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文档简介
2027届山东省德州市齐河县一中物理高二第一学期期末复习检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置.A板与静电计金属球相连,静电计的外壳和B板接地,闭合电键S电路达到稳定时,静电计指针偏转一定角度.此时,在A、B板间有一点电荷q(带电量很小)静止在P点,则A.增大R1的阻值,点电荷q保持不动,但静电计指针偏角减小B.增大R2的阻值,点电荷q保持不动,但静电计指针偏角减小C.增大两板间的距离,点电荷q向下运动,但静电计指针偏角不变D.断开电键S,A板不动,将B板向下移动时,点电荷q保持不动2、下列说法正确的是A.判断洛伦兹力的方向,四指指向表示电荷运动方向B.洛伦兹力是安培力的宏观表现C.运动电荷在磁场中收到的洛伦兹力大小一定等于D.洛伦兹力不做功3、在磁场中某一点,已经测出一段0.5cm长的导线中通入0.01A电流时,受到的安培力为5.0×10-6N,则下列说法正确的是()A.该点磁感应强度大小一定是0.1TB.该点磁感应强度大小一定不小于0.1TC.该点磁感应强度大小一定不大于0.1TD.该点磁感应强度的方向即为导线所受磁场力的方向4、如图所示,真空中有两个带等量正电荷的Q1、Q2固定在水平x轴上的A、B两点。一质量为m、电荷量为q的带电小球恰好静止在A、B连线的中垂线上的C点,由于某种原因,小球带电荷量突然减半。D点是C点关于AB对称的点,则小球从C点运动到D点的过程中,下列说法正确的是()A.小球做匀加速直线运动B.小球受到的电场力可能先减小后增大C.电场力先做正功后做负功D.小球的机械能一直不变5、如图所示,是一个说明示波管工作原理的示意图,电子经过电压U1加速后以速度v0垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板的距离为d,电势差为U2,板长为L,为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量)可采用的方法是()A.增大两板间的电势差U2B.尽可能使板长L短些C.尽可能使板间距离d小一些D.使加速电压U1升高一些6、矩形导线框固定在匀强磁场中,如图所示,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向为垂直纸面向外,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,则()A.0~t1时间内,导线框中电流的方向为abcdaB.0~t1时间内,导线框中电流越来越小C.0~t2时间内,导线框中电流的方向始终为adcbaD.0~t2时间内,导线框ab边受到安培力大小恒定不变二、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,半径为R的圆形区域中充满了垂直纸面向里的匀强磁场,O是圆形区域的圆心,MN和PQ是夹角为θ=的两条直径,a、b两个带电粒子都从M点沿垂直于PQ的方向进入磁场区域,并分别从P、Q两两点离开,不计粒子的重力,下列说法一定正确的是A.a粒子带负电,b粒子带正电B.b粒子在磁场中运动的时间是a粒子的2倍C.若只改变b粒子进入磁场时的速度方向,不改变速度大小,则b粒子均以垂直于MN的方向射出磁场D.若让a粒子从P点进入磁场,a粒子可能从M点离开磁场8、相距为d的两根固定的平行金属导轨竖直放置,下端接有如图所示电路,导轨间充满垂直导轨平面的磁感强度为B的匀强磁场,质量均匀分布的金属棒水平搁置在平行金属导轨顶端并与导轨接触良好,金属棒质量为m,其在导轨间的电阻为R。当开关S闭合瞬间,金属棒被竖直弹高h,金属棒被竖直弹高时棒身始终保持水平,当地重力加速度为g,不计其它阻力。下列说法正确的是()A.磁感强度方向垂直导轨平面向外B.金属棒的最大速度为C.磁场对金属棒的安培力做的正功D.电流对金属棒做功为mgh9、如图所示,带电量相等、质量不同的带电粒子a和b从带电平行板M的边缘沿平行于极板的方向以相同的初动能进入M、N两极板间的匀强电场中且最终都飞离电场,a恰好能从N板的右缘飞出,不计重力作用,则()A.b粒子飞出电场时的位置一定与a相同B.b粒子飞出电场时的位置位于两板中点C.两粒子飞出电场时的动能一定相等D.两粒子飞出电场时的动能不一定相等10、如图所示的电路中,电源电动势为E、内阻为r,两平行金属板间有匀强磁场.开关S闭合后,当滑动变阻器滑片位于图示位置时,一带正电粒子恰好以速度v匀速穿过两板.若不计重力,以下说法正确的是()A.如果将开关断开,粒子将继续沿直线运动B.保持开关闭合,将a极板向下移动一点,粒子将向下偏转C.保持开关闭合,将滑片P向上滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出D.保持开关闭合,将滑片P向下滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出三、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)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度L=_____________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________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,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直流电源E(电动势4V,内阻不计)开关S导线若干电流表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)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0~2kΩ,允许通过最大电流0.5A)电流表选择_________,电压表选择_________,滑动变阻器选择________为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在框中画出测量的电路图____________,并连接实物图_____________。(5)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,若已知伏安法测电阻电路中电压表和电流表示数分别用U和I表示,则用此法测出该圆柱体材料的电阻率ρ=________.(不要求计算,用题中所给字母表示)12.(12分)在如图的甲所示的电路中,电阻==,匝数为1匝的圆形金属线圈半径为,线圈导线的电阻为。圆形金属线圈区域内存在着半径为(<),方向垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图乙所示,图线与横、纵轴的交点坐标分别为和,其余导线的电阻不计。闭合S,至时刻,电路中的电流已稳定,此时线圈中产生的感应电动势=_________,电容器的_____(上板/下板)带正电,线圈两端电压________。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、C【解析】电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R1的电压,静电计指针偏角显示电容器两端电压的大小;当增大R1的阻值,导致总电流减小,则外电压增大,因此电容器的电压增大,板间场强增强,油滴将向上运动;静电计的指针偏角变大.故A错误.电路稳定时,当增大R2的阻值,不改变电路中的电流,因此电容器的电压不变,板间场强不变,油滴仍静止,静电计指针偏角不变.故B错误.增大两极板间的距离,板间电压不变,由知,板间场强E减小,油滴受到的电场力减小,则油滴将向下运动,静电计指针偏角不变,故C正确.断开开关S,电容器放电,板间场强逐渐减小,油滴将向下运动,静电计指针偏角减为零,故D错误.故选C.【点睛】本题关键分析电容器的电压是否变化,静电计指针偏角显示电容器两端电压.要知道与电容器串联的电阻,电路稳定时相当于导线,不影响电容器的电压2、D【解析】A.判断洛伦兹力的方向,四指指向表示正电荷运动方向,负电荷运动的反方向,A错误;B.安培力是洛伦兹力的宏观表现,B错误;C.运动电荷在磁场中受到的洛伦兹力,只考虑与磁场垂直的速度,C错误;D.洛伦兹力和速度垂直,所以不做功,D正确;故选D。3、B【解析】因为导线受到安培力F=BILsinα=5.0×10﹣6N,计算得:Bsinα=0.1T即B=,所以B≥0.1T,故AC错误,B正确;D、该点的磁感应强度的方向与导线所受的磁场力方向垂直,所以磁感应强度的方向一定不是导线所受的磁场力方向,故D错误;故选B4、B【解析】A.小球初始时能静止,由小球水平方向合力为0可知A、B两电荷电荷量必定相等,设;小球下落过程受到重力和电场力作用,由牛顿第二定律可得由于和均发生变化,故小球不做匀加速运动,故A错误;B.由等量同种电荷的分布可知,电荷C在中垂线上受到的电场力为其中垂线上从无限远处到两电荷连线中点场强先变大后变小,只要C点位置合适,从C点到O点,小球受到的电场力先减小,从O点到D点,电场力再增大,故小球受到的电场力可能先变减小后增大,B正确;C.由题意可知,小球带正电,故从C到D电场力先做负功后做正功,故C错误;D.小球运动过程中电场力做功了,故小球机械能不守恒,故D错误;故选B。5、C【解析】带电粒子加速时应满足带电粒子偏转时,由类平抛规律,应满足:解得联立以上各式可得则由公式可得,应使板长长一点,板间距d小一点,同时也可以使U1小一些,故C正确。故选C。6、A【解析】由右图可知B的变化,则可得出磁通量的变化情况,由楞次定律可知电流的方向;由法拉第电磁感应定律可知电动势,即可知电路中电流的变化情况;由F=BIL可知安培力的变化情况【详解】由图可知,0-t2内,线圈中磁通量的变化率相同,故0到t2时间内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为adcba方向,故A正确,C错误;从0到t1时间内,线圈中磁通量的变化率相同,感应电动势恒定不变,电路中电流大小时恒定不变;导线电流大小恒定,故B错误;从
t1到t2时间内,磁场的变化率不变,则电路中电流大小时恒定不变,故由F=BIL可知,F与B成正比,即增大,则0~t2时间内,导线框ab边受到的安培力大小不是恒定不变的,故D错误;故选A【点睛】本题要求学生能正确理解B-t图的含义,才能准确的利用楞次定律、左手定律等进行判定;解题时要特别注意,两个时段,虽然磁场的方向发生了变化,但因其变化为连续的,故产生的电流一定是相同的二、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.粒子运动轨迹如图甲所示,由左手定则可知,a粒子带负电,b粒子带正电,故A正确;B.由粒子运动轨迹和几何关系可知,得所以两粒子在磁场中的运动半径相同,由公式由于不清楚粒子电荷量、质量等,所以无法确定两粒子的运动时间,故B错误;C.改变b粒子进入磁场时的速度方向,不改变速度大小,由于粒子的运动半径与圆形磁场半径相等,所以,如图乙中四边形AOMC为菱形,所以AC一定竖直,速度一定垂直MN,故C正确;D.由于a粒子带负电,从P点进入磁场后向右偏转,所以不可能从M点射出,故D错误。故选AC。8、BC【解析】A.无论磁场方向是垂直平面向外还是向里,只要闭合S,根据楞次定律可知金属棒一定受到竖直向上的安培力,所以无法判断磁场方向,A错误;B.金属棒被弹开后做竖直上抛运动,上升的最大高度为h,则根据,可知金属棒的最大速度为:,B正确;C.金属棒的机械能增大,故安培力对金属棒做正功,C正确;D.系统除了金属棒的机械能增加mgh之外,还有焦耳热产生,故电流对金属棒做的功大于mgh,D错误。故选BC。9、AC【解析】AB.粒子在偏转电场中做平抛运动穿过极板,极板长度为,分解位移:电场力提供加速度,极板间距为:解得偏转位移:,当时,动能满足:根据题意可知两粒子带电量相等,初动能相同,所以两粒子均满足上述方程,则b粒子飞出电场时的位置一定与a相同,故A正确,B错误;CD.粒子运动过程中只有电场力做功,根据动能定理:结合AB选项的分析可知,两粒子飞出电场时的动能一定相等,故C正确,D错误。故选AC10、BD【解析】若开关断开,则电容器与电源断开,而与R形成通路,电荷会减小,故两板间的电场强度要减小,故所受电场力减小,粒子不会做直线运动,故A错误;保持开关闭合,将a极板向下移动一点,板间距离减小,电压不变,由E=U/d可知,板间场强增大,因为粒子带正电,则粒子所受电场力向下,洛仑兹力向上,带电粒子受电场力变大,则粒子将向下偏转,故B正确;由图可知a板带正电,b板带负电;带电粒子带正电,则受电场力向下,洛仑兹力向上,原来二力应大小相等,物体才能做匀速直线运动;若滑片向上滑动,则滑动变阻器接入电阻减小,则电路中电流增大,定值电阻及内阻上的电压增大,则由闭合电路的欧姆定律可知R两端的电压减小,故电容器两端的电压减小,则由E=U/d可知,所受极板间电场强度小,则所受电场力减小,故粒子一定向上偏转,不可能从下极板边缘射出,故C错误;若滑片向下滑动,则滑动变阻器接入电阻增大,则电路中电流减小,定值电阻及内阻上的电压减小,则由闭合电路的欧姆定律可知R两端的电压增大,故电容器两端的电压增大,则由E=U/d可知,所受极板间电场强度增大,则所受电场力增大,故粒子将向下偏转,可能从下极板边缘飞出,故D正确.故选BD【点睛】本题综合了电路、电容及磁场的知识,综合性较强;要求大家熟练掌握速度选择器模型,会利用闭合电路欧姆定律进行电路的动态分析,分析滑片移动时,极板间场强的变化可知电场力的变化,则可知粒子受力的变化,结合粒子电性判断出带电粒子偏转的方向三、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、①.5015②.4.700③.220④.A2⑤.V1⑥.R1⑦.⑧.⑨.【解析】(1)[1]主尺读数为5cm=50mm,游标上第3条刻度线与主尺对齐,读数为3×0.05mm=0.15mm,则长度为50.15mm;(2)[2]螺旋测微器固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.200mm,则直径为4.700mm;(3)[3]电阻的阻值:R=22×10Ω=220Ω;(4)[4]电阻中最大电流约为则电流表选A2;[5]电源电动为4V,电压表选V1[6]要求测得多组数据进行分析,所以应该采用分压式接法,选择较小最大值的
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