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文档简介
陕西省铜川市王益区2027届物理高二上期末联考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,当把理想变压器副线圈回路中的开关S闭合时,则A.交流电压表示数将变大B.交流电压表示数将变小C.交流电流表示数将变小D.交流电流表示数将变大2、一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是()A.小球带负电B.小球表面的电势比容器内表面的低C.A点的电场强度比B点的小D.将同一试探电荷从A点沿不同路径移到B点,电场力所做的功不同3、如图所示,在平面上有两条相互垂直且彼此绝缘的长通电直导线,以它们为坐标轴构成一个平面直角坐标系。四个相同的闭合圆形线圈在四个象限中完全对称放置,两条长直导线中电流大小与变化情况相同,电流方向如图所示,当两条导线中的电流都开始均匀增大时,四个线圈a、b、c、d中感应电流的情况是A.线圈a中无感应电流B线圈b中有感应电流C.线圈c中有顺时针方向的感应电流D.线圈d中有逆时针方向的感应电流4、如图所示,电阻R和内阻为r的电动机M串联接到电路中,接通开关后,电动机正常工作,设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功W1,产生热量Q1,电流流过电动机做功W2,产生热量Q2,则有()A.B.<C.Q1=Q2D.W1=W25、如图所示,用理想电压表和阻值R=14.0Ω定值电阻测电源的电动势和内阻。在开关断开时,电压表的读数为3.0V;开关闭合后,电压表的读数为2.8V。那么电源电动势和内电阻分别为()A.3.0V1.0Ω B.3.0V0.5ΩC.2.8V1.0Ω D.2.8V0.5Ω6、如图所示,在xOy坐标系内,三根相互平行的通电直导线P、Q、R分别位于正三角形的三个顶点,都通有方向垂直xOy坐标平面向里、大小相等的电流,则导线R受到的安培力的方向是A.沿y正方向B.沿y负方向C沿x正方向D.沿x负方向二、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,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域,v1=2v2在先后两种情况下()A.线圈中的感应电流之比为I1∶I2=2∶1B.线圈中的感应电流之比为I1∶I2=1∶2C.线圈中产生焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1D.通过线圈某截面的电荷量之比q1∶q2=1∶28、通电细杆ab置于倾角为的粗糙平行导轨上,加上如图所的磁场,杆ab恰好静止在导轨上.其中杆与导轨间摩擦力可能为零的是A. B.C. D.9、如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动,线圈的两端与滑动变阻器R连接,当R=10Ω时,交流电压表示数为10V。图乙是穿过矩形线圈的磁通量Φ随时间t变化的图象,线圈电阻不能忽略,下列说法正确的是()A.0.02s时,R两端的电压瞬时值为零B.电阻R上的电功率为10WC.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V)D.当滑动变阻器触头向下滑动时,电压表示数变小10、如图,带电平行金属板中匀强电场方向竖直向上,匀强磁场方向垂直纸面向里,带电小球从光滑绝缘轨道上的a点由静止滑下,经过1/4圆弧轨道从端点P(切线水平)进入板间后恰好沿水平方向做直线运动,现使带电小球从比a点稍低的b点由静止滑下,在经过P点进入板间的运动过程中()A.带电小球的动能将会增大B.带电小球的电势能将会增大C.带电小球所受洛伦兹力将会减小D.带电小球所受电场力将会增大三、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)图1中电源电动势为E,内阻可忽略不计;电流表具有一定的内阻,电压表的内阻不是无限大,S为单刀双掷开关,R为待测电阻.当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;当S向R一侧闭合时,电流表读数为I2(1)根据已知条件与测量数据,可以得出待测电阻R=______________.(2)根据图1所给出的电路,在图2的各器件实物图之间画出连接的导线.______________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,其值为_____________mm为了进一步测量此金属丝电阻Rx的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量,实验室里准备了以下器材:A.多用电表B.电压表Vl,量程6V,内阻约10kΩC.电压表V2,量程15V,内阻约20kΩD.电流表Al,量程0.6A,内阻约0.2ΩE.电流表A2,量程3A,内阻约0.02ΩF.电源:电动势E=7.5VG.滑动变阻器Rl,最大阻值10Ω,最大电流为2AH.滑动变阻器R2,最大阻值50Ω,最大电流为0.2AI.导线、电键若干(2)在用多用电表粗测电阻时,该小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用__________欧姆挡(选填“×100”或“×1”),并要重新进行_________________;按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则Rx的阻值大约是_________Ω;(3)在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求待测电阻的电压从0开始可以连续调节,则在上述器材中应选出的器材是___________________________(填器材前面的字母代号);(4)在虚线框内画出用伏安法测量该电阻的阻值时的实验电路图__________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】闭合开关相当于负载增加,输出功率和输入功率都变大,根据原副线圈中电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,判断电压表示数的变化和电流表示数的变化【详解】将电键S闭合,负载总电阻变小,根据原副线圈中电压比等于匝数比,由匝数和输入端电压不变可知输出端电压不变,交流电压表示数将不变,所以输出端电流变大,原副线圈中电流与匝数成反比,所以输出端电流变大时输入端I也增大,故ABC错误,D正确故选D.2、C【解析】据电场线的疏密可判定电场强度的强弱;依据沿着电场线方向电势是降低的小球表面和容器表面的电势高低;在同一等势线上移送电荷时电场力做功为零【详解】根据电场线分布可知,小球带正电,选项A正确;据沿着电场线方向电势是降低的,可知,小球表面的电势比容器内表面的高,故B错误;依据电场线越疏,电场强度越弱,而电场线越密的,则电场强度越强,由图可知,则A点的电场强度比B点的小,故C正确;因A、B在同一等势面上,将检验电荷从A点沿不同路径到B点,电场力所做的功相同,均为零,故D错误;故选C【点睛】本题考查电场线的疏密与电场强度的强弱的关系,掌握电场线的方向与电势的高低的关系,理解电场线总垂直等势面,注意同一等势面上移送电荷时,电场力不做功3、C【解析】A.由右手螺旋定则可判定通电导线磁场的方向。ac象限磁场不为零,a中磁场垂直纸面向里,当电流增大时,线圈a中有逆时针方向的电流,故A错误;BD.由矢量合成可知,其中bd区域中的磁通量为零,当电流变化时不可能产生感应电流,故BD错误。C.c线圈磁场不为零,由矢量合成可知c中磁场垂直纸面向外,当电流增大时,线圈c中有顺时针方向的电流,故C正确;故选C。4、B【解析】AB.设开关接通后,电路中电流为I,对于电阻R,由欧姆定律得:U1=IR,有:I=对于电动机,有U2>Ir,即有:I<联立可得:<故A不符合题意,B符合题意;C.根据焦耳定律得电阻产生的热量为:Q1=I2Rt电动机产生的热量为:Q2=I2rt由于题目中没有所电阻相等,则可知热量不相等,故C不符合题意;D.电流通过电阻R做功为:W1=Q1=I2Rt=U1It电流流过电动机做功:W2=U2It由以上可知做功不相等,故D不符合题意。故选B。5、A【解析】当开关断开时,电压表的读数等于电源的电动势,则知当开关闭合时,电压表测量路端电压,则有解得故A正确,B、C、D错误;故选A。6、B【解析】R所在处的磁场是由P与Q中的电流产生的,由安培定则判断出R处磁场的方向,然后由左手定则判断出R中电流所示安培力的方向【详解】由安培定则可知,通电指导线P、Q在R处产生的磁场方向水平向右,即沿x轴正方向则R处的磁场方向沿x轴正方向;由左手定则可知,通电直导线R所受安培力垂直于R指向y轴负方向.选项ACD错误,B正确.故选B【点睛】要注意解题步骤,先由安培定则判断出R处的磁场方向,然后由左手定则判断出安培力的方向二、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、AC【解析】AB.根据电磁感应定律和欧姆定律可知故可知在两种情况下,线圈中的电流之比2:1,选项A正确,B错误;C.线圈中产生的焦耳热等于克服安培力做的功即故可知线圈中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1选项C正确;D.通过某截面的电荷量与速度无关,即q1∶q2=1∶1,选项D错误。故选AC。8、AB【解析】根据左手定则,判断出安培力的方向,对物体受力分析,根据物体的受力的情况判断杆是否要受到摩擦力的作用,即可判断摩擦力是否是零【详解】杆受到向下的重力,水平向右的安培力,和垂直于斜面的支持力的作用,在这三个力的作用下,可以处于平衡状态,摩擦力可以为零,故A正确;杆受重力、竖直向上的安培力,在这两个力的作用下,可以处于平衡状态,故摩擦力可能为零,故B正确;杆受到的重力竖直向下,安培力竖直向下,支持力,杆要静止的话,必定要受到沿斜面向上的摩擦力的作用,摩擦力不可能为零,故C错误;杆受到的重力竖直向下,安培力水平向左,支持力,杆要静止,必有摩擦力,故D错误.所以AB正确,CD错误9、BC【解析】A.0.02s时穿过线圈的磁通量为零,磁通量变化率最大,感应电动势最大,此时R两端的电压瞬时值不为零,故A错误;B.电压表的读数为R两端的电压,电阻R上的电功率故B正确;C.根据乙图可知,线圈从平行于磁场方向开始转动,故R两端的电压u随时间t变化的关系为余弦函数,R两端电压的最大值Um=U=10
V角速度所以R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V)故C正确;D.当滑动变阻器触头向下滑动时,R增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,电压表示数增大,故D错误。故选BC10、AB【解析】根据题意分析得:小球从P点进入平行板间后做直线运动,对小球进行受力分析得小球共受到三个力作用:恒定的重力G、恒定的电场力F、洛伦兹力,这三个力都在竖直方向上,小球在水平直线上运动,所以可以判断出小球受到的合力一定是零,即小球一定是做匀速直线运动,结合左手定则,洛伦兹力和电场力同向,都向上,小球带正电;如果小球从稍低的b点下滑到从P点进入平行板间,则小球到达P点的速度会变小,所以洛伦兹力比之前的减小,因为重力G和电场力F一直在竖直方向上,所以这两个力的合力一定在竖直方向上,若洛伦兹力变化了,则三个力的合力一定不为零,且在竖直方向上,而小球从P点进入时的速度方向在水平方向上,所以小球会偏离水平方向向下做曲线运动,因此减小入射速度后,洛伦兹力减小,合力向下,故向下偏转,故电场力做负功,电势能增加,水平方向速度不变,但竖直方向的速度增加,所以动能将会增大,导致洛伦兹力也会增大,电场力不变,故AB正确,CD错误【点睛】本题关键先分析出小球受力平衡,然后再考虑洛仑兹力变化后运动情况,同时要结合平行板电容器的表达式和电势差与电场强度的关系式列式分析分卷II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】(1)设电流表的内阻为r,当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;根据闭合电路欧姆定律有;整理得;当S向R一侧闭合时,电流表读数为I2.根据闭合电路欧姆定律有,整理得(2)根据电路图连线如图所示:12、①.;②.;③.欧姆档欧姆调零;④.;⑤.BDFGI;⑥.【解析】(1)由图示螺旋测微器可知,其读数为:0.5mm+38.5×0.01mm=0.885mm;(2)由图所示可知,欧姆表针偏角过大,故说明所选量程过大,使读数偏小,故应换用小档位,使指针偏角在中间位置,故应选用×1档;由图所示可知,欧姆表指针示数为9.0,则其读数为:9.0×1=9.0Ω;(3)电源、滑动变阻器、导线和电键是构成闭合电路必须选择的;要减小误差,在不超出量程的情况下,电压表和电流表量程尽量选择较小的量程;由于实验要求待测电阻的电压从0开始可以连续调节,实验要选取电阻值较小的滑动变阻器,故选BDFGI;(4)为获得较大的电压条件范围,滑动变阻器选择分压式接法;由于待测电阻的电阻值与电流表的电阻值较接进,故采用电流表外
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