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上海市徐汇区市级名校2025年物理高二第一学期期末统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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(a)螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场,以图中箭头所示方向为其正方向螺线管与导线框cdef相连,导线框内有一小金属圆环L,圆环与导线框在同一平面内。当螺线管内的磁感应强度B随时间t按图(b)所示规律变化时()A.在t2﹣t3时间内,L内有逆时针方向感应电流B.在t3﹣t4时间内,L内有逆时针方向的感应电流C.在t1~t2时间内,L有扩张趋势D.在t3~t4时间内,L有扩张趋势2、通过一根金属导线的电流为16mA.则10s内通过这根导线横截面的自由电子数为()A.1.0×1017B.1.0×1018C.10×1019D.1.0×10203、如图所示,两平行直导线和竖直放置,通以方向相反大小相等的电流,a、b两点位于两导线所在的平面内,则()A.b点的磁感应强度为零B.导线在a点产生的磁场方向垂直纸面向里C.导线受到的安培力方向向右D.同时改变了导线的电流方向,导线受到的安培力方向不变4、如图所示,在半径为R的圆柱形区域内有匀强磁场.一个电子以速度v0从M点沿半径方向射入该磁场,从N点射出,速度方向偏转了60°.则电子从M到N运行的时间是()A.B.C.D.5、如图所示,实线是电场线,一带电粒子只在电场力的作用下沿虚线由A运动到B的过程中,其速度-时间图象是选项中的()A. B.C. D.6、如图为某同学使用的迷你电风扇,该同学想要研究该风扇电动机的性能。将电风扇与电动势为2V、内阻为1Ω的电源连接。闭合开关后,电风扇正常运转,测得电路电流为0.2A。以下判断中正确的是()A.电动机两端的电压为2V B.电动机的内阻为9ΩC.电动机的输入功率为0.36W D.电源输出电功率为0.4W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,一根重力G=0.1N、长L=1m的质量分布均匀的导体ab,在其中点弯成θ=60°角,将此导体放入匀强磁场中,导体两端a、b悬挂于两相同的弹簧下端,弹簧均为竖直状态,当导体中通过I=1A的电流时,两根弹簧比原长各缩短了△x=0.01m,已知匀强磁场的方向垂直纸面向外,磁感应强度的大小B=0.4T,则A.导体中电流的方向为b→aB.每根弹簧的弹力大小为0.10NC.弹簧的劲度系数k=5N/mD.若导体中不通电流,则弹簧伸长0.02m8、如图,一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入一正方形的匀强磁场区,对从右边离开磁场的电子,下列判断正确的是()A.从a点离开的电子速度最小B.从a点离开的电子在磁场中运动时间最短C.从b点离开的电子运动半径最小D.从b点离开的电子速度偏转角最小9、在如图所示的电路中,定值电阻的阻值为,电动机的线圈电阻为,两端加的恒定电压,电动机恰好正常工作,理想电压表的示数,下列说法正确的是A.通过电动机的电流为B.电动机的输入功率为C.电动机线圈在1分钟内产生的焦耳热为D.电动机的输出的功率为10、如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是A.滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏上的位置上升B.滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的位置上升C.电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变D.电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间不变三、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)如图所示的电路,L1和L2是两个相同的小电珠,L是一个自感系数相当大的线圈,其电阻与R相同,由于存在自感现象,在电键S刚接通时,__灯最亮;S断开时,__灯先熄灭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)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、D【解析】A、在t2﹣t3时间内,穿过圆环的磁通量向上均匀减小,之后是向下均匀增大的,由法拉第电磁感应定律可知,L中磁通量不变,则L中没有感应电流,故A错误;B、在t3﹣t4时间内,向下的磁通量减小,根据楞次定律,在线圈中的电流方向fedc,根据右手螺旋定则,穿过圆环L的磁通量向里减小,则根据楞次定律,在金属圆环中产生顺时针方向的感应电流,故B错误;C、在t1﹣t2时间内,穿过圆环的磁通量向上不是均匀增大,由愣次定律可以确定L必须减小面积以达到阻碍磁通量的增大,故有收缩的趋势,故C错误;D、由B选项,可知,在t3~t4时间内,穿过圆环L的磁通量向里减小,依据楞次定律的“减缩增扩”,则环L有扩张趋势,故D正确。2、B【解析】由电流的定义:单位时间内通过横截面的电量可得1.0×1018个A.1.0×1017,与结论不相符,选项A错误;B.1.0×1018,与结论相符,选项B正确;C.1.0×1019,与结论不相符,选项C错误;D.1.0×1020,与结论不相符,选项D错误;故选B.3、D【解析】由右手螺旋定则可知.cd导线和ef导线在b处产生的磁场方向都垂直纸面向外.所以由矢量合成知b处的磁感应强度垂直纸面向外.故A错误:由右手螺旋定则知ef导线在左侧产生的磁感应强度垂直纸面向外,故B错误:由左手定则知.cd导线受到的安培力方向向左.故C错误:由题意可知,cd导线所处的位置磁场方向发生改变,但同时自身电流方向也发生改变,由左手定则知cd导线所受安培力方向不变.故D正确4、D【解析】由图可知,粒子转过的圆心角为60°,r=R;转过的弧长为:;则运动所用时间为:;故选D点睛:本题注意求时间的两种方法,可以用来求时间,用线速度的定义来求时间也是一个不错的选择5、B【解析】电场线的疏密程度表示场强大小,A点电场线密集,故电场强度大,电场力大,故加速度大,所以粒子的加速度一直减小,由粒子的运动轨迹弯曲方向可知,带电粒子受电场力的方向大致斜向左下方,与电场强度方向相反,故粒子带负电,电场力做负功,速度慢慢减小,所以粒子做加速度减小的减速运动,故B正确【点睛】考点:考查了电场线,速度时间图像根据带电粒子运动轨迹判定电场力方向,再结合电场强度方向判断电性,然后根据电场线的疏密程度判断加速度的大小,从而判断粒子的运动情况选择速度图象6、C【解析】A.电动机两端的电压为:UM=E−Ir=2−0.2×1=1.8V,故A错误;B.电动机是非纯电阻电路,欧姆定律不适用,其内阻:故B错误;C.电动机输入的电功率为:PM=UMI=1.8×0.2=0.36W,故C正确;D.电源的输出功率等于电动机的输入功率,为0.36W,故D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、AC【解析】A:当导体中通过I=1A的电流时,两根弹簧比原长缩短,安培力方向向上,则左手定则,导体中电流的方向为b→a.故A项正确B:通电后,导体棒的有效长度,受到的安培力,据受力分析解得,每根弹簧的弹力大小为0.05N.故B项错误C:据解得.故C项正确D:若导体中不通电流解得:,弹簧伸长0.01m.故D项错误8、BC【解析】对于从右边离开磁场的电子,从a离开的轨道半径最大,根据带电粒子在匀强磁场中的半径公式,知轨道半径大,则速度大,则a点离开的电子速度最大.从a点离开的电子偏转角最小,则圆弧的圆心角最小,根据t==,与粒子的速度无关,知θ越小,运行的时间越短.故B、C正确,A、D错误故选BC9、CD【解析】根据题图可知,考查了非纯电阻电路的电功,电功率的计算;根据电阻和电动机串联,电流相等,对电阻R应用欧姆定律求出电流;根据P=UI求出电动机的输入功率,即电动机消耗的功率,根据Q=I2rt求出电动机产生的热量,电动机的输出功率等于输入功率减去电动机内部消耗的功率【详解】A、通过电动机的电流为:,故A错误;BCD、对电动机,电动机的输入功率,发热功率,输出功率,电动机1分钟内产生的热量,故CD正确【点睛】解决本题的关键会灵活运用欧姆定律,以及知道电动机的输出功率等于输入功率减去电动机内部消耗的功率10、BD【解析】设加速电压为U′,由题意知,电子在加速电场中加速运动,根据动能定理得:eU′=mv2电子获得的速度为:电子进入偏转电场后做类平抛运动,也就是平行电场方向做初速度为0的匀加速直线运动,加速度为:电子在电场方向偏转的位移为:垂直电场方向做匀速直线运动,粒子在电场中运动时间为:联立解得:又因为偏转电场方向向下,所以电子在偏转电场里向上偏转。A.滑动触头向右移动时,加速电压变大,故电子偏转位移y变小,因为电子向上偏转,故在屏上的位置下降,故A错误;B.滑动触头向左移动时,加速电压变小,故电子偏转位移y变大,因为电子向上偏转,故在屏上的位置上升,故B正确;D.偏转电压U增大时,电子在电场中受到电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为加速电压不变,电子进入电场的速度没有变化,电子在电场中运动的时间t没有发生变化,故D正确;C.偏转电压U增大时,电子在电场中受到的电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为电子水平方向的速度v不变,电子在电场中运动的时间不变,电子打在屏上的速度为则电子打在屏上的速度增大,故C错误。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.L1②.L2【解析】[1]该电路是左右两部分并联后由串联起来,S刚接通时,L2立即发光.L上产生自感电动势,根据楞次定律可知,自感电动势会阻碍电流增大.使通过线圈L的电流慢慢增大,而R上没有自感现象产生,左右两个电路总电流相等,由两个电路对比可知,此瞬间,通过L1的电流比L2上的电流大.所以S刚刚接通时L1灯最亮;[2]S断开时,L和L1构成自感回路,L2不在回路中,所以S断开时,L立刻熄灭,L1后熄灭。12、【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)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、(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
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