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文档简介
湖南省湖湘名校2025-2026学年物理高二上期末检测试题注意事项: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、如图所示,点电荷、分别置于M、N两点,O点为MN连线的中点,点a、b在MN连线上,点c、d在MN中垂线上,它们均关于O点对称下列说法正确的是A.c、d两点的电场强度相同B.a、b两点的电势相同C将电子沿直线从c移到d,电场力对电子先做负功再做正功D.将电子沿直线从a移到b,电子的电势能一直增大2、在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.5Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,电流表内阻不计.闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A.则以下判断中正确的是()A.电动机两端的电压为1.0V B.电源效率为75%C.电动机输出的机械功率为12W D.电源的功率为18W3、带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2,若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,如图所示,不计空气阻力,则()A.h1=h2=h3 B.h1>h2>h3C.h1=h2>h3 D.h1=h3>h24、电磁炉的热效率高,“火力”强劲,安全可靠。如图所示是描述电磁炉工作原理的示意图,下列说法正确的是()A.电磁炉的工作原理是利用了电磁感应现象B.电磁炉接直流电流时可以正常工作C.在锅和电磁炉中间放一纸板,则电磁炉不能起到加热作用D.不能使用陶瓷锅,主要原因是这些材料的导热性能较差5、如图所示,把带电小球用绝缘细线悬挂于匀强磁场中,从图示位置由静止释放,当带电小球第一、二两次经过最低点时,相同的量是A.小球的速度B.细线的拉力C.小球的加速度D.小球受到的洛伦兹力6、直流电动机M接在如图所示的电路中,理想电压表的示数是20V,理想电流表的示数是1.0A,限流电阻R=5.0Ω,则可知()A.电动机的机械功率是20W B.电阻R消耗的电功率是5WC.电动机线圈的电阻是20Ω D.电动机产生的电热功率是20W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,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么()A.偏转电场对三种粒子做功一样多B.三种粒子打到屏上时速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的同一位置,8、关于物理学史,下列说法中正确的是()A.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的B.法拉第不仅提出了场的的概念,而且直观地描绘了场的清晰图象C.安培通过实验发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系D.楞次通过线圈实验首次发现了磁生电现象9、铅蓄电池的电动势为2V,这表示()A.电路中每通过1C的电荷量,电源就把2J的化学能转化为电能B.蓄电池把其他形式的能转化为电能的本领比干电池的大C.蓄电池在1秒内将2J的化学能转化为电能D.蓄电池接入不同电路中,电动势就会发生变化10、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,图中电表均为理想电表,R、L和D分别是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、电感线圈和灯泡.原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是()A.电压u的频率为50HzB.电压表的示数为VC.有光照射R时,电流表的示数变大D.抽出L中的铁芯,D灯变亮三、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)某同学用螺旋测微器和游标卡尺分别测量一物体的直径和长度,读出图中的示数,图甲为_____mm,图乙为________mm.(2)在测量电源电动势和内电阻的实验中,有电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ);电流表A(量程为0.6A,内阻约为0.70Ω);滑动变阻器R(10Ω,2A).为了更准确地测出电源电动势和内阻设计了如图所示的电路图①在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可得该电源电动势E=____V,内阻r=______Ω.(结果保留两位有效数字)②一位同学对以上实验进行了误差分析.其中正确的是______A.实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用B.实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用C.实验测出的电动势小于真实值D.实验测出的内阻大于真实值12.(12分)某发电站的输出功率为104kW,输出电压为4kV,通过理想变压器升压后向125km远处用户供电.已知输电线的电阻率为ρ=2.4×10-8Ω·m,导线横截面积为1.5×10-4m2,输电线路损失的功率为输出功率的4%,求:所用的理想升压变压器原、副线圈的匝数比是______,如果用户用电器的额定电压为220V,所用理想降压变压器原、副线圈匝数比是______.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、D【解析】根据电场线分布,比较c、d两点的电场强度大小和方向关系.根据沿电场线方向电势逐渐降低,来比较a点和b点的电势,由沿直线从a到b电势的变化,分析电子从a移到b过程中电势能如何变化.将电子沿直线从c点移到d点,通过电子所受的电场力与速度的方向夹角判断电场力做正功还是负功【详解】A:根据电场线分布的对称性可知,c、d两点的电场强度大小相等,方向不同,则c、d两点的电场强度不同.故A项错误BD:MN间的电场线方向由M→N,沿电场线方向电势逐渐降低,则a点的电势高于b点的电势;电子沿直线从a移到b电势降低,电子带负电,据,则电子的电势能一直增大.故B项错误,D项正确C:对两个电荷在中垂线上的场强进行叠加,在Oc段场强方向斜向右上,在Od段场强方向斜向右下;电子所受的电场力在Oc段斜向左下,在Od段斜向左上;电子沿直线从c移到d,电场力跟速度的方向先是锐角后是钝角,电场力对电子先做正功后做负功.故C项错误【点睛】解决本题的关键是进行电场的叠加,通过电场力与速度的方向关系判断电场力做正功还是负功2、B【解析】A.电流表的示数为2.0A,则两端电压,根据闭合电路欧姆定律,由串联电路电压关系得,电动机两端电压,A错误B.电源的输出功率,电源总功率,所以电源效率,B正确C.电动机的机械功率:,C错误D.电源功率,D错误3、D【解析】小球竖直上抛的最大高度为当小球在磁场中运动到最高点时,小球应有水平速度,设此时小球的动能为,则又由所以当加上电场时,由运动的分解可知:在竖直方向上有所以即h1=h3>h2故选D。4、A【解析】AB.电磁炉通交变电流后,通电线圈上产生变化的磁场,金属锅处于变化的磁场中就产生涡流,进而发热,所以电磁炉的工作原理是利用了电磁感应现象,不能接入直流电,A正确,B错误;C.电磁炉工作依靠变化的磁场传递能量,在锅和电磁炉中间放一纸板,电磁炉依然能起到加热的作用,C错误;D.陶瓷锅的材料属于绝缘材料,不具备产生涡流的条件,所以不能用,D错误。故选A。5、C【解析】A项:小球两次经过最低点时的速度方向不同,所以两次小球过最低点的速度不相同,故A错误;B、D项:由于洛伦兹力和拉力不做功,所以小球两次经过最低点的速度大小相等,根据牛顿第二定律可知,由于速度方向不同,导致产生的洛伦兹力的方向不同,则拉力的大小不同,故B、D错误;C项:由公式可知,小球的向心加速度大小相同,且方向指向固定点,即加速度相,故C正确;故选C6、B【解析】电动机消耗的总功率为:P="IU=20"W,选项AD错误;电阻R消耗的电功率为PR=125W="5"W,选项B正确;电动机不是纯电阻电路,故不适用欧姆定律,故电动机线圈的电阻,电动机产生的电热功率不是20W选项CD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、AD【解析】AB.带电粒子在加速电场中加速,由动能定理可知解得粒子在偏转电场中的时间在偏转电场中的纵向速度纵向位移即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多,故A正确,B错误;CD.因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同,故C错误,D正确。故选AD【点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功。8、AB【解析】A、电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根通过实验测得的,他发现实验中所有被测量的油滴微粒的带电量均为一个最小电荷单元的整数倍,这个最小单元为元电荷,电荷量为,故A正确;B、法拉第不仅提出了场的概念,并引入了电场线、磁场线来描述电场和磁场,故B正确;C、奥斯特发现了电流的磁效应,C错误;D、法拉第通过线圈实验首次发现了磁生电的现象,D错误故选AB【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一9、AB【解析】A.铅蓄电池的电动势为2V,表示非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功为2J,即电源把2J的化学能转化为电能,故A正确;B.电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的本领;故铅蓄电池把其他形式能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的强,故B正确;C.电源的电动势表示将1C的电量转移时做功为2J,但并不明确做功的时间;故C错误;D.电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的本领;与接入的外电路无关,故D错误10、ACD【解析】由变压器原理可得变压器原、副线圈中的电流之比,输入、输出功率之比.和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,在根据电压不变,来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况.【详解】A、原线圈接入题图乙所示的电源电压,T=0.02
s,所以频率为;故A正确.B、原线圈接入电压的最大值是,所以原线圈接入电压的有效值是U=220V,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,所以副线圈电压是22
V,所以电压表的示数为22
V,故B错误;C、有光照射R时,R阻值随光强增大而减小,根据,得副线圈输出功率增大,所以原线圈输入功率增大,所以电流表的示数变大,故C正确;D、抽出L中的铁芯,电感线圈自感系数减小,电感线圈对电流的阻碍减小,所以D变亮,故D正确.故选ACD.【点睛】电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.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、①.1.193—1.197②.20.30③.1.5V④.1.0⑤.AC【解析】(1)图甲螺旋测微器主尺刻度,分尺刻度,所以读数为(1.193—1.197皆可);图乙游标卡尺主尺读数,分尺读数,所以读数为(2)①根据闭合电路欧姆定律得:,所以图像纵截距为电动势,所以,斜率表示内阻:②AB.根据电路图分析,电流表测的是滑动变阻器的电流不是干路电流,未计入电压表支路的电流,所以误差主要来源是电压表的分流作用,B错误A正确CD.图像解析式,考虑到电压表的分流作用得,对比两个方程得到,,故C正确,D错误12、①.1∶25②.4800:11【解析】(1)根据电阻定律得出输电线电阻,根据输电线上损失的功率求出输电线上的电流,从而根据P=UI求出升压变压器的输出电压;根据输电线上的电流和电阻求出输电线上的电压损失;根据变压比公式求解升压变压器原、副线圈的匝数比;(2)根据输出电压和电压损失得出降压变压器的输入电压,结合电压之比等于原副线圈的匝数之比求出降压变压器的原副线圈匝数之比【详解】(1)远距离输电的示意图,如图所示:导线电阻:R线=ρ代入数据得:R=40Ω升压变压器副线圈电流:I2=I线又I2R线=4%P解得:I2=100A根据P=U2I2得:U2=100
kV根据变压比公式,有:(2)降压变压器的输入电压为:U3=U2-I2R线
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