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文档简介
河北省唐山市五校2027届高二物理第一学期期末统考试题注意事项: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、将一面积为cm2,匝数的线圈放在匀强磁场中,已知磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度B随时间t变化规律如图所示,线圈总电阻为2Ω,则A.在0~2s内与2s~4s内线圈内的电流方向相反 B.在0~4s内线圈内的感应电动势为VC.第2s末,线圈的感应电动势为零 D.在0~4s内线圈内的感应电流为A2、如图所示,金属杆MN用两根绝缘细线悬于天花板O、O′点杆中通有垂直于纸面向里的恒定电流空间有竖直向上的匀强磁场,杆静止时处于水平,悬线与竖直方向的夹角为θ,若将磁场在竖直面内沿逆时针方向缓慢转过90°,在转动过程中通过改变磁场磁感应强度大小保持悬线与竖直方向的夹角不变,则在转动过程中,磁场的磁感应强度大小的变化情况是()A.一直减小 B.一直增大C.先减小后增大 D.先增大后减小3、关于科学家在电磁学中的贡献,下列说法符合历史事实的是()A.奥斯特首先发现了电流的磁效应B.为了形象描述电场,安培提出了电场线的概念C.库仑通过扭秤实验总结出库仑定律,并测出了元电荷e的数值D.法拉第经过实验和理论分析后指出,闭合电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比4、现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如右图所示连接.下列说法中正确的是()A.开关闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转B.线圈A插入线圈B中后,开关闭合或断开瞬间电流计指针均不会偏转C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度D.开关闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转5、如图所示,相互平行且等间距的直线a、b、c、d为一匀强电场中的等势面,一带正电的粒子以初速度v射入该匀强磁场,AB为其运动轨迹.若不计粒子所受重力,下列说法正确的是A.四个等势面的电势关系满足B.粒子从A点运动到B点的过程中,速度大小不变C.粒子从A点运动到B点的过程中,动能先减少后增大D.粒子从A点运动到B点的过程中,电势能减小6、如图所示为有两个量程的电压表,当使用a、b两端点时,量程为1V;当使用a、c两端点时,量程为10V.已知电流表的内阻Rg为50Ω,满偏电流Ig为1mA.则R1和R2的电阻值:A.R1=950Ω,R2=9kΩB.R1=9kΩ,R2=950ΩC.R1=9kΩ,R2=1kΩD.R1=1kΩ,R2=9kΩ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、在如图所示的电路中,R1、R2、R3均为可变电阻。当开关S闭合后,两平行金属板MN中有一带电液滴正好处于静止状态。现将R3变大,则以下判断正确的是()A.液滴将向上运动 B.电容器将继续充电C.有从左到右的瞬时电流流过R1 D.电容器上的带电荷量将增大8、如图所示,水平放置的平行金属导轨MN和PQ之间接有定值电阻R,导体棒ab长为L且与导轨接触良好,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,现使导体棒ab匀速向右运动,下列说法正确的是A.导体棒ab两端的感应电动势越来越小B.导体棒ab中的感应电流方向是a→bC.导体棒ab所受安培力方向水平向左D.导体棒ab所受合力做功为零9、有一倾角为θ足够长的固定斜面,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m,电荷量为+q的带电滑块(可视为质点),以沿斜面向上的初速度v0开始运动,且v0<,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,不计空气阻力。在滑块沿斜面向上运动的过程中()A.滑块所受摩擦力始终为0B.滑块所受摩擦力始终不为0C.滑块运动的加速度大小不变,始终为D.滑块运动的加速度大小变化,始终大于10、如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某电源路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I图线.用该电源与电阻R连接成闭合电路,由图象可知()A.R的阻值为1.5ΩB.电源电动势为3.0V,内阻为1.5ΩC.电源的输出功率为3.0WD.电阻R消耗的功率为1.5W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,质量为m的带正电小球能沿着竖直的绝缘墙竖直下滑,磁感应强度为B的匀强磁场方向水平,并与小球运动方向垂直.若小球电荷量为q,球与墙间的动摩擦因数为μ,则小球下滑的最大速度为________,最大加速度为________12.(12分)(1)某同学对表头G进行改装,已知其满偏电流Ig=100μA,内阻标称值Rg=900Ω.先利用定值电阻R1将表头改装成1mA的电流表,然后利用定值电阻R2再将此电流表改装成3V的电压表V1(如图所示).则根据条件定值电阻R1=______Ω,R2=______Ω(2)改装完毕后,用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表V2对此电压表从零开始全范围的刻度进行校准.滑动变阻器R有两种规格:A.滑动变阻器(0~20Ω)B.滑动变阻器(0~2kΩ)为了实验中电压调节方便,滑动变阻器R应选用______(填“A”或“B”)(3)完成图乙中的校准电路图____要求:滑动变阻器的触头画在开始实验时的位置上)(4)由于表头G上的标称值Rg小于真实值,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数______.(填“偏大”或“偏小”)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)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)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、D【解析】A.在0-2s内与2s-4s内磁场方向相反,磁通量变化情况相反,根据楞次定律可知,在这两段时间内线圈内感应电流方向相同,A错误。B.由图知:在0-4s内线圈内的感应电动势故B错误。C.在0~4s内,磁通量的变化率恒定,线框中产生的感应电动势不变,始终为E=0.8V,C错误。D.在0-4s内线圈内的感应电流D正确。故选D2、C【解析】分析通电导线的受力情况,当磁场旋转时通过图解法分析安培力的变化,从而分析磁感应强度的变化.【详解】磁场在旋转的过程中,杆处于平衡状态,杆所受重力的大小和方向不变,悬线的拉力方向不变,由图解法可知,在磁场旋转的过程中,安培力先减小后增大,由F=BIL可知,磁场的磁感应强度先减小后增加,故选C.【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答3、A【解析】A.奥斯特发现通电导线周围的小磁针发生偏转,发现了电流的磁效应,A正确;B.为了形象描述电场,法拉第提出了电场线的概念,B错误;C.密立根通过油滴实验测得元电荷的数值,C错误;D.法拉第、韦伯、纽曼等人经过实验和理论分析后指出,闭合电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,D错误。故选A。4、A【解析】电键闭合后,线圈A插入或拔出都会引起穿过线圈B的磁通量发生变化,从而电流计指针偏转,选项A正确;线圈A插入线圈B中后,电键闭合和断开的瞬间,线圈B的磁通量会发生变化,电流计指针会偏转,选项B错误;电键闭合后,滑动变阻器的滑片P无论匀速滑动还是加速滑动,都会导致线圈A的电流发生变化,线圈B的磁通量变化,电流计指针都会发生偏转,选项C、D错误故选A考点:本题考查了感应电流产生的条件,点评:知道感应电流产生条件,认真分析即可正确解题5、D【解析】根据题图和“等势面”可知,考查了电场强度和电势的关系以及电场力做功;根据曲线运动中,合外力指向凹的一侧,以及电荷只受电场力作用,可知电场力将指向运动轨迹的内侧,电场线和等势线垂直,从而得电场力竖直向下,由于粒子带正电,电场强度的方向竖直向下,即可判断各点电势的高低;正电荷沿轨迹AB运动,根据电场力做功情况,即可判断动能的变化以及电势能的变化【详解】A、由轨迹AB可知,带正电的粒子受到的电场力竖直向下,则有电场强度的方向竖直向下,沿着电场线的方向,电势越来越低,故,故A错误;BCD、粒子从A运动到B,电场力做正功,电势能减小,动能增大,速度大小变大,故BC错误,D正确【点睛】解题的突破口:做曲线运动的物体所受合外力指向其轨迹内侧,电场线与等势线垂直6、A【解析】根据欧姆定律和串联电路的特点可知:代入数据可解得:同理有:代入数据可解得:所以只有选项A正确;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】A.将R3变大,电容器板间电压增大,板间场强增大,液滴所受的电场力增大,则液滴将向上运动,故A正确;BD.由Q=CU分析可知电容器电量增大,将充电。故B正确,D正确;C.电容器充电,形成充电电流,则有从右到左的瞬时电流流过R1,故C错误。故选:ABD8、CD【解析】A.ab棒切割产生的感应电动势:由于棒匀速运动,v不变,又B、L不变,所以棒ab产生的感应电动势不变,故A错误;B.根据右手定则可知,ab棒中的电流方向从b→a,故B错误;C.根据左手定则判断知:棒ab所受安培力方向向左,故C正确;D.棒ab做匀速运动,动能不变,根据动能定理可知合力做功为零,故D正确。故选CD。9、BD【解析】AB.滑块受力分析如图所示:由于故滑块受到垂直斜面向上的支持力,故滑块受到沿斜面向下的摩擦力作用,由于滑块做减速运动,速度减小,则洛伦兹力减小,支持力增大,则摩擦力逐渐增大,即滑块所受摩擦力始终不为0,故A错误,B正确;CD.根据牛顿第二定律得根据AB项分析可知故a>gsinθ故C错误,D正确;故选BD。10、ABD【解析】A、由两图线的交点知,,故A正确;B、直线I在纵轴上的截距为电动势,即E=3V,斜率的绝对值为内阻,即,选项B正确;CD、电源的输出功率P=UI=1.5W,也等于电阻R消耗的功率,选项C错误,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、①.②.【解析】小球静止时只受重力,则加速度为g,下滑后,小球受洛伦兹力、重力、支持力及摩擦力,洛伦兹力水平向左,摩擦力竖直向上,小球向下做加速运动,速度越大,洛伦兹力越大,则摩擦力越大,加速度越小,当加速度等于零时,速度最大,则,得,此后小球做匀速直线运动,加速度为0,故开始时加速度最大:.点睛:本题要注意分析带电小球的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化12、①.100;②.2910;③.A;④.;⑤.偏小;【解析】把电流表改装成大量程的电流表需要并联分流电阻,把嗲刘波改装成电压表需要串联分压电阻,应用串并联电路特点与欧姆定律求出电阻阻值;为方便实验操作应选择最大阻值较小的滑动变阻器;根据实验电路应用串并联电路特点分析答题【详解】(1)由图示电路图可知:R1=装后电流表内阻:把电流表改装成电压表,串联电阻:;(2)为方便实验操作滑动变阻器应选择最大阻值较小的A;(3)电压表从0开始全范围的刻度进行校准,滑动变阻器应选择分压接法,标准电压表与改装后的电压表并联,电路图如图所示:(4)表头G上的标称值Rg小于真实值,改装后的电流表内阻偏小,改装后的电压表串联电阻偏大,电压表内阻偏大,两电压表并联,由于改装后的电压表内阻偏大,通过改装电压表的电流偏小,改装后电压表指针偏角较小,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数偏小【点睛】本题考查了电压表与电流表的改装,知道电表改装原
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