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文档简介
江苏省丹阳市2027届物理高二上期末考试试题注意事项: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、矩形线圈,长=20cm,宽=10cm,匝数=200,线圈回路总电阻R=5Ω。整个线圈平面内均有垂直于线圈平面的匀强磁场穿过。若匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图所示,则()A.线圈回路中感应电动势随时间增大B.线圈回路中产生的感应电流为0.2AC.当t=0.3时,线圈的边所受的安培力大小为0.016ND.在1min内线圈回路产生的焦耳热为48J2、a、b两物体同时从同一地点开始做匀变速直线运动,二者运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是A.a、b两物体运动方向相反B.a物体的加速度小于b物体的加速度C.t=1s时两物体的间距等于t=3s时两物体的间距D.t=3s时,a、b两物体相遇3、如图所示为汽车蓄电池与车灯(电阻不变)、启动电动机组成的电路,蓄电池内阻为1Ω。电动机内部绕线电阻为2.0Ω,电流表和电压表均为理想电表。只接通S1时,电流表示数为20A,电压表示数为60V;再接通S2,启动电动机工作,电压表示数变为45V,则此时通过启动电动机的电流是()A.20A B.22.5AC.30A D.45A4、如图所示,A、B、C是等边三角形的三个顶点,O是A、B连线的中点。以O为坐标原点,A、B连线为x轴,O、C连线为y轴,建立坐标系。过A、B、C、O四个点各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等、方向向里的电流,则过O点的通电直导线所受安培力的方向为()A.沿y轴正方向 B.沿y轴负方向C.沿x轴正方向 D.沿x轴负方向5、如图,在等量异种点电荷形成的电场中,O为两电荷连线的中点,B、D位于该连线上,A、C位于该连线的中垂线上,ABCD构成一正方形.关于A、B、C、D四点的场强大小E和电势的关系,正确的是()A.B.C.D.6、如图,当左边线圈通以逆时针电流I时,天平恰好平衡,此时天平右边的砝码质量为m,若改为顺时针方向的电流且大小不变,则需在天平右边增加△m的砝码,通电线圈受到磁场力大小为:A. B.(m+△m)gC.△mg 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、一个线圈的电流在均匀增大,则这个线圈A.自感系数也将均匀增大B.自感电动势也将均匀增大C.磁通量也将均匀增大D.自感系数,自感电动势都不变8、如图所示电路中,A、B为两个相同灯泡,L为自感系数较大、电阻可忽略不计的电感线圈,C为电容较大的电容器,下列说法中正确的有A.接通开关S,A立即变亮,最后A、B一样亮B.接通开关S,B逐渐变亮,最后A、B一样亮C.断开开关S,A、B都立刻熄灭D.断开开关S,A立刻熄灭,B逐渐熄灭9、寒冷的冬季,人们常用电热毯取暖.某电热毯的电路原理图如图所示,温控器为理想二极管(具有单向导电性),电源电压,当开关S闭合时,电热丝的电功率为P0。则()A.开关闭合,电路中电流的频率为100HzB.开关闭合,交流电压表的读数为220VC.开关断开,电热丝的电功率为0.5P0D.开关断开,电热丝的电功率为0.25Po10、如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,R0为定值电阻,电容器的电容为C.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量为ΔU,电流表示数的变化量为ΔI,则:A.变化过程中ΔU和ΔI的比值保持不变B.电压表示数U和电流表示数I的比值不变C.电阻R0两端电压减小,减小量为ΔUD.电容器的带电荷量增大,增加量为CΔU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)要减少电能输送时的损失,有两个途径:(1)、___________(2)、___________12.(12分)某兴趣小组研究一金属丝的物理性质(1)首先用螺旋测微器测量其直径,其值__________mm(2)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标尺上有20个小的等分刻度.用它测量一小球的直径,如图所示的读数是__________mm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L14.(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,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
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.由法拉第电磁感应定律,则有可知,由于线圈中磁感应强度的变化率为定值则回路中感应电动势为且恒定不变,故A错误;B.回路中感应电流的大小为故B错误;C.当t=0.3s时,磁感应强度B=0.2T,则安培力为故C错误;D.1min内线圈回路产生的焦耳热为故D正确。故选D。2、C【解析】由图象可知,ab两物体的速度都为正值,速度方向相同.故A错误.图象的斜率表示加速度,由图可知,a的斜率为,b的斜率为,所以a物体的加速度比b物体的加速度大.故B错误.t=1s时,两物体的间距为△x=5×1−×0.5×12−2×1−×1×12m=2.25m;t=3s时两物体的位移为△x′=5×3−×0.5×32−2×3−×1×32m=2.25m,故两者物体间距相等,故C正确,D错误,故选C.3、A【解析】只接通S1时,由闭合电路欧姆定律得,电源的电动势灯泡的电阻再接通S2后,流过电动机的电流为故A正确,BCD错误。故选A4、A【解析】同向电流相互吸引,反向电流相互排斥,故A、B处导线对O处导线的合力为0,C处导线对O处导线为引力,方向沿y轴正方向,故选A。5、D【解析】AB.等量异种电荷之间的电场线是中间疏,两边密,连线的中垂线上,由O点向两边逐渐变疏,可知故AB错误CD.沿电场线方向电势逐渐降低,等量异种电荷连线的中垂线是等势线,则故C错误,D正确6、A【解析】因线圈通电导致线圈下框受力正好与砝码平衡,当改变电流方向时,磁场力大小不变,方向改变,从而增加砝码后,再次平衡,则可求出磁场力大小【详解】线圈通以逆时针电流时,下框受到安培力向上,大小为;当通以顺时针电流时,下框受到安培力向下,大小仍为,而天平右边需要增加砝码才能再次平衡.则有即故选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、CD【解析】自感系数取决于线圈的结构,电流的变化不影响自感系数,自感电动势,一个线圈的电流在均匀增大,所以自感电动势不变,故AB错误,D正确;磁通量的变化正比于电流的变化,电流在均匀增大,磁通量也将均匀增大,故C正确【点睛】自感系数取决于线圈的结构,电流的变化不影响自感系数8、ABD【解析】接通开关S,电容器C要通过A充电,因此A立刻亮,由于充电电流越来越小,当充电完毕后,相当于断路,而L对电流变化有阻碍作用,所以通过B的电流逐渐增大,故B逐渐变亮,当闭合足够长时间后,C中无电流,相当于断路,L相当于短路,因此A、B一样亮,故AB正确;当S闭合足够长时间后再断开,A立刻熄灭,而L产生自感电动势,且电容器也要对B放电,故B要逐渐熄灭,故C错误D正确【点睛】解决本题的关键知道电感器对电流的变化有阻碍作用,当电流增大时,会阻碍电流的增大,当电流减小时,会阻碍其减小,注意电容器也要放电9、BC【解析】A.由公式故A错误;B.电压表读数为有效值,开关接通时,电压表测量原线圈电压,所以电压表的示数为故B正确;CD.温控器是二极管,具有正向通电性,所以开关断开后,只有一半周期的电流通过电路,根据电流的热效应得解得则故C正确,D错误。故选BC。10、AD【解析】A.根据闭合电路欧姆定律可得,可以画出图象,图象的斜率表示电源内阻与定值电阻之和,所以恒定不变.A正确B.由图可知,因为电阻增大,所以电压表示和电流表的示数的比值变大.故B错误C.闭合开关,增大可变电阻的阻值后,电流中的电流减小,由欧姆定律可得电阻两端的电压减小,两端的电压增大,而它们总的电压即路端电压增大,所以电阻两端的电压减小量小于.故C错误D.两端的电压增大量为,因为电容器与并联,所以电容器两端电压增大量为,电容器的带电荷量增量为.故D正确三、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.减小输电线的电阻②.减小输送的电流【解析】根据P损=I线2R线可知,要减少电能输送时的损失,有两个途径:(1)减小输电线的电阻;(2)减小输送的电流;12、①.(均正确)②.【解析】螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读,游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读;【详解】(1)由图示螺旋测微器可知,其读数为:(均正确);(2)游标卡尺的主尺读数为,游标尺上第11个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为:,所以最终读数为:【点睛】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量四、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、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得14、(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=3N15、(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
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