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文档简介
河南省平顶山市郏县一中2027届物理高二第一学期期末联考试题注意事项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,光滑固定导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁体从高处加速下落接近回路时()A.P、Q将互相靠拢B.P、Q将互相远离C.磁体的加速度一定大于gD.磁体的加速度仍等于g2、如图所示,一带铁芯线圈置于竖直悬挂的闭合铝框右侧,与线圈相连的导线abcd内有水平向里变化的磁场.下列哪种变化磁场可使铝框向左偏离()A. B.C. D.3、如图所示为速度选择器装置,场强为E的匀强电场与磁感应强度为B的匀强磁场互相垂直,一带电量为+q,质量为m的粒子(不计重力)以速度v水平向右射入,粒子恰沿直线穿过,则下列说法正确的是( )A.若带电粒子带电量为+2q,粒子将向下偏转B.若带电粒子带电量为-2q,粒子仍能沿直线穿过C.若带电粒子速度为2v,粒子不与极板相碰,则从右侧射出时电势能一定增大D.若带电粒子从右侧水平射入,粒子仍能沿直线穿过4、如图,有一提升重物用的直流电动机,内阻r=2Ω,串联电阻R=10Ω,供电电压U=160V,电压表的读数为110V,则下列说法正确的是()A.通过电动机的电流为11AB.通过电动机的电流为5AC.输入到电动机的电功率为500WD.在电动机中发热的功率为550W5、磁流体发电是一项新兴技术.如图表示了它的原理:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子,而从整体来说呈电中性)喷射入磁场,在场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压.如果射入的等离子体速度均为v,板间距离为d,板平面的面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于速度方向,负载电阻为R,电离气体充满两板间的空间,其电阻率为ρ,当发电机稳定发电时,A、B就是一个直流电源的两个电极.下列说法正确的是()A.图中A板是电源的正极B.A、B间的电压即为该发电机的电动势C.正对面积S越大,该发电机电动势越大D.电阻R越大,该发电机输出效率越高6、磁流体发电是一项新兴技术,它可以把物体的内能直接转化为电能。如图是它的示意图。平行金属板A、B之间有一个很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负离子)喷入磁场,A、B两板间便产生电压。如果把A、B和用电器连接,A、B就是直流电源的两个电极,设A、B两板间距为d,磁感应强度为B′,等离子体以速度v沿垂直于磁场的方向射入A、B两板之间,则下列说法正确的是()A.A是直流电源的正极B.其他条件不变,若增大等离子体的电量q,则UAB增大C.电源的电动势为B′dvD.电源的电动势为qvB′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,水平向右的匀强电场中,质量为m带正电的小球在A点由静止释放后,沿直线由A点运动到B点。不计空气阻力,在这一过程中,()A.小球的重力势能减小B.小球的动能减小C.小球的机械能减小D.小球的电势能减小8、如图所示,是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,,整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度为.一质量为、长为、电阻为、粗细均匀的导体棒锁定于的中点位置.将导体棒解除锁定,导体棒由静止向下加速运动,离开导轨时的速度为.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为,下列说法正确的是A.解除锁定后,导体棒向下做匀加速直线运动B.解除锁定后,导体棒中电流由到C.导体棒滑到导轨末端时的加速度大小为D.导体棒下滑过程中产生的焦耳热为9、如图所示,电源电动势为E,内阻为r.当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法正确的是A.电阻R3消耗的功率变大B.电容器C上电荷量变大C.灯L变暗D.R1两端的电压变化量的绝对值小于R2两端的电压变化量的绝对值10、如图所示,一导线弯成闭合线圈,以速度v向左匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直平面向外.线圈总电阻为R,从线圈进入磁场开始到完全进入磁场为止,下列结论正确的是()A.感应电流一直沿顺时针方向B.线圈受到的安培力先增大,后减小C.感应电动势的最大值E=BrvD.穿过线圈某个横截面的电荷量为三、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)描绘标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线.要求小灯泡两端的电压由零逐渐增加到3V,且便于操作.已选用的器材有:电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω);电流表(量程为0~250mA,内阻约5Ω);电压表(量程为0~3V,内阻约3kΩ);电键一个,导线若干(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)(2)先用多用电表粗测小灯泡电阻,若用“×1”挡测量电阻,多用电表表盘如图1所示,则读数为_____Ω(3)该实验的电路图应选用图2中的_____.(填字母代号)(4)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图3所示.如果将这个小灯泡接到电动势为2.0V,内阻为10Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是_____W12.(12分)如图为“探究电磁感应现象”的实验中所用器材的示意图.(1)请用笔画线代替导线,将所缺导线补接完整____(2)电路连接完整后,某同学闭合开关时发现灵敏电流计的指针向左偏了一下,则他将滑线变阻器的滑动端P向左滑动时,电流计指针向_____偏转(选填“左”或“右”)(3)某同学在完成实验后未断开开关,也未把A、B两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时突然被电击了一下,则被电击是在拆除___(选填“A”或“B”)线圈所在电路时发生的。要避免电击发生,在拆除电路前应___(选填“断开开关”或“把A、B线圈分开放置”)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、A【解析】AB.当条形磁体从上到下接近闭合回路时,穿过回路的磁通量在不断增加。根据楞次定律可知,感应电流所产生的效果总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化——增加,阻碍磁通量增加可以通过减小回路的面积来实现,故P、Q将互相靠拢,A正确,B错误;CD.为了反抗磁体下落时磁通量的增加,根据“来拒去留”可知,感应电流的磁场给条形磁体一个向上阻碍其下落的阻力,使磁体下落的加速度小于g,C、D错误。故选A。2、A【解析】由楞次定律可知,要使铝框向左远离,则螺线管中应产生增大的磁场,即螺线管中电流应增大;而螺线管中的电流是由abcd区域内的磁场变化引起的,故abcd中的磁场变化率应增大,故A正确,BCD错误3、B【解析】A.粒子恰沿直线穿过,电场力和洛伦兹力均垂直于速度,故合力为零,粒子做匀速直线运动;根据平衡条件,有解得只要粒子速度,就能沿直线匀速通过选择器;若带电粒子带电量为,速度不变,仍然沿直线匀速通过选择器,故A错误;B.若带电粒子带电量为,只要粒子速度为,电场力与洛伦兹力仍然平衡,仍然沿直线匀速通过选择器,故B正确;C.若带电粒子速度为,电场力不变,洛伦兹力变为2倍,粒子做摆线运动,当粒子射出时还有可能出现电势能不变,故C错误;D.若带电粒子从右侧水平射入,电场力方向不变,洛伦兹力方向反向,故粒子一定偏转,故D错误。故选B。4、B【解析】AB.由欧姆定律可得代入数值可得,故A错误,B正确;C.输入到电动机的电功率为故C错误;D.在电动机中发热的功率故D错误。故选择B选项。5、D【解析】大量带正电和带负电的微粒向右进入磁场时,由左手定则可以判断正电荷受到的洛伦兹力向下,所以正电荷会聚集的B板上,负电荷受到的洛伦兹力向上,负电荷聚集到A板上,故A板相当于电源的负极,B板相当于电源的正极,故A错误;A、B间的电压即为电阻R两端的电压,是路端电压,故不是产生的电动势,故B错误;AB间的场强为,故两极板间的电势差为,与正对面积无关,故C错误;输出的效率,故电阻R越大,该发电机输出效率越高,故D正确;【点睛】根据洛伦兹力的方向判断物体的运动方向,此题还可以根据洛伦兹力与极板间产生的电场力平衡解得磁流体发电机的电动势6、C【解析】A.根据左手定则,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为直流电源的正极,故A错误;BCD.最终电荷在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,电源的电动势E会达到最大值,此时有解得故C正确,BD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】小球受到水平向右的电场力,竖直向下的重力,又知道小球沿直线AB运动,故合力方向在直线AB上,由A指向B;A.从A到B,小球的高度减小,重力做正功,重力势能减小,A正确;B.合力方向与运动方向同向,所以做正功,动能增大,B错误;CD.电场力方向和运动方向夹角为锐角,故电场力做正功,所以电势能减小,机械能增大,C错误D正确;故选AD。8、BCD【解析】根据题图可知,考查了导体棒切割磁感线的问题,根据法拉第电磁感应定律求解电动势的大小,根据欧姆定律求解感应电流的大小,根据安培定则判断感应电流的方向,根据安培力公式求解安培力,利用牛顿第二定律求解加速度a,根据能量守恒求解过程中产生的焦耳热【详解】A、导体棒在下降的过程中,对ab棒进行受力分析有:,由于导体棒粗细均匀,设单位长度的电阻为,则电流,整理得:,物体做加速运动,增大,也增加,故加速度在减小,故A错误;B、解除锁定后,导体棒向下运动,由右手定则得,电流由a到b,故B正确;C、导体棒滑到导轨末端时,导体棒的有效切割长度,所以加速度大小为,故C正确;D、导体棒下滑过程中,由能量守恒得:,整理得:,故D正确9、BCD【解析】A.当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电阻变小,则外电路的总电阻变小,小电阻分小电压,则外电压变小,故消耗的功率:变小,故A错误;B.变小,外电路的总电阻变小,则干路总电流变大,而上电压变小,则电流变小,故上电流变大,电压变大,故电容器两端电压变大,,则电荷量变大,故B正确;C.变小,小电阻分小电压,则的电压变小,灯泡的电压变小,故灯L变暗,故C正确;D.两端的电压变大,两端的电压变小,二者电压之和等于外电压,由前面分析之外电压变小,故两端增加的电压小于两端减小的电压,故D正确10、AB【解析】由楞次定律可判断感应电流的方向,由左手定则可得出安培力的方向;分析线圈有效切割长度的变化,由法拉第电磁感应定律可分析感应电动势的变化,确定感应电流和安培力的变化.当有效的切割长度最大时,产生的感应电动势最大,最大的有效切割长度等于2r.根据q=求解电量【详解】线圈进入磁场的过程,磁通量一直增大,根据楞次定律判断可知感应电流一直沿顺时针方向,故A正确.设线圈有效的切割长度为L,由图可知L先增大后减小,线圈受到的安培力,则知安培力先增大,后减小,故B正确.最大的有效切割长度等于2r,则感应电动势的最大值E=2Brv,故C错误.穿过线圈某个横截面的电荷量为,故D错误.故选AB【点睛】本题运用安培力与速度的关系式、电量与磁通量变化量的关系式是两个关键,要理解有效切割长度的意义,运用楞次定律和法拉第电磁感应定律进行分析.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.A②.8.0③.C④.0.1【解析】(1)为方便实验操作,应选择最大阻值较小的滑动变阻器;(2)欧姆表的电阻等于指针的读数与档位的乘积;(3)根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后选择电路图;(4)在I-U图象中做出等效电源的伏安特性曲线,两图象的交点为灯泡的实际工作点,由图读出电流值和电压值则可求得功率【详解】(1)为方便实验操作,滑动变阻器应选择小电阻A;(2)欧姆表读数为:8×1=8.0Ω;(3)灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡正常发光时的电阻,电流表内阻约为5Ω,电压表内阻约为3kΩ,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,应选图C所示电路;(4)在对应的I-U图象中作出电源的伏安特性曲线如图所示,两图的交点表示灯泡的工作点,则由图可知,电压U=1.0V,电流I=0.1A,则功率P=UI=1.0×0.1=0.1W【点睛】要熟记电学实验基本要求:伏安法测电阻时注意电流表内外接法的选择方法,当待测电阻值远小于电压表内阻时,电流表用外接法;当待测电阻值远大于电流表内阻时,电流表用内接法.在要求电流或电压值从零调时,滑动变阻器应用分压式,此时应选阻值小的变阻器12、①.②.右③.A④.断开开关【解析】详解】(1)[1]将电源、电键、变阻器、小螺线管串联成一个回路,再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,电路图如图所示(2)[2]闭合开关,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流表的指针向左偏一下;那么合上电键后,将滑线变阻器的滑片向左滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,原线圈电流变小,穿过副线圈的磁场方向不变,但磁通量变小,灵
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