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2027届黑龙江省绥化市望奎县第二中学高二物理第一学期期末考试试题考生请注意: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,在点电荷的电场中,ab所在的电场线竖直向下,在a点由静止释放一个质量为m,电荷量大小为q的带电粒子,粒子到达b点时速度恰好为零,a、b间的高度差为h,则下列说法正确的是()A.带电粒子带正电 B.a、b两点间的电势差Uab=C.b点电势大于a点电势 D.a点场强大于b点场强2、物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学做出了巨大贡献.下列描述中符合物理学史实的是()A.安培发现了电流的磁效应B.奥斯特通过实验测定了磁场对电流的作用力C.库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律3、半径为r带缺口的刚性金属环在纸面上固定放置,在环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板A、B连接,两板间距为d且足够大,如图甲所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向外为正,变化规律如图乙所示.在平行金属板A、B正中间有质量未知、电荷量大小为q的带电液滴,液滴在0到0.1s处于静止状态,已知重力加速度为10m/s2.则以下说法正确的是()A.液滴带正电B.第0.3s时液滴的运动方向改变C.液滴质量为D.第0.4s内液滴位移大小为0.04(单位:米)4、关于同一电场的电场线,下列表述正确的是A.电场线是客观存在的 B.电场线越密,电场强度越小C.沿着电场线方向,电势越来越低 D.电荷在沿电场线方向移动时,电势能减小5、如图所示,一带负电的滑块从绝缘粗糙斜面的顶端滑至底端时的速度为v,若加一个垂直纸面向外的匀强磁场,并保证滑块能滑至底端,则它滑至底端时的速度A.变大 B.变小C.不变 D.条件不足,无法判断6、下列关于磁电式电流表的说法中正确的是()A.磁电式电流表内部的蹄形磁铁和铁芯间的磁场是匀强磁场B.磁电式电流表的指针偏转角度的大小与被测电流的大小成反比C.磁电式电流表的缺点是灵敏度高,优点是允许通过的电流很弱D.磁电式电流表的工作原理是安培力对通电线框的转动作用二、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、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ与O点,A为MN上的一点,一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则()A.q由A向O的运动是匀加速直线运动 B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大 D.q运动到O点时电势能为零8、如图所示,匀强电场中O、A、B、C四个点恰好构成一个正三棱锥,边长为6cm.已知A点电势为6V、B点电势为9V、C点电势为3V,则下列说法正确的是()A.O点的电势为6VB.电场方向平行于直线ACC.电场强度大小100V/mD.将正电荷从O移动到B,电势能减小9、如图所示电路中,电源电动势为E=3V,内电阻为r=1Ω,定值电阻为R=4Ω,滑动变阻器能接入电路的最大阻值为R0=10Ω,当滑动变阻器的滑片在中间位置时,在平行板电容器C中恰好有一带电粒子处于悬空静止状态,以下判断的是()A.电路中的电流为0.3AB.电容器两端电压为2.7VC.若将R0的滑片向左端滑动,液滴向下运动D.若将R0的滑片向左端滑动,电容器的带电量增加10、如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为2∶1,原线圈两端的交变电压随时间变化规律如图乙所示,副线圈电路中接有灯泡L,灯泡的额定功率为22,原线圈电路中接有电压表和电流表。现闭合开关后,灯泡恰能正常发光。若用和分别表示此时电压表和电流表的读数,则()A.原线圈输入电压的瞬时表达式为)VB.灯泡的额定电压为110VC.副线圈输出交流电的频率为100HzD.220V,0.2A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)某同学在做“测电源电动势与内阻”的实验中,可使用的器材有:A.两只相同的毫安表(量程Ig=3mA,内阻Rg=1000Ω);B.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω);C.滑动变阻器R2(最大阻值2000Ω);D.各种规格的定值电阻R0;E.电源E(电动势约为3.0V);F.开关、导线若干由于给出的毫安表量程太小,该同学首先要把一只毫安表改装成量程为0.6A的电流表,他需要把阻值为__________Ω的定值电阻R0与毫安表并联(结果保留一位小数).该同学将用如右上方的电路图进行实验,测定电源的电动势和内阻.在实验中发现变阻器的滑片由左向右逐渐滑动时,电流表G1示数逐渐增大,电流表G2示数接近3.0mA并且几乎不变,当滑片临近最右端时,电流表G2示数急剧变化.出现这种问题,应更换一个总阻值比原来______(选填“大”或“小”)的变阻器.在更换变阻器后,该同学连好电路,改变滑动变阻器滑片的位置,读出毫安表G1、G2的示数分别为I1、I2,并得到多组数据,建立直角坐标系,作出了I2和I1的关系图线,经拟合得到直线I2=3.0mA-0.4I1,则得出电源电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.(保留一位小数)12.(12分)中学物理实验室中有一个标准的20分度的游标卡尺,某次测量中,其游标尺部分的第17小格刻度线与主尺4cm刻度线对齐,则游标卡尺的读数为_______cm。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、B【解析】AD.粒子从a点静止释放,到b点速度减为0,粒子重力向下,电场力竖直向上,则粒子带负电,根据粒子的运动情况可知,粒子先加速,重力大于电场力,后减速至0,电场力大于重力,则a点的电场强度小于b点的电场强度,AD错误;B.从a点到b点,根据动能定理:解得:,B正确;C.沿电场线方向电势降低,所以b点电势小于a点电势,C错误。故选B2、C【解析】奥斯特发现了电流的磁效应,选项A错误;安培通过实验测定了磁场对电流的作用力,选项B错误;库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律,选项C正确;法拉第发现了电磁感应现象,楞次总结出了判断感应电流方向的规律,选项D错误;故选C.3、C【解析】由楞次定律可以判断出两极板哪个是正极,哪个是负极;由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势,然后由匀强电场场强与电势差的关系可以求出两极板间的场强大小【详解】A、根据题意液滴在0~0.1s处于静止状态,知液滴受到向上的电场力和向下的重力平衡,根据楞次定律,线圈中的感应电动势沿顺时针方向,A板接高电势,B板接低电势,两板间的电场方向向上与电场力的方向相反,所以液滴带负电,故A错误;B、根据楞次定律,在0.1s~0.3s内,线圈内感应电动势逆时针方向,上极板接低电势,下极板接高电势,两极板间电场向下,电场力向下,根据牛顿第二定律,其中,解得a=2g,液滴向下做初速度为0的匀加速运动,在第0.3s时速度最大,运动方向不改变,故B错误;C、根据法拉第电磁感应定律,两极板间的电场强度,根据受力平衡,有,得;故C正确.D、根据楞次定律在0.3s~0.4s内,感应电动势顺时针方向,上极板接高电势,下极板接低电势,电场方向向上,液滴在0.3s~0.4s内做匀速直线运动,0.1s~0.3s匀加速直线运动,位移为,0.3s时速度v=at=2g×0.2=0.4g,在0.3s-0.4s匀速直线运动,位移,所以在第0.4s时液滴距初始位置距离为0.08g,故D错误;故选C.【点睛】本题考查了楞次定律、法拉第电磁感应定律、匀强磁场场强与电势差的关系的应用,注意将产生感应电流的部分看作电源,则可知电容器两端的电压等于线圈两端的电压4、C【解析】A.电场是客观存在的,而电场线是假想的,A错.B.电场线越密的地方电场越大B错.C.沿着电场线的方向电势逐渐降低C对.D.负电荷沿着电场线方向移动时电场力做负功电势能增加D错5、B【解析】未加磁场时,根据动能定理,有:,加磁场后,多了洛伦兹力,洛伦兹力不做功。根据左手定则,带负电的物块受到的洛伦兹力的方向向下,所以物体对斜面的压力增大,所以摩擦力变大,摩擦力做的功变大,根据动能定理有:,,所以,故B正确,A、C、D错误;故选:B;6、D【解析】首先分析出其制成原理,蹄形磁铁和铁芯间的磁场是辐向均匀分布的,磁力矩与线圈中电流成正比,即通电线圈在磁场中受力转动,线圈的转动可以带动指针的偏转;螺旋弹簧将被扭动,产生一个阻碍线圈转动的阻力矩,其大小与线圈转动的角度成正比,当磁力矩与螺旋弹簧中的阻力矩相等时,线圈停止转动,然后找出与电流表的原理相同的选项即可【详解】A.蹄形磁铁和铁芯间的磁场是辐向均匀分布的,不是匀强磁场,故A错误;B.电流表由于蹄形磁铁和铁芯间的磁场是辐向均匀分布的,因此不管铜电线圈转到什么角度,它的平面都跟磁感线平行.因此,磁力矩与线圈中电流成正比(与线圈位置无关).当铜电线圈转动时,螺旋弹簧将被扭动,产生一个阻碍线圈转动的阻力矩,其大小与线圈转动的角度成正比,当磁力矩与螺旋弹簧中的阻力矩相等时,线圈停止转动,此时指针偏向的角度与电流成正比,故电流表的刻度是均匀的.故B错误;C.磁电式电流表的优点是灵敏度高,可以测出很弱的电流.缺点是允许通过的电流很弱,故C错误;D.磁电式电流表的工作原理是安培力对通电线框的转动作用,故D正确;故选D.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、BC【解析】本题要根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷的受力情况,分析其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况解:A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,故A错误B、电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小;故B正确C、从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,速度最大,故C正确D、取无限远处的电势为零,从无穷远到O点,电场力做正功,电势能减小,则q运动到O点时电势能为负值.故D错误故选BC【点评】本题考查静电场的基本概念.关键要了解等量同种点电荷电场线的分布情况,运用动能定理进行分析8、AC【解析】求解BC中点的电势,可知A点电势等于BC中点的电势,由此可找到等势面,从而确定场强的方向,根据E=U/d确定场强的大小;正电荷在高电势点电势高.【详解】因BC中点的电势为,可知过A点以及BC中点和O点的平面为等势面,可知O点的电势为6V,选项A正确;电场线与等势面正交,可知电场方向垂直于A点与BC中点的连线,即沿BC方向,选项B错误;电场强度大小为,选项C正确;O点电势低于B点,可知将正电荷从O移动到B,电势能增加,选项D错误;故选AC.【点睛】本题关键是找到等势点,作出等势线.利用电场线与等势面相互垂直的关系作出电场线,分析时还要抓住对称性9、AC【解析】由闭合电路欧姆定律求得电流,再根据欧姆定律得到电容器两端电压;根据滑片移动得到电阻变化,即可由欧姆定律得到电流变化,从而得到电容器两端电压变化,进而得到电荷量及场强变化,再根据电场力变化得到合外力变化,从而得到运动方向【详解】根据闭合电路欧姆定律可得:电路中的电流,故A正确;由欧姆定律可得:电容器两端电压UC=UR=IR=1.2V,故B错误;滑片向左端滑动,滑动变阻器接入电路的电阻增大,总电阻增大,故总电流减小,R两端电压减小,所以,电容器两端电压减小,故带电量Q=CU减小;电容器两端电压减小,场强减小,故电场力减小,又有重力不变,那么液滴受到的合外力方向向下,液滴向下运动,故C正确,D错误;故选AC【点睛】电容器接在电路中相当于断路,故常根据欧姆定律得到电容器两端电压,然后根据电压变化由Q=CU求解电荷量变化10、AB【解析】AC.原线圈的频率为角速度为瞬时表达式为故A正确,C错误;B.有效值为由得副线圈两端电压为110V,即灯泡的额定电压为110V,故B正确;D.电压表示数为副线圈中的电流为由公式可知,原线圈中的电流为即电流表示数为0.1A,故D错误。故选AB。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、①.5.0②.小③.3.0V④.2.0【解析】[1]已知量程Ig=3mA,内阻Rg=1000Ω,A,设电流表的量程扩大的倍数为,并联的电阻为,根据并联电路的特点则有解得=5.0[2]当变阻器的滑片由左向右逐渐滑动时,变阻器的阻值逐渐减小,外电路电阻减小,电流表G1示数逐渐增大,电流表G2示数接近3.0mA并且几乎不变,说明变阻器的电阻接近零时,路端电压才接近电源电动势,出现这种问题,应更换一个总阻值比原来小的变阻器,[3][4]G1示数是时,电路中的总电流是,由闭合电路的欧姆定律得整理得I2=3.0mA-0.4I1由I2和I1的关系图线得图线的截距b=3.0mA,斜率A解得V,解得12、385【解析】[1]游标尺上有20个等分刻度,总长为19mm,则两个刻度之间的距离为若开
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