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文档简介
天津市宁河区芦台第一中学2027届高二物理第一学期期末调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,正方形线圈abcd位于纸面内,边长为L,匝数为N,过ab中点和cd中点的连线OO′恰好位于垂直纸面向里的匀强磁场的右边界上,磁感应强度为B,在t时间内磁场的磁感应强度变为0,则线圈中感应电动势大小为()A. B.C. D.2、在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出的贡献,下列说法正确的是A.奥斯特发现了电流间的相互作用规律B.伽利略提出了行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律C.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说D.法拉第观察到,在通有恒定电流静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流3、abcd是一个用粗细均匀的电阻丝围成的正方形单匝线框,边长为L,每边电阻为R,匀强磁场与线框面垂直,如图所示,磁感应强度大小为B,线框在外力作用下以速度v向右匀速进入磁场,在进入过程中,下列说法正确的是()A.d端电势低于c端电势B.dc两端电压的大小为BLvC.ad边不受磁场力D.线框中受到的磁场力向左,且大小为4、如图所示是P、Q两质点运动的v-t图线,由图线可以判定A.两质点的运动方向相反B.两质点的运动的加速度方向相反C.在t1时刻,P质点的速度大于Q质点的速度D.在0~t1时间内,P质点的位移小于Q质点的位移5、“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,爆竹声响是辞旧迎新的标志,是喜庆心情的流露。有一个质量为的爆竹斜向上抛出,到达最高点时速度大小为、方向水平向东,在最高点爆炸成质量不等的两块,其中一块质量为,速度大小为,方向水平向东,则另一块的速度是()A. B.C. D.6、电磁炉的热效率高,“火力”强劲,安全可靠。如图所示是描述电磁炉工作原理的示意图,下列说法正确的是()A.电磁炉的工作原理是利用了电磁感应现象B.电磁炉接直流电流时可以正常工作C.在锅和电磁炉中间放一纸板,则电磁炉不能起到加热作用D.不能使用陶瓷锅,主要原因是这些材料的导热性能较差二、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、如图为演示自感现象的实验电路图,L为自感系数较大的电感线圈,A1、A2为两个相同的小灯泡,调节滑动变阻器R,使其接入电路中的阻值与线圈直流电阻相等。下列说法正确的是()A.接通开关S瞬间,A1、A2立即变亮B.接通开关S后,A1逐渐变亮,A2立即变亮C.断开开关S后,A1、A2慢慢熄灭D.断开开关S后瞬间,A2中有方向向右的电流8、如图所示为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器.升压变压器T1的原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.在T1的原线圈两端接入一正弦交流电,输电线的总电阻为2r=2Ω,降压变压器T2的原、副线圈数之比为n3:n4=10:1,若T2的“用电设备”两端的电压为U4=200V且“用电设备”消耗的电功率为10kW,不考虑其它因素的影响,则()A.T1的副线圈两端电压的最大值为2010VB.T2的原线圈两端的电压为2000VC.输电线上损失的电功率为100WD.T1原线圈输入的电功率为10.1kW9、在如图所示的电路,电源的内阻为r,现闭合电键S,将滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是A.灯泡L变亮 B.电压表读数变小C.电流表读数变小 D.电容器C上的电荷量增大10、如图所示电路中,电源的电动势为E,内阻为r,各电阻阻值如图所示,当滑动变阻器的滑动触头P从b端滑到a端的过程中,下列说法不正确的是()A.电流表的读数I先增大,后减小B.电压表的读数U先增大,后减小C.电压表读数U与电流表读数I的比值不变D.电压表读数的变化量与电流表读数的变化量的比值不变三、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)在学习安培力后,某学习小组利用安培力与磁感应强度的关系测定磁极间的磁感应强度,实验装置如图所示,步骤如下:①在弹簧测力计下端挂一n匝矩形线圈,将矩形线圈的短边完全置于U形磁铁N、S极之间的磁场中,则应使矩形线圈所在的平面与N、S极的连线_____________;②在电路未接通时,记录线圈静止时弹簧测力计的读数;③接通电路开关,调节滑动变阻器使电流表读数为I,记录线圈静止时弹簧测力计的读数,则线圈所受安培力为______________。④用刻度尺测出矩形线圈短边的长度L;利用上述数据可得待测磁场的磁感应强度_____________。12.(12分)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)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】在时间t内磁通量的变化量,根据法拉第电磁感应定律可知,产生的感应电动势的大小为故选D。2、C【解析】A.安培发现了电流间的相互作用规律,故A错误;B.开普勒提出了三大行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律,故B错误;C.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说,故C正确;D.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,不会出现感应电流,故D错误3、D【解析】A.根据右手定则可知c到d方向是动生电源内部的电流流向,即d端为正极,则d端电势高于c端电势,故A错误;B.cd边产生的感应电动势的大小为E=BLv则dc两端电压为等效电源的路端电压,大小为故B错误;C.ad边在磁场中的部分受磁场力,在磁场外的部分不受安培力,故C错误;D.根据左手定则可知线框中受到磁场力向左,感应电流大小安培力大小为故D正确;故选D。4、B【解析】由图看出,两个质点的速度一直为正,说明两质点均沿正方向运动,运动方向相同,故A错误.根据图象的斜率表示加速度,可知两质点运动的加速度方向相反,故B正确.在t1时刻,两图象相交,说明两质点的速度相同,故C错误.由“面积”表示位移,知在0-t1时间内,P质点的位移大于Q质点的位移,故D错误故选B.5、C【解析】在最高点水平方向动量守恒,由动量守恒定律可知可得另一块的速度为故选C。6、A【解析】AB.电磁炉通交变电流后,通电线圈上产生变化的磁场,金属锅处于变化的磁场中就产生涡流,进而发热,所以电磁炉的工作原理是利用了电磁感应现象,不能接入直流电,A正确,B错误;C.电磁炉工作依靠变化的磁场传递能量,在锅和电磁炉中间放一纸板,电磁炉依然能起到加热的作用,C错误;D.陶瓷锅的材料属于绝缘材料,不具备产生涡流的条件,所以不能用,D错误。故选A。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、BCD【解析】AB、电阻R不产生自感现象,接通开关S瞬间,灯A2立即正常发光。而电感L产生自感电动势,根据楞次定律得知,自感电动势阻碍电流的增大,使得电路中电流只能逐渐增大,所以闭合开关的瞬间,A1灯逐渐变亮,即A2灯先亮,A1灯后亮。故A错误,B正确。C、闭合开关,待电路稳定后断开开关,通过A2灯原来的电流立即消失,电感线圈L产生自感电动势,相当于电源,两灯串联,自感电流流过两灯,两灯都熄灭。故C正确;D、电路稳定后断开开关,通过A2灯原来的电流立即消失,电感线圈L产生自感电动势,相当于电源,所以A1灯的电流的方向不变,而A2灯电流的方向与开始时相反,即断开开关S后瞬间,A2中有方向向右的电流。故D正确8、AB【解析】根据降压变压器的输出电压,结合匝数比求出输入电压,从而得出输电线电流,根据输电线的电阻得出损失的功率,根据电压损失得出升压变压器的输出功率【详解】T2副线圈电流,设输电线中的电流为I3.则比得,则有I3=5A,设T2原线圈两端的电压为U3.则,即得U3=2000V,输电线上的损失电压为U损=I3•2r=5×2=10V,T1的副线圈两端电压U2=U损+U3=10+2000=2010V,所以T1的副线圈两端电压的最大值为2010V,故AB正确;输电线上损失的功率P损=I32•2r=52×2=50W,故C错误;T1的原线圈输入的电功率为P1=10kW+50W=10.05kW,故D错误.所以AB正确,CD错误【点睛】解决本题的关键要知道:1、输送功率与输送电压、电流的关系;2、变压器原副线圈的电压比与匝数比的关系;3、升压变压器输出电压、降压变压器输入电压、电压损失的关系;4、升压变压器的输出功率、功率损失、降压变压器的输入功率关系9、CD【解析】滑片P向左移动一段距离后电阻变大,故电路的电流减小,电流表读数变小,灯泡L变暗;路端电压变大,故电压表读数变大;滑动变阻器两端电压变大,根据Q=CU可知,电容器C上的电荷量增大,选项CD正确,AB错误.10、AC【解析】当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中,总电阻发生变化,根据电源的电动势和内阻不变,知总电流发生变化,内电压外电压也发生变化【详解】A、B、当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中,总电阻先增大后减小,电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律,知总电流先减小后增大,则内电压先减小后增大,外电压先增大后减小.所以电流表的读数I先减小,后增大.电压表的读数U先增大后减小,故A错误,B正确.C、电压表读数U与电流表读数I的比值表示外电阻,应先增大后减小;故C错误.D、因为内外电压之和不变,所以外电压的变化量的绝对值和内电压变化量的绝对值相等.所以不变,故D正确.本题选不正确的故选AC.【点睛】解决本题的关键抓住电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律进行动态分析三、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).垂直(2).(3).【解析】①[1]使矩形线圈所在的平面与N、S极的连线垂直,这样能使短边受到的安培力沿竖直方向,弹簧测力计保持竖直,方便测出拉力;③[2]对线框受力分析知:受重力、安培力、弹簧的拉力,三力平衡,F2+F安=mg,又:F1=mg,所以线圈所受安培力;④[3]由安培力公式得:F安=nBIL,解得:;12、①.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm
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