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文档简介
2027年河南省豫南九校高二物理第一学期期末检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示的电路可以用来“研究电磁感应现象”。干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路,电流计、线圈B串联成另一个电路。线圈A、B套在同一个闭合铁芯上,且它们的匝数足够多。从开关闭合时开始计时,流经电流计的电流大小i随时间t变化的图像是()A. B.C. D.2、关于磁感应强度的方向,下列方法不正确的是()A.小磁针静止时S极所指的方向B.小磁针静止时N极所指的方向C.小磁针N极的受力方向D.同磁场方向一致3、在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,A、V为理想电流表和电压表.在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是A.电压表示数变小B.电流表示数变小C.电容器C所带电荷量增多D.a点的电势降低4、如图是某款能一件自动上水的全自动智能电热壶,当壶内水位过低时能自动加满水,加热之后的水,时间长了冷却,机器又可以自动加热到设定温度。某同学为了研究其工作原理,经进一步查阅厂家相关技术说明了解到:“一键加水”是由一水泵(电动机)和传感器来实现的,单独对这一部分进行测试时发现,当其两端所加电压时,电动机带不动负载,因此不转动,此时通过它的电流;当其两端所加电压时(通过变压器实现),电动机能带动负载正常运转,这时电流,则下列说法正确的是()A.这种电热壶工作时加热部分的电阻值约为5ΩB.正常工作时,其输出的机械功率为C.正常工作时,其电动机内阻两端电压为D.使用一天该水壶消耗的电能为5、如图所示,在玻璃皿的中心固定一个圆柱形电极,沿边缘内壁固定一个圆环形电极,把分别与电源的两极相连,然后在玻璃皿中放水银液体,现把玻璃皿放在如图所示的磁场中,液体就会把旋转起来.若从上向下看,下列判断正确的是A.接电源正极,接电源负极,液体逆时针旋转B.接电源负极,接电源正极,液体逆时针旋转C.如果将水银改成纯酒精,液体仍可以旋转D.仅磁场的极互换后,重做该实验发现液体旋转方向不变6、一理想变压器原、副线圈的匝数比为5∶1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,为滑动变阻器的滑动片。下列说法正确的是()A.副线圈输出电压的频率为B.副线圈输出电压的有效值为C.向下移动时,变压器的输出功率增加D.向下移动时,原、副线圈的电流都减小二、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、回旋加速器的原理如图所示,它由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的()A.离子从电场中获得能量B.离子从磁场中获得能量C.只增大空隙距离可增加离子从回旋加速器中获得的动能D.只增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能8、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器最大电阻为R,开关K闭合.两平行金属极板a、b间有匀强磁场,一带负电的粒子(不计重力)以速度v水平匀速穿过两极板.下列说法正确的是A.若将滑片P向上滑动,粒子将向b板偏转B.若将a极板向上移动,粒子将向b板偏转C.若增大带电粒子的速度,粒子将向b板偏转D.若增大带电粒子带电量,粒子将向b板偏转9、如图所示,质量为m的带正电小球甲用长为L的绝缘轻质细线悬于O点,带负电的小球乙固定在绝缘支架上.现将小球乙放在适当位置并调整两小球电量,使得甲球静止于b点时,两球处在同一水平面上,相距为L,细线与竖直方向的夹角为θ.现保持小球乙位置不变,将小球甲拉至与O同高的c点,细线处于拉直状态,由静止释放,重力加速度为g,小球可视为点电荷,不计空气阻力.小球甲从c运动到b的过程中,下列说法正确的是A.小球甲过b点时所受合力方向指向圆心OB.小球甲过b点时的速度大小为C.小球甲过b点时两球间的库仑力大小为mgsinθD.小球甲从c点到b点的过程中电势能先增大后减小10、回旋加速器的原理如图所示,它由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是()A.离子从电场中获得能量B.离子从磁场中获得能量C.只增大空隙间的加速电压可增大离子从回旋加速器中获得的动能D.只增大D形盒的半径可增大离子从回旋加速器中获得的动能三、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)某同学用游标卡尺测量电阻元件的长度为L,用螺旋测微器测量金属丝直径d。(1)电阻元件长L为______,金属丝的直径d为______;(2)选用“×10”倍率的电阻挡估测元件电阻,发现多用表指针偏转过大,因此需选择倍率的电阻挡______(填:“×1”或“×100”)。并先进行______再进行测量,之后多用表的示数如图所示,测量结果为R=______。12.(12分)某组同学测定某合金电阻率实验,部分实验器材如下:待测合金丝R(阻值约8Ω)。学生电源(5V)、开关、导线、电流表A(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)、电压表V(量程0~3V,内阻约3kΩ)。滑动变阻器R(最大阻值5Ω),螺旋测微器、红外线测温仪等。(1)①为尽可能使实验误差较小,下列电路图中恰当的是____________(选填“图1”或“图2”)。②用所选择的电路图,测得的合金丝电阻值___________(选填“大于”,“等于”或“小于”)真实值。(2)下表为实验室对一些长度相同粗细不同的同一种合金丝的测量数据表第一组第二组第三组第四组第五组电压U/V1.203.001.201.203.00合金丝直径D/mm1.01.01.51.51.0合金丝温度t/℃20.020.020.080.080.0电阻率ρ/Ω·m①结合表中的数据,要研究合金电阻率与横截面积的关系,需观察对比____________两组数据。②由以上表格数据,你认为影响合金电阻率的因素是______________________________。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、B【解析】干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路,当开关闭合时磁通量变大,导致电流计、线圈B串联成另一个电路中产生电动势,由于电动势短暂的,出现电流慢慢变小的现象。【详解】A.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故A错误;B.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故B正确;C.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故C错误;D.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故D错误。故选B。【点睛】由楞次定律来确定感应电流的方向,而闭合线圈中的磁通量发生变化有几种方式:可以线圈面积的变化,也可以磁场的变化,也可以线圈与磁场的位置变化。2、A【解析】磁感应强度的方向就是磁场的方向,是小磁针静止的时候N极所指的方向,也是小磁针的N极所受力的方向,磁感应强度的方向沿磁感线的切线方向,与通电导线所受安培力的方向垂直;【详解】磁感应强度的方向即为:小磁针静止时N极的受力方向即小磁针N的指向就是该点的磁感应强度B的方向,通磁场的方向一致,故选项A错误,选项BCD正确【点睛】本题关键要掌握磁感应强度的物理意义,知道磁场的方向就是磁场方向,与通电导线所受安培力的方向垂直3、D【解析】在滑动变阻器的滑动触头P自a端向b端滑动的过程中,R3接入电路的电阻减小,电路外电阻减小,据闭合电路欧姆定律分析干路电流如何变化,再据欧姆定律分析电阻R1两端电压的变化,可知电压表读数的变化.分析并联部分电压的变化,可知电容器的电压如何变化,电容器所带电量的变化.由并联部分电压的变化及电源的负极接地,可分析a点的电势如何变化.用并联部分电压的变化,得出流过R2的电流如何变化,结合干路电流的变化,分析电流表示数的变化【详解】A:滑动变阻器的滑动触头P自a端向b端滑动的过程中,R3接入电路的电阻减小,电路外电阻减小,干路电流增大,电阻R1两端电压增大,电压表示数增大.故A项错误BC:干路电流增大,并联部分电压减小,电容器两板间电压减小,电容器C所带电荷量减小.并联部分电压减小,流过R2的电流减小,又干路电流增大,则流过电流表的电流增大,电流表示数变大.故BC两项错误D:外电路中顺着电流方向,电势降低,则,b点电势为零,并联部分电压减小,则a点的电势降低.故D项正确【点睛】电路动态分析问题,按局部到整体,再对局部分析各元件上电压或电流的变化.灵活应用闭合电路的欧姆定律,电动势、路端电压和内电压关系,串并联电路的电压电流关系是解决动态电路的关键4、B【解析】考查电功率与热功率,焦耳定律。【详解】A.由铭牌图可知,加热部分额定电压为220V,额定功率为1500W,则加热部分电阻为:A错误;B.电压时,电动机带不动负载,此时仅加热部分工作,电流,则电动机内阻:其两端所加电压时,电动机能带动负载正常运转,这时电流,则输出功率:B正确;C.正常工作时,其电动机内阻两端电压为:C错误;D.使用一天该水壶,加热部分消耗的电能为:总消耗的电能应该加上电动机消耗,故大于,D错误。故选B。5、A【解析】在电源外部,电流由正极流向负极;由左手定则可以判断出导电液体受到的安培力方向,从而判断出液体的旋转方向;【详解】A、若A接电源正极,B接电源负极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转;故A正确;B、同理,若B接电源正极、A接电源负极,根据左手定则得,液体沿顺时针作圆周运动,故B错误;C、如果将水银改成纯酒精,液体中无电流,液体不会旋转,故C错误;D、若磁场N、S极互换后,重做该实验发现液体旋转方向变化,故D错误;故选A6、C【解析】A.由图象可知,交流电的周期为0.02s,所以交流电的频率为50Hz,变压器不会改变交变电流的频率,故副线圈输出电压的频率为50Hz,故A错误;B.根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为310V,有效值根据变压比可知,副线圈输出电压的有效值故B错误;CD.P向下移动,R变小,副线圈输出电压不变,根据闭合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流变大,则原线圈的电流也随之变大,电路消耗的功率将变大,变压器的输出功率增加,故C正确,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、AD【解析】AB.离子每次通过D形盒D1、D2间的空隙时,电场力做正功,动能增加,而离子在磁场中运动时,洛伦兹力始终垂直其运动方向,洛伦兹力不做功,故离子从电场中获得能量,没有从磁场中获得能量,A正确,B错误;CD.设D形盒的半径为R,当离子圆周运动的半径等于R时,获得的动能最大,由洛伦兹力作为向心力可得可得则最大动能为可见离子最大动能与加速电压及极板间的空隙间距均无关,而只增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能,C错误,D正确。故选AD。8、ABC【解析】电容器与R并联,故电容器两端的电压等于R两端的电压;则a、b之间形成电场,带电粒子在混合场中做匀速运动,则可知电场力应与磁场力大小相等方向相反;则分析滑片移动时,极板间场强的变化可知电场力的变化,则可知粒子受力的变化,即可得出带电粒子偏转的方向【详解】因电容器与电阻并联,将滑片P向上滑动,电阻两端的电压减小,故两板间的电场强度要减小,故所受电场力减小,因带负电,电场力向上,则粒子将向b板偏转运动,故A正确;保持开关闭合,将a极板向上移动一点,板间距离增大,电压不变,由E=U/d可知,板间场强减小,若粒子带负电,则粒子所受电场力向上,洛仑兹力向下,带电粒子受电场力变小,则粒子将向b板偏转,故B正确;由图可知a板带正电,b板带负电;带电粒子带负电,受电场力向上,洛仑兹力向下,原来二力应大小相等,物体才能做匀速直线运动;若增大带电粒子的速度,所受极板间洛仑兹力增大,而所受电场力不变,故粒子将向b板偏转,故C正确;若增大带电粒子带电量,所受电场力增大,而所受洛仑兹力也增大,但两者仍相等,故粒子将不会偏转,故D错误;故选ABC【点睛】本题综合了电路、电容及磁场的知识,综合性较强;同时要注意由于题目中没有给出粒子的电性,故必须讨论可能出现的情况9、AB【解析】小球甲受重力、电场力和绳子拉力,起初静止于b点,则b点是小球甲的平衡位置,即小球甲做圆周运动的“等效”最低点,此时重力和电场力的合力与绳子拉力等值反向,即等效重力与绳子拉力等大反向【详解】A、由题意可知,b点为小球甲做圆周运动等效最低点,当小球甲运动到b点的瞬间,绳子拉力和等效重力方向相反,二力的合力提供向心力,如下图所示,故A正确;B、小球从c运动到b的过程中,根据几何关系可知,b和c点到a的距离相同,根据点电荷电场的分布规律,小球甲从c点运动到b点的过程中,电场力做功为零.所以根据动能定理:,解得,故B正确;C、如上图所示,小球甲经过b点时,两球的库仑力,C错误;D、小球甲从c运动到b的过程中,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增加,故D错误;故本题选AB【点睛】本题的关键是确定圆周运动的等效最低点,能利用竖直平面圆周运动最低点的理论来解决问题,同时本题还要求掌握点电荷的等势面的特点,并能熟练运用动能定理来解决问题10、AD【解析】A.离子每次通过D形盒D1、D2间的空隙时,电场力做正功,动能增加,所以离子从电场中获得能量。故A正确;B.离子在磁场中受到的洛伦兹力不做功,不能改变离子的动能,所以离子不能从磁场中获得能量。故B错误;CD.设D形盒的半径为R,当离子圆周运动的半径等于R时,获得的动能最大,则由得则最大动能可见,最大动能与加速电压无关,增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的最大动能,故C错误,D正确。故选AD。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、①.11.050②.4.700③.④.欧姆调零⑤.30.0【解析】(1)[1]电阻元件长L为11cm+0.05mm×10=11.050cm;[2]金属丝的直径d为4.5mm+0.01mm×20.0=4.700mm;(2)[3][4][5]选用×10”倍率的电阻挡估测元件电阻,发现多用表指针偏转过大,说明倍率档选择过高,因此需选择倍率的电阻挡×1,并先进行欧姆调零再进行测量,之后多用表的示数如图所示,测量结果为R=30.0。12、①.图1②.小于③.第1组和第3组④.温度【解析】(1)[1]由题
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