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文档简介
2027年江西省新余市高二上物理期末综合测试试题注意事项: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、图中MN是某静电场中的一条水平电场线,曲线ABC为一电子在该电场中的运动轨迹(B在电场线上),下列说法中正确的是()A.M点电势低于N点电势B.电子在B点受电场力方向水平向左C.电子一定做匀变速曲线运动D.电子在A点的电势能比在C点的电势能大2、如图,通有恒定电流的直导线右侧有一矩形线圈abcd,导线与线圈共面.如果线圈运动时不产生感应电流,线圈可能的运动是()A.向上平移 B.向右平移C.向左平移 D.以ab为轴转动3、如图所示,一带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出。已知板长为,板间距离为,板间电压为,带电粒子的电荷量为,粒子通过平行金属板的时间为,不计粒子重力,则()A.在前时间内,静电力对粒子做的功为B.在后时间内,静电力对粒子做的功为C.在粒子偏转前和后的过程中,静电力做功之比为D.在粒子偏转前和后的过程中,静电力做功之比为4、如图所示,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A点运动到B点的径迹如图中实线所示.粒子在A点的速度为vA、电势能为EPA;在B点的速度为vB、电势能为EPB.则下列结论正确的是()A.粒子带负电,vA>vB,EPA<EPB B.粒子带正电,vA>vB,EPA>EPBC.粒子带正电,vA<vB,EPA<EPB D.粒子带负电,vA<vB,EPA>EPB5、下列说法正确的是A.安培首先发现了电流磁效应B.安培提出了电流产生磁场的方向的判定方法C.奥斯特首先提出了分子电流假说D.根据磁感应强度的定义式B=,知电流在磁场中某点不受磁场力作用,则该点的磁感应强度一定为零6、如图所示,将一圆面放入匀强磁场中,且与磁感线夹角为30°。若已知圆面面积为3.0×10-4m2,穿过该圆面的磁通量为3.0×10-5Wb,则此匀强磁场的磁感应强度B等于()A.2.0T B.2.0×10-1TC.1.0×10-1T D.5.0×10-2T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、回旋加速器的工作原理如图所示:D1和D2是两个中空、半径固定的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差,两个半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中;中央O处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速,粒子进入磁场后做匀速圆周运动.不考虑相对论效应,不计粒子重力.下列说法正确的是A.粒子在磁场中的运动周期越来越大B.D型盒半径越大,粒子离开加速器时的动能就越大C.磁感应强度越大,粒子离开加速器时的动能就越大D.两盒间电势差越大,粒子离开加速器时的动能就越大8、如图所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有A.闭合电键K后,把R的滑片左移B.闭合电键K后,把P中的铁心从左边抽出C.闭合电键K后,把Q靠近PD.无需闭合电键K,只要把Q靠近P即可9、如图所示,当电路里滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时()A.电容器C两极板间的电场强度增大B.电压表的读数减小C.R1消耗的功率减小D.R2消耗的功率增大10、劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒构成,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法正确的是()A.离子由加速器的中心附近进入加速器B.离子从磁场中也能加速C.D形盒的半径越大,离子最大动能一定越大D.D形盒中的磁感强度B越大,离子最大动能一定越大三、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)利用如图所示的电路测定电源的电动势和内电阻(1)若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U(2)若断开S1,将单刀双掷电键S2掷向b,改变电阻箱R阻值得到一系列的电流表的读数I(3)某同学分别按照以上两种方式完成实验操作之后,利用图线处理数据,得到如下两个图象(如图①和②所示),纵轴截距分别是b1、b2,斜率分别为k1、k2若忽略电压表的分流和电流表的分压作用,则步骤(1)中测得的电动势E1=___________;内阻r1=___________.(用k1、b1表示)步骤(2)中测得的电源内阻r2=比真实值_________(填偏大、相等、或偏小)若不能忽略电压表的分流和电流表的分压作用,则:结合两组图像可计算出该电源的真实电动势E=,真实内阻r=_________12.(12分)用伏安法测量一个阻值约为50Ω的未知电阻Rx的阻值,有下列器材:电源E(电动势3V,内阻可忽略不计);电流表A1(量程0~50mA,内阻约12Ω);电流表A2(量程0~3A,内阻约0.12Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ);电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ);滑动变阻器R(0~5Ω,允许最大电流2.0A);开关、导线若干。(1)在以上备选器材中,电流表应选用________,电压表应选用________(填写器材的字母代号);(2)在虚线框中画出测量电阻Rx的实验电路图。(要求电表测量值的范围尽可能大一些,电阻的测量误差尽量小)()(3)本实验中电阻的测量值比其真实值_________(选填“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,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】AB.电子受力方向指向电子运动轨迹凹的一侧,故电子在B点受电场力方向向左;电子带负电,受力方向沿电场线相反方向,所以电场线的方向向右,M点的电势高于N点的电势,故A错误,B正确;C.只有一条电场线,不能得到静电场为匀强电场,故粒子受力不一定恒定,那么,粒子不一定做匀变速运动,故C错误;D.电场线方向向右,所以A点电势高于C点电势,负电荷在电势高处电势能小,故D错误。故选B。2、A【解析】导线中电流强度不变时,产生的磁场不变,线圈向上移动时,穿过线框的磁通量不变,故不可以产生感应电流,故A正确;线框向右运动时,线框中的磁感应强度减小,穿过线框的磁通量减小,可以产生感应电流,故B错误;线框向左运动时,线框中的磁感应强度增大,穿过线框的磁通量增大,可以产生感应电流,故C错误;线框以ab为轴转动,线框的磁通量发生变化,可以产生感应电流,故D错误.所以A正确,BCD错误3、B【解析】AB.粒子在垂直于板的方向做初速度为零的匀加速运动:由可得,前时间内与时间内垂直于板方向之比为,在前时间内的位移为,在后时间内的位移为;电场力对粒子做功为故A错误,B正确;C.由电场力做功,则前粒子在下落前和后内,电场力做功之比。故CD错误。故选B。4、A【解析】由于等势面是同心圆,且外大里小,图中场源位于等势面圆心位置,是负电荷,由曲线的弯曲可知是静电斥力,所以粒子带负电,由于B位置等差等势面较密,场强大,加速度大,即,从A到B,电势降低,由公式,B点电势能大,,电场力做负功,粒子的动能减小,速度减小,即,故A正确5、B【解析】A.奥斯特首先发现了电流的磁效应,选项A错误;B.安培提出了电流产生磁场的方向的判定方法,选项B正确;C.安培首先提出了分子电流假说,选项C错误;D.电流在磁场中某点不受磁场力作用,可能是电流的方向与磁场方向平行,该点的磁感应强度不一定为零,选项D错误6、B【解析】磁通量则有故ACD错误,B正确。故选B。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】粒子在磁场中运动的周期与粒子的速度无关;回旋加速器的半径一定,根据洛伦兹力提供向心力,求出最大速度,可知最大速度与什么因素有关【详解】粒子在磁场中运动的周期:,与其速度的大小无关,所以粒子运动的周期不变,故A错误;由qvB=得:,则最大动能为:Ekm=mv2=,知最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关.D型盒的半径越大,磁场越强,粒子离开加速器时的动能就越大,与两盒间电势差无关;故BC正确,D错误;故选BC.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器是利用电场加速、磁场偏转来加速粒子,但是最终粒子的动能与电场的大小无关8、AC【解析】A.闭合电键K后,把R的滑片左移,Q中的磁场方向从左向右,且在增大,根据楞次定律,左边导线电流方向向下。故A正确。B.闭合电键K后,将P中的铁心从左边抽出,Q中的磁场方向从左向右,且在减小,根据楞次定律,左边导线电流方向向上。故B错误。C.闭合电键,将Q靠近P,Q中的磁场方向从左向右,且在增强,根据楞次定律,左边导线的电流向下。故C正确。D.若不闭合电键K,即使把Q靠近P,也不会导致穿过线圈的磁通量改变,因此不会产生感应电流。故D错误。故选AC。9、AC【解析】A.滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,通过电源的电流减小,路端电压增大,由欧姆定律知两端电压减小,电容器两极间电压增大,两板间的电场强度增大;选项A正确;B.以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,路端电压增大,电压表的读数增大;选项B错误;C.以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,通过的电流减小,消耗的功率减小;选项C正确;D.通过的电流减小,而接入电路的电阻增大,故消耗的功率变化无法确定;D选项错误。故选AC.10、ACD【解析】A.离子由加速器的中心附近进入加速器,从边缘离开加速器,选项A正确;B.离子进入加速器后在电场中加速,在磁场中偏转,选项B错误;C.根据得离子出D形盒的速度,则离子出D形盒的动能,D形盒的半径越大,离子最大动能一定越大,选项C正确;D.由知D形盒中的磁感强度B越大,离子最大动能一定越大,选项D正确。故选ACD。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.;③.偏大;④.;【解析】(1)开关接a时,采用电压表与电阻箱并联的方式测量电动势和内电阻,明确电表内阻的影响,根据闭合电路欧姆定律进行分析列出对应的表达式,从而确定误差情况;(2)开关接b时,采用电流表与电阻箱串联的方式测量,根据闭合电路欧姆定律进行分析列出对应的表达式,从而确定误差情况;(3)分析两种方式所得出的准确值表达式,从而分析与电表内阻无关的物理量,从而确定真实值【详解】(1)若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U,根据闭合电路欧姆定律可知,E=U+Ir=U+则因此图象的纵轴截距b=,电动势E=图象的斜率k1=,则电源内阻r=k1E=;(2)根据闭合电路欧姆定律E=I(R+r)变形,得到与R的关系式,根据数学知识得知,图象的斜率的倒数等于电源的电动势E,纵轴截距的绝对值等于电源的内阻r与定值电阻的和则可知,电动势的测量值与真实值相比相等,没有考虑电流表的内阻,即实际内阻,所以内电阻的测量值与真实值相比偏大(3)由以上分析可知,(2)中电动势是准确的,故;而(1)图象的斜率联立解得:r=【点睛】本题关键在于能由图象知识(斜率与截距的意义)结合闭合电路欧姆定律求解,在解题时要注意题目中给出的条件及坐标中隐含的信息12、①.A1②.V1③.④.偏小【解析】(1)[1][2].电源电动势E=3V,故电压表选用V1;那么通过待测电阻的最大电流故电流表选用A1;(2)[3].要求电表测量值的范围尽可能大一些,故滑动变阻器采用分压式接法;待测电阻阻值较小,故电流表采用外接法;电路图如图所示
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