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2027年江苏省蒋王中学物理高二第一学期期末学业质量监测试题注意事项: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,条形磁铁用细线悬挂在点,点正下方固定一个水平放置的铝线圈。让磁铁在竖直面内摆动,下列说法中正确的是()A.磁铁左右摆动一次,线圈内感应电流的方向将只改变1次B.磁铁所受到的感应电流对它的作用力始终是阻力C.磁铁所受到的感应电流对它的作用力有时是阻力有时是动力D.磁铁始终受到感应电流磁场的斥力作用2、在磁感应强度B的定义式B=F/IL中,有关各物理量间的关系,下列说法中正确的是()A.B由F、I和L决定 B.F由B、I和L决定C.I由B、F和L决定 D.L由B、F和I决定3、已知相互垂直的两个共点力合力的大小为40N,其中一个力的大小为20N,则另一个力的大小为()A.10N B.20NC.N D.60N4、如图所示,在“研究影响通电导体棒所受磁场力的因素”实验中,要使导体棒摆动幅度增大,以下操作中可行的是A.减少磁铁的数量B.更换成磁性较弱的磁铁C.改变导体棒中的电流方向D.增大导体棒中的电流强度5、如图所示,三个灯泡L1、L2、L3的阻值关系为R1<R2<R3,电感线圈L的直流电阻可忽略,D为理想二极管,开关S从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是()A.L1逐渐变暗,L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗B.L1逐渐变暗,L2立即熄灭,L3先变亮,然后逐渐变暗C.L1立即熄灭,L2、L3均逐渐变暗D.L1、L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗6、电荷量为q的电荷在电场中由A点移到B点时,电场力做功W,由此可算出两点间的电势差为U,若让电荷量为2q的电荷在电场中由A点移到B点,则()A.电场力做功仍为W B.电场力做功为C.两点间的电势差仍为U D.两点间的电势差为二、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、质量为m、电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从O点进入竖直平面内方向如图所示的正交匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒只在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是()A.该微粒一定带负电B.微粒从O到A的运动可能是匀变速运动C.该磁场的磁感应强度大小为D.该电场的场强为Bvcosθ8、一理想变压器原、副线圈匝数之比n1∶n2=11∶5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压U如图所示.副线圈仅接入一个10Ω的电阻,则()A.流过电阻的电流是20AB.与电阻并联的电压表的示数是100VC.经过1分钟电阻发出的热量是6×103JD.变压器的输入功率是1×103W9、如图(甲)所示的电路中,将滑动变阻器R2的滑动片由a端向b端移动,用两个理想电表分别测量电压和电流,得到部分U-I关系图像如图(乙)所示,则()A.电源的电动势为9VB.滑动变阻器的总阻值为20ΩC.当电压表示数为4.5V时,电源效率最高D.当电压表示数为5.0V时,R2消耗的总功率最大10、如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么()A.偏转电场对三种粒子做功一样多B.三种粒子打到屏上时速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的同一位置,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)若多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是,用挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度过小,为了较准确地进行测量,则应:①将选择开关置于______________;②将红、黑表笔短接进行_______________;③将待测电阻接在红、黑表笔间进行测量.若按照以上①②③步骤正确操作后,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是___________12.(12分)某同学要探究一种新材料制成的圆柱体的电阻步骤如下:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为______mm(2)用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为______mm(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图3,则该电阻的阻值约为______(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)直流电源E:电动势4V,内阻不计滑动变阻器R1阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A滑动变阻器R2阻值范围0~20kΩ,允许通过的最大电流0.5A开关S导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在图4方框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号____________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】A.在一个周期之内,穿过铝线圈的磁通量先增大,后减小,再增大,最后又减小,穿过铝线圈磁场方向不变,磁通量变化趋势改变,感应电流方向发生改变,因此在一个周期内,感应电流方向改变4次,故A错误;B.由楞次定律可知,磁铁靠近铝线圈时受到斥力作用,远离铝线圈时受到引力作用,感应电流对它的作用力始终是阻力,故B正确;C.由楞次定律可知,感应电流总是阻碍磁铁的相对运动,感应电流对磁铁的作用力总是阻力,故C错误;D.由楞次定律可知,磁铁靠近铝线圈时受到斥力作用,远离铝线圈时受到引力作用,故D错误;故选B。2、B【解析】公式中B表示磁感应强度,有磁场自身的因素决定;I为导体棒中的电流,由电路决定;L为导体棒的有效长度,由导体棒及其放在磁场中的形式决定;F为导体棒在磁场中受到的安培力,由B、I、L共同决定,故ACD错误,B正确.3、C【解析】依据合力与分力遵循平行四边形定则,根据平行四边形定则作图,结合勾股定理,即可求解【详解】根据平行四边形定则,如图所示:根据几何关系,有:;故选C.【点睛】本题关键根据平行四边形定则作图,然后根据几何关系列式求解4、D【解析】A:减少磁铁的数量,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小.故A项不可行B:更换成磁性较弱的磁铁,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小.故B项不可行C:改变导体棒中的电流方向,安培力大小不变,导体棒摆动幅度不变.故C项不可行D:增大导体棒中的电流强度,安培力增大,导体棒摆动幅度增大.故D项可行5、B【解析】开关S处于闭合状态时,由于R1<R2<R3,则通过三个灯泡的电流大小关系为I1>I2>I3,开关S从闭合状态突然断开时,电感线圈产生自感电动势,阻碍通过它的电流的减小,由于二极管的反向截止作用,L2立即熄灭,电感线圈、L1、L3组成闭合回路,L1逐渐变暗,通过L3的电流由I3变为I1,再逐渐减小,故L3先变亮,然后逐渐变暗,故B正确.6、C【解析】让电荷量为2q的点电荷在电场中由A点移到B点,电场力做功为q×2U=2W,故A错误,B错误;在同一个电场中,两点之间的电势差就不变,与放入的电荷的电荷量的大小无关,所以AB之间的电势差的大小还是U,C正确,D错误故选:C点睛:两点间的电势差是由电场决定的,电场不变,两点之间的电势差就不变,根据W=qU可以直接计算电场力做功的大小二、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】A、若粒子带正电,电场力向左,洛伦兹力垂直于OA线斜向右下方,则电场力、洛伦兹力和重力不能平衡.若粒子带负电,符合题意.所以A正确.B、粒子如果做匀变速运动,重力和电场力不变,而洛伦兹力变化,粒子不能沿直线运动,与题意不符.故B错误.D、粒子受力如图:由图qE=qvBsinθ,所以E=Bvsinθ.故D错误;C、由平衡条件得qvBcosθ=mg,,故C正确;故选AC【点睛】本题是带电粒子在复合场中运动的问题,考查综合分析和解决问题的能力,要抓住洛伦兹力与速度有关的特点8、BD【解析】根据图象可以求得输出电压的有效值,再根据电压与匝数成正比,结合欧姆定律与焦耳定律的知识,即可求得结论【详解】由图象可知,原线圈中电压的最大值为220V,所以电压的有效值为220V,因原、副线圈匝数比n1:n2=11:5,根据电压与匝数成正比可知,则副线圈的电压有效值为100V,所以通过电阻的电流为10A,故A错误;根据电压与匝数成正比可知,因原、副线圈匝数比n1:n2=11:5,则副线圈的电压有效值为100V,所以与电阻并联的电压表的示数是100V,故B正确;由,所以经过1分钟,即60s电阻发出的热量是6×104
J,所以C错误;副线圈的电阻为10Ω,所以输出功率,因输入功率等于输出功率,所以D正确.故选BD【点睛】掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题,注意电表读数是交流电的有效值9、AB【解析】A.根据电路图结合数学知识可知,当aP的电阻等于bP的电阻时,并联部分电阻最大,此时电压表示数最大,根据乙图可知,电压表示数最大为5V,此时电流表示数为0.5A,则有则滑动变阻器的总阻值为根据闭合电路欧姆定律得根据乙图可知,当电压表示数U1=4V时电流表示数为I1=0.25A或I2=1A,根据闭合电路欧姆定律得:联立方程解得,故AB正确;C.电源效率当电压表示数为5.0V时,并联部分电阻最大,则外电路电阻最大,此时路段电压最大,效率最高,故C错误;D.把R1看成内阻,当并联部分电阻R2消耗的总功率最大,此时电压表示数不是5V,故D错误。故选AB。10、AD【解析】AB.带电粒子在加速电场中加速,由动能定理可知解得粒子在偏转电场中的时间在偏转电场中的纵向速度纵向位移即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多,故A正确,B错误;CD.因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同,故C错误,D正确。故选AD【点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功。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.×100挡②.欧姆调零③.【解析】解:①用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,说明所选档位太小,为了较准确地进行测量,应换到×100挡;②换挡后要将红、黑表笔短接进行欧姆调零;③由图示表盘可知,该电阻的阻值是.【点睛】用欧姆表测电阻,应选择适当的档位,使指针指在中央刻度线附近,欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零;欧姆表指针示数与档位的乘积是欧姆表示数12、①.(1)50.15;②.(2)4.700;③.(3)220Ω;④.(4)如图所示:【解析】(1)游标卡尺的读数等于主尺读数加游标尺读数,不估读(2)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;(3)欧姆表读数等于表盘示数乘以倍率(4)电压从零调起,滑动变阻器应采用分压接法,根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表的接法,然后作出实验电路图;【详解】(1)游标卡尺读数为:L=5cm+0.05mm×3=50.15mm.(2)螺旋测微器的读数为D=4.5mm+0.01mm×20.0=4.700mm(3)电阻的读数为:R=22×10=220Ω(4)电源电动势为4V,电压表应选:V1,电路最大电流约为:,电流表应选A2,为方便实验操作,滑动变阻器应选择R1,由于电阻阻值远大于滑动变阻器最大阻值,滑动变阻器应采用分压接法,,,,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示:【点睛】游标卡尺时应分成整数部分和小数部分两部分来读,注意游标卡尺的分度;对于电学实验器材的选择,应根据电源电动势大小或待测电阻的额定电压来选择电压表量程,根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表的量程;当待测电阻阻值远小于电压表内阻时,电流表应选外接法;当滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值时
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