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文档简介
2027届贵州省平坝县新启航教育高二物理第一学期期中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、如图为洛伦兹力演示仪的结构图.励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直.电子速度大小可通过电子枪的加速电压来控制,磁场强弱可通过励磁线圈的电流来调节.下列说法正确的是()A.仅增大励磁线圈的电流,电子束径迹的半径变大B.仅提高电子枪的加速电压,电子束径迹的半径变大C.仅增大励磁线圈的电流,电子做圆周运动的周期将变大D.仅提高电子枪的加速电压,电子做圆周运动的周期将变大2、如图所示,电路两端的电压保持不变,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,三个灯泡亮度的变化情况是()A.L1变亮,L2和L3皆变暗 B.L1变暗,L2不能确定,L3变暗C.L1变暗,L2变亮,L3变亮 D.L1变亮,L2变亮,L3变暗3、下面四幅图中,前两幅表示通电直导线所受安培力F、磁感应强度B和电流I三者方向之间的关系;后两幅表示运动电荷所受洛伦兹力F、磁感应强度B和电荷速度v三者方向之间的关系,其中正确的是()A.B.C.D.4、输电线的电阻为r,输送的电功率为P,用电压U输送电,则用户得到的功率为()A.P B. C.P-U2r D.5、图甲是洛伦兹力演示仪.图乙是演示仪结构图,玻璃泡内充有稀薄的气体,由电子枪发射电子束,在电子束通过时能够显示电子的径迹.图丙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生的磁场近似匀强磁场,线圈中电流越大磁场越强,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行.电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节.若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形.关于电子束的轨道半径,下列说法正确的是A.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变小B.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变C.只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变D.只增大电子枪的加速电压,轨道半径变小6、下列关于电流的说法中,不正确的是A.习惯上规定正电荷定向移动得方向为电流得方向B.国际单位制中,电流的单位是安培,简称安C.电流既有大小又有方向,所以电流是矢量D.由可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多二、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、某兴趣小组为研究圆周运动制作了如图所示装置,质量为m的小球由轻绳a和b分别系于轻质细杆的B点和A点,当某次轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A.a绳张力可能为零B.a绳的张力不随角速度的增大而增大C.当角速度ω>,b绳将出现弹力D.若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化8、M、N是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是A.电子运动的轨迹为直线B.该电场是匀强电场C.电子在N点的加速度小于在M点的加速度D.电子在N点的动能大于在M点的动能9、下列说法中正确的是A.小磁针北极的指向就是该处磁场的方向B.磁感线是闭合曲线,电场线不是闭合曲线C.两根长度相同、电流大小相等的直导线放入同一匀强磁场,受到的安培力一定相同D.地磁北极的正上空地磁场的方向竖直向上,赤道附近地磁场的方向与地面平行10、一电池外电路断开时的路端电压为3V,接上8Ω的负载后路端电压降为2.4V,则可以判定电池的电动势E和内阻r分别为()A.E=3V B.r=1Ω C.r=2Ω D.E=2.4V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)某同学用如图所示可拆变压器做实验(两幅图分别是实物图和所连的电路图)。将单刀双掷开关打到1,增大副线圈匝数,小灯泡的亮度将______填“变亮”、“变暗”或“不变”。该同学利用该装置进一步探究电容器对交变电流的影响,他将开关打到2,小灯泡发光,现增大输入端的交流电源频率,小灯泡的亮度____填“变亮”、“变暗”或“不变”。12.(12分)某电阻值约20Ω.为测量其阻值,实验室提供了下列可选器材:电流表A(量程0.6A,内阻约1Ω)电压表V(量程3.0V,内阻约3kΩ)、,滑动变阻器R1(最大阻值为15Ω)、,电源E(电动势4V,内阻可忽略)、电键、导线若干(1)为了尽可能提高测量准确度,要求电表读数从零开始变化应选择最合适的电路是______.(2)闭合开关S前,应将滑动变阻器R的滑片移至最______端(填“左”或“右”)(3)闭合开关S后,将滑动变阻器R的滑片移至适当位置,测得电压表和电流表的示数分别为U和I,若用U/I作为R的测量值,则此测量值应______R的真实值.(填“大于”、“等于”或“小于”)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)两个相同的极板Y与Y'的长度l=6.0cm,相距d=2cm,极板间的电压U=200V.一个电子从静止经电压为U0=900V的加速电场后,沿平行于板面的方向射入电场中.把两极板间的电场看做匀强电场,电子能射出电场(电子的电量与质量的比值为0.5×10(1)电子射出电场时沿垂直于板面方向偏移的距离y;(2)出射时速度偏转的角度θ正切值.14.(16分)如图中所示B为电源,电动势E=27V,内阻不计。固定电阻R1=500Ω,R2为光敏电阻。C为平行板电容器,虚线到两极板距离相等,极板长l1=8.0×10-2m,两极板的间距d=1.0×10-2m。S为屏,与极板垂直,到极板的距离l2=0.16m。P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕AA/轴转动。当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R2时,R2的阻值分别为1000Ω、2000Ω、4500Ω。有一细电子束沿图中虚线以速度v0=8.0×106m/s连续不断地射入C。已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg。忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力。假设照在R2上的光强发生变化时R2阻值立即有相应的改变。(1)设圆盘不转动,细光束通过b照射到R2上,求平行板电容器两端电压U1(计算结果保留二位有效数字)。(2)设圆盘不转动,细光束通过b照射到R2上,求电子到达屏S上时,它离O点的距离y。(计算结果保留二位有效数字)。(3)转盘按图中箭头方向匀速转动,每3秒转一圈。取光束照在a、b分界处时t=0,试在图中给出的坐标纸上,画出电子到达屏S上时,它离O点的距离y随时间t的变化图线(0~6s间)。要求在y轴上标出图线最高点与最低点的值。(不要求写出计算过程,只按画出的图线就给分)15.(12分)如图甲所示,A、B为两块相距很近的平行金属板,A、B间电压为,紧贴A板有一电子源随时间均匀地飘出质量为m,带电量为e的电子(可视为初速度为零)。在B板右侧两块平行金属板M、N间加有如图乙所示的电压,电压的变化周期,板间中线与电子源在同意以水平线上,极板长L,距偏转右边缘s处有荧光屏,已知时刻沿中线射入偏转极板间的电子恰好能射出偏转极板,假定金属外无电场,打在极板上的电子均被极板吸收,荧光屏足够大,试求:(1)电子进入偏转极板时的速度;(2)时刻沿中线射入偏转板间的电子刚出偏转板时与板间中线的距离;(3)经足够长时间t(t远大于T)打到荧光屏上的电子数与电子源发射的电子数之比;(4)电子打在荧光屏上的范围(打在荧光屏最上端和最下端的长度)。
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】
本题主要考查了洛伦兹力、动能定理、圆周运动.根据动能定理表示出加速后获得的速度,然后根据洛伦兹力提供向心力推导出半径的表达式,利用速度公式推导出周期表达式,增大励磁线圈中的电流,电流产生的磁场增强,当提高电子枪加速电压,速度增大,并结合以上公式即可解题.【详解】电子在加速电场中加速,由动能定理有:,电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有:,解得:,那么周期为:,当增大励磁线圈中的电流,电流产生的磁场增强,半径在减小,周期变小,故AC错误;当提高电子枪加速电压,速度增大,电子束的轨道半径变大、周期不变,故B正确,D错误.2、D【解析】
当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,变阻器电阻R减小,故总电阻减小,根据欧姆定律干路电流增加,故灯泡L1变亮;并联电路的电压U并=U-IRL1,故并联电路电压变小,灯泡L3变暗;干路电流增加,而通过灯泡L3的电流变小,故通过灯泡L2的电流增加,灯泡L2变亮;故选D。3、D【解析】A图中磁场方向垂直纸面向上,电流方向水平向里,根据左手定则,安培力的方向竖直向右.故A错误.B图中磁场方向垂直纸面向右,电流方向垂直纸面向外,根据左手定则,安培力的方向向上.故B错误.C图中磁场方向水平向上,正电荷运动的方向垂直纸面向右,根据左手定则,洛伦兹力方向竖直向外.故C错误.D图中磁场方向竖直向里,正电荷运动方向水平向左,根据左手定则,洛伦兹力的方向垂直纸面向上.故D正确.故选D.点睛:解决本题的关键掌握左手定则判定磁场方向、电流方向和安培力方向或洛伦兹力的关系.左手定则的内容:伸开左手,使大拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.4、B【解析】
用户得到的功率,故选B5、A【解析】
电子被加速电场加速,由动能定理得:电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,由牛顿第二定律得:解得:AB.增大励磁线圈中的电流,磁感应强度B增大,由可知,轨道半径r变小,故B错误,A正确;CD.只增大电子枪的加速电压U,由可知,轨道半径变大,故CD错误;6、C【解析】
试题分析:导体中电荷的定向移动,形成了电流,规定正电荷定向移动得方向为电流得方向,A正确,在国际单位制中,电流的单位是A,B正确,电流有方向,从正极流向负极,但是电流是标量,C错误,由可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多,D正确二、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】
A.小球做匀速圆周运动,在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,所以a绳在竖直方向上的分力与重力相等,可知a绳的张力不可能为零,故A错误。B.根据竖直方向上平衡得Fasinθ=mg解得可知a绳的拉力不变,故B正确。C.当b绳拉力为零时,有:解得可知当角速度时,b绳出现弹力。故C正确。D.由于b绳可能没有弹力,故b绳突然被剪断,a绳的弹力可能不变,故D错误。8、ACD【解析】
电场力做功等于电势能的减小量,Ep-x图线切线的斜率表示电场力的大小,通过斜率的大小判断电场力的变化,从而得出加速度的变化.根据电场力的变化判断动能的变化。【详解】A项:电子的初速度为零,且沿着电场线运动,其轨迹一定为直线,故A正确;B项:图线切线的斜率逐渐减小,则电场力逐渐减小,电场强度逐渐减小,不是匀强电场,故B错误;C项:从M到N电场力逐渐减小,根据牛顿第二定律知,加速度逐渐减小,故C正确;D项:由于电势能减小,知电场力做正功,因为电子仅受电场力,根据动能定理,知动能增大,即N点的动能大于M点的动能,故D正确。故应选:ACD。解决本题的关键知道图线切线的斜率表示电场力,通过电场力的大小判断电场强度、加速度的变化,通过电场力做功判断动能的变化。9、BD【解析】A、某处小磁针的静止时北极受磁场力的方向就是该处磁场的方向,故A错误;B、磁感线在磁体的周围是从磁体的N极出发回到S极,在磁体的内部,磁感线是从磁体的S极出发,回到N极是闭合曲线,而电场线是从正电荷或者无穷远出发出,到负电荷或无穷远处为止,不是闭合曲线,故B正确;C、电流相同、长度相同的通电导线在同一磁场中,若B与I所成的夹角不同,则受的安培力不同,故C错误;D、由于地磁的北极在地理的南极附近,在磁体的外部磁感线从N极指向S极,故磁感线有个向北的即竖直向上分量,而赤道附近地磁场的方向和地面平行,故选项D正确。点睛:本题需要掌握磁场和地磁场的方向问题,同时注意安培力公式:导线的方向与磁场的方向平行,所受安培力为0,最小,当导线的方向与磁场方向垂直时,安培力最大,为。10、AC【解析】试题分析:电源的电动势等于外电路断开时电源两极间的电压.电源接上8Ω的负载电阻后路端电压降为2.4V,根据欧姆定律利用比例法求出电源的内电阻.电池外电路断开时的路端电压为3V,则电池的电动势为E=3V.当电源接上8Ω的负载电阻后路端电压降为2.4V,则电路中电流为,得内阻,故AC正确.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、变亮
变亮【解析】
将单刀双掷开关打到1,增大副线圈匝数,根据原副线圈电压与其匝数成正比,当增大副线圈匝数,小灯泡的电压增大,那么小灯泡的亮度将变亮;将开关打到2,小灯泡发光,根据容抗公式,现增大输入端的交流电源频率,则容抗减小,通过电容器的电流更大,灯泡会变亮;解决本题的关键知道容抗对交流电的阻碍作用的大小与什么因素有关.明确容抗的决定因素可以帮助定性分析.12、(1)B(2)左(3)小于【解析】(1)所测电阻阻值约20Ω,因,则电流表外接,又要求电表读数从零开始变化应选择最合适的电路是B;(2)为保护电路,则闭合开关S前,应将滑动变阻器R的滑片移至最左端;(3)因电压表的分流作用,则电流表的测量值偏大,则电阻的测量值小于真实值.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、(1)y=0.01m(2)tan【解析】
(1)用动能定理求得电子经加速电场后的速度,电子进入偏转电场后做类平抛运动,将运动分解为沿初速方向和垂直初速方向可得侧移y;(2)用速度的分解求出速度偏转角θ的正切值。【详解】(1)电子经过加速电场,由动能定理,得e电子进入极板内,做类平抛运动,则偏转距离y=又a=eUmd则偏转距离y=Ul2(2)方法一:出射时速度偏转的角θ的正切值tanθ=代入数据解得tanθ=方法二:tan平抛(类平抛)运动,速度偏向角的正切(tanθ=vyv0=atv14、(1)5.4V(2)(3)【解析】
由题意可知综合考查闭合电路欧姆定律、牛顿第二定律和类平抛运动,根据欧姆定律、类平抛运动及运
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