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文档简介
辽宁省辽源市鼎高级中学2027届高二上物理期末达标测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,通电矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,电流方向如图所示,ad边与MN平行.关于MN的磁场对线框的作用,下列叙述中正确的是()A.ad边和bc边受到的安培力大小相同 B.ab边和cd边受到的安培力大小相同C.线框所受安培力的合力向右 D.线框所受安培力的合力为零2、如图所示电容器充电结束后保持与电源连接,电源电压恒定,带电油滴在极板间静止,若将板间距变大些,则()A.电容器的电容增大B.电容器所带的电荷量减少C.两极板间的场强不变D.油滴将向上运动3、如图所示,在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体,其上放了一根导线,当通以图示方向的电流I后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B的方向是A.水平向左 B.垂直纸面向里C.竖直向上 D.垂直纸面向外4、如图所示,重力为10N的物体置于水平桌面上,在3N的水平拉力F作用下处于静止状态,则物体所受力的合力大小为()A.10N B.7NC.3N D.05、有一种电荷控制式喷墨打印机的打印头的结构简图如图所示。其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室后以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符。已知偏移量越大打在纸上的字迹越大,现要增大字迹,下列措施可行的是()A.增大墨汁微粒的比荷B.增大墨汁微粒进入偏转电场时的初动能C.减小偏转极板的长度D.减小偏转极板间的电压6、如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一定值电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则()A.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由b到dB.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由d到bC.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由b到dD.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由d到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、下列有关说法正确的是()A.由可知,金属导体中自由电荷的运动速率越大,电流一定越大B.由内可知,电源电动势的大小与外电路电阻大小有关C.使用多用电表测电阻时,如果发现指针偏转很大,应选择倍率较小的欧姆挡重新测量D.根据Q=12Rt可知,在电流一定时,电阻越大,相同时间内产生的热量越多8、下图中,洛伦兹力的方向判断正确的是()A.B.C.D.9、如图甲所示,实线是一个电阻为R、半径为a的圆形金属线圈,线圈内部半径为b的圆形虚线范围内存在一方向垂直于线圈平面的匀强磁场,已知磁场的磁感应强度B随时间变化的图象如图乙所示,时刻磁场方向垂直于纸面向里,则下列说法正确的是A.时刻,穿过线圈磁通量为B.在时间内,线圈磁通量的变化量为C.在时间内,通过线圈导线横截面的电荷量为D.在时间内,线圈中的感应电流方向始终为顺时针方向10、某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向R0=11Ω的纯电阻用电器供电.已知输电线的总电阻R=10Ω,T2的原、副线圈匝数比为4∶1,用电器两端的电压为u=220sin100πt(V),将T1、T2均视为理想变压器.下列说法中正确的是A.降压变压器的输入功率为4400WB.升压变压器中电流的频率为100HzC.输电线消耗的功率为250WD.当用电器的电阻减小时,输电线消耗的功率减小三、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)如图所示为用多用电表测电路中电流的实验,图中多用电表测定的是________(填“甲电阻”“乙电阻”或“总”)的电流,测得电流的大小是________12.(12分)理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=1:10,副线圈与阻值R=20的电阻相连。原线圈接在以速度v40m/s向右匀速运动的金属棒两端,金属棒的电阻可忽略不计,棒所切割磁场的边界变化规律为y,副线圈输出交流电的频率为_________;匀强磁场的磁感应强度B=0.25T,则交流电压表的示数为_________;电阻R上消耗的电功率为_________。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、B【解析】AB.离MN越远的位置,磁感应强度越小,故根据安培力公式:ad边受到的安培力大于bc边,ab边受到的安培力大小等于cd受到受到的安培力,所以A错误,B正确;CD.直导线中的电流方向由M到N,根据安培定则导线右侧区域磁感应强度方向向内,根据左手定则ad边受向左的安培力,bc边受到向右的安培力;ab边受到向上的安培力,cd受到向下的安培力;由B选项分析可知ad边受到的安培力大于bc边,ab边受到的安培力等于cd受到受到的安培力;故合力向左,故C错误,D错误.2、B【解析】根据电容的决定式:可知将板间距变大些,电容减小,故A错误;根据电容定义式:可知极板间电压不变,电容器所带的电荷量减少,故B正确;电容器一直与电源相连,则极板两端的电压不变;当板间距变大时,由U=Ed可得,两板间电场强度减小,则电荷受到的电场力减小,故油滴将向下运动,故CD错误.所以B正确,ACD错误3、A【解析】A.磁场方向水平向左,根据左手定则,安培力竖直向上,当安培力与重力平衡时,导线可能平衡,故A项与题意相符;B.磁场方向垂直纸面向里,磁场方向与电流方向平行,安培力为零,故不能平衡,故B项与题意不相符;C.磁场方向竖直向上,根据左手定则,安培力水平向右,导体棒不可能平衡,故C项与题意不相符;D.磁场方向垂直纸面向外,磁场方向与电流方向平行,安培力为零,故不能平衡,故D项与题意不相符4、D【解析】物体处于静止状态,则所受的合力为零。故选D。5、A【解析】微粒以一定的初速度垂直射入偏转电场做类平抛运动,则有水平方向竖直方向又联立解得要增大字迹,就要增大微粒通过偏转电场的偏转量y,由上式分析可知,采用的方法可以有:增大比荷、减小墨汁微粒进入偏转电场时的初动能Ek0、增大极板的长度L、增大偏转极板间的电压U。选项A正确,BCD错误。故选A。6、A【解析】当MN匀速运动时,MN相当于电源.由右手定则判断电流的方向.再根据闭合电路欧姆定律求出MN两端电压的大小当MN沿导轨方向以速度v匀速运动运动时,由法拉第电磁感应定律得:,由闭合电路欧姆定律可得:MN两端电压大小为,由右手定则可知流过固定电阻R的感应电流由b到d.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】A.由I=nqSv可知,电流由导线材料、自由电荷的电荷量、电荷定向移动的速率共同决定,并不是自由电荷运动的速率越大,电流就越大,故A错误。B.电源电动势由电源本身性质决定,与外电路电阻无关,不能根据闭合电路欧姆定律分析,因为外电阻变化,干路电流也会变化,故B错误。C.使用多用电表测电阻时,如果发现指针偏转很大,说明被测电阻阻值较小,应选择倍率较小的欧姆挡重新测量,故C正确。D.根据焦耳定律可知,Q=I2Rt,在电流一定时,电阻越大相同时间内产生的热量越多,故D正确。故选:CD。8、AD【解析】A.根据左手定则,磁感线穿过手心,四指指向正电荷的运动方向向右,大拇指指向洛伦兹力的方向,判断出来洛伦兹力向上,故A正确;B.根据左手定则,磁感线穿过手心,四指指向负电荷运动的反方向向左,大拇指指向洛伦兹力的方向,判断出来洛伦兹力向上,故B错误;C.当速度与磁感线平行时,电荷不受洛伦兹力,故C错误;D.根据左手定则,磁感线穿过手心,四指指向负电荷运动的反方向向下,拇指指向洛伦兹力的方向,判断出来洛伦兹力方向垂直纸面向外,故D正确。故选AD。【点睛】带电粒子在磁场中运动时受到洛伦兹力方向根据左手定则判断,由磁感线方向确定手心方向,由电荷运动方向确定四指指向,由大拇指指向来判断洛伦兹力的方向。9、BCD【解析】A.时刻,磁感应强度为穿过线圈的磁通量为,故A错误;B.在时间内,线圈磁通量由垂直纸面向里变为垂直纸面向外,变化量为,故B正确;C.在时间内,根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势为:,根据闭合电路欧姆定律,产生的感应电流为:,通过线圈导线横截面的电荷量,故C正确;D.根据楞次定律和安培定则,感应电流的方向方向为顺时针,故D正确10、AC【解析】由题意可知考查高压输电规律,根据变压器工作原理及输电特点分析可得【详解】由u=220sin100πt(V)可知降压变压器的最大压为220v,其有效值为220v,输入功率为故A正确;升压变压器中电流的频率等于降压变压器的频率故B错误;取降压变压器分析,副线圈电流T2的原、副线圈匝数比为4∶1,原、副线圈电流之比为1:4,所以输电线路上的电流为I2=5A,输电线消耗的功率为D.当用电器的电阻减小时,降压变压器原副线圈电流都增大,输电线路上电流增大,消耗的功率增大,故D错误【点睛】变压器输电线路中,输入电压决定输出电压,输出电流、功率决定输入电流、功率.变压器工作原理是互感现象,原、副线圈交流电的频率不变三、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、①.乙电阻②.50.0mA【解析】由电路中连接情况知,多用电表与乙电阻串联,故测定的是乙电阻的电流.由图知选择量程为100mA,故指针指示读数为50.0mA12、①.10Hz②.20V③.2kW【解析】[1].原线圈产生的交流电的周期则频率为;[2].产生交流电的最大值则交流电压表的示数为[3].变压器次级电压值电阻R上消耗的电功率为四、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:B
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