垂直于磁场的方向射入磁感应强度为B的匀强磁场中.则电子作圆周运动的半径为_____________;周期为_________;12.(12分)某兴趣小组用图示器材研究电磁感应现象(1)以笔画线代替导线,将图中电路连接完整.()(2)电路正确连接后,手持线圈B,放在线圈A的上方附近(如图),闭合开关,发现灵敏电流计向左轻微偏转,当线圈B完全放入线圈A中,断开开关瞬间灵敏电流计指针向______偏转(填“左”或“右”)(3)若用楞次定律解释(2)中实验现象,需要明确:_____________A.灵敏电流计指针偏转方向与电流流入方向之间的关系B.线圈A的绕向C.线圈B的绕向D.两线圈的匝数四、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)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L15.(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、C【解析】根据理想变压器原副线圈匝数比等于电压比得:,原副线圈的匝数比n1:n2=4:1,原线圈接入880V交流电压,则副线圈的电压为:,故ABD错误,C正确2、C【解析】当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时,接入电路的电阻增大,分析总电阻的变化,再判断总电流和路端电压的变化,即可知道电压表读数的变化;根据串联电路分压规律,分析并联部分电压的变化,判断通过R2电流的变化,即可分析安培表读数的变化解:当滑动变阻器的滑动触点向b端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,由闭合电路欧姆定律分析可知总电流I减小,路端电压U=E﹣Ir,则U增大,故伏特表V的读数增大电阻R2的电压U2=E﹣I(r+R1),I减小,U2增大,流过电阻R2的电流I2增大,则流过电流表的电流I3=I﹣I2减小.所以安培表A的读数减小.故ABD错误,C正确故选C【点评】本题是简单的电路动态变化分析问题,在明确电路的连接关系的基础上,按“部分→整体→部分”的顺序进行分析3、A【解析】根据三角形定则,以7N为一条边,以每组选项的分力大小做力的图示,可知只有A中的两个分力能够和7N能构成三角形,其他三组都不能,则只有4N、4N这两个力可能是7N力的两个分力。故选A。4、C【解析】光电效应的特点:①金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关;②光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关;③光电子的最大初动能满足光电效应方程【详解】由光电效应方程:EKm=hγ-W0=hγ-hγ0可知,EKm-γ图线的斜率表示普朗克常量,横轴截距表示最大初动能为零时的入射光频率,此时的频率等于金属的极限频率,也可以知道极限波长,根据W0=hγ0可求出逸出功.普朗克常量与金属的性质、与光电子的最大初动能、入射光的频率无关,如用金属钨做实验或者用金属钠做实验得到的Ekm-ν图线都是一条直线,其斜率与图中直线的斜率相等,故AB错误;如用金属钠做实验得到的Ekm-ν图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为(0,-Ek2),由于钠的逸出功小于钨的逸出功,则Ek2<Ek1,故C正确;如用金属钨做实验,当入射光的频率ν<ν1时,不可能会有光电子逸出,故D错误;故选C【点睛】只要记住并理解了光电效应的特点,只要掌握了光电效应方程就能顺利解决此题,所以可以通过多看课本加强对基础知识的理解.解决本题的关键掌握光电效应方程EKm=hγ-W0=hγ-hγ0,知道逸出功与极限频率的关系5、D【解析】根据电容的决定式,分析电容的变化.电容器的板间电压不变,根据电容的定义式,分析电容器电量的变化,即可判断电路中电流的方向.【详解】A.M向上移时,板间距离增大,根据电容的决定式,得知电容器的电容变小,故A错误.B.将D插入电容器,介电常数增大,根据电容决定式,得知电容器的电容变大,故B错误;C.断开开关S,M上移,电量不变,而电容减小,根据电容的定义式,分析可知电容器两端的电压增大,故C错误;D.闭合开关S,电压不变,M上移时电容减小,则由Q=UC可知,电量Q减小;电容器放电,流过电阻的电流方向从A到B,故D正确.故选D.【点睛】本题是电容器的动态分析问题,在抓住电容器电压不变的基础上,根据电容的决定式和定义式结合分析.6、D【解析】带电粒子在匀强电场中的运动。【详解】A.带电粒子沿水平方向做直线运动,则电场力与重力的合力一定沿水平方向,受力分析如图:合力与速度方向反向,即重力与电场力不平衡,A错误;B.如图,电场力方向与运动方向夹角大于90°,电场力做负功,电势能增加,B错误;C.合力与速度方向反向,做负功,由动能定理可知,动能减小,C错误;D.整个过程处于匀强电场中,电场力与重力都不变,即合外力不变,加速度不变,做匀变速直线运动,D正确。故选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、ABD【解析】据P=mv可知,动量方向与速度方向一致,所以A选项正确;据I=Ft=Δmv可知,物体的速度发生变化则物体的动量发生变化,那么一定受到不为0的冲量作用,B选项正确;静止的物体所受到的外力冲量不为0,但物体的动能为0,所以C选项错误;当物体做匀速圆周运动时,其所受合外力冲量不为0,但物体的速度大小不变,D选项正确8、AD【解析】两种情况下,导体棒受力如图所示,I1所受的安培力沿斜面向上,I2所受的安培力水平向右;I1
所受的安培力沿斜面向上,如左图,根据共点力平衡得:F1=mgsinθN1=mgcosθI2所受的安培力水平向右,如右图,根据共点力的平衡得:F2=mgtanθ又:F1=BI1LF2=BI2L所以:斜面对导体A的弹力大小之比AD正确,BC错误。故选AD。9、AD【解析】水平导线中通有稳定电流I,根据安培定则判断出导线所产生的磁场方向,由左手定则判断带电粒子所受的洛伦兹力方向,即可分析粒子的运动方向;根据半径公式,结合磁感应强度的变化分析带电粒子半径如何变化.【详解】A、B、水平导线中通有稳定电流I,根据安培定则判断导线上方的磁场方向向里,导线下方的磁场方向向外,由左手定则判断可知,导线上面的正粒子所受的洛伦兹力方向向下,则正粒子将沿a轨迹运动,故A正确,B错误.C、D、若粒子沿b轨迹运动,洛伦兹力不做功其速率v不变,而离导线越远,磁场越弱,磁感应强度B越小,由半径公式可知粒子的轨迹半径逐渐增大;故C错误,D正确.故选AD.【点睛】本题是安培定则、左手定则及洛伦兹力对带电粒子不做功而提供向心力的半径公式的综合应用.10、BD【解析】分阶段分析讨论线圈经过磁场时的情况:x由0-a过程中,根据E=Blv求解电动势,根据I=E/R求解电流;根据F=F安=BIL求解外力的表达式.【详解】线圈的最右边从进入磁场时到出离磁场时,即x由0-a过程中:电动势E=Bav=kxav;感应电流:,方向逆时针方向;安培力;线圈匀速运动,则外力,方向向右;同理线圈的最左边在磁场中运动时,即x由a-2a过程中情况与前者相同,只不过电流方向是顺时针方向,但是外力F仍沿向右的方向;故选BD.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.【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,周期12、①.②.右③.ABC【解析】(1)[1]根据实验原理,可知将大线圈A与灵敏电流计连成一个回路,将小线圈B与滑动变阻器电源连成一个回路,则实验图如图所示:(2)[2]由题意可知当穿过A的磁通量增大时,指针向左偏转,则可知当穿过A的磁通量减小时,指针应该向右偏转.断开开关瞬间,B中的电流减小,穿过A的磁场变弱,穿过A的磁通量减小,故灵敏电流计的指针向右偏转(3)[3]ABC.在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清线圈A与线圈B
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