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文档简介
2023年杭州第二中学高二物理第一学期期末复习检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列说法正确的是A.电容器,电流、磁感应强度都用到了比值定义法B.在匀强电场中,同一直线上距离相等的任意两点间的电势差大小一定都相等C.电荷所受电场力一定与该处电场方向一致,但所受洛伦兹力不一定与磁场方向垂直D.通电导线在磁场中受到的安培力越大,该处磁场的磁感应强度就越强2、如图,一有界区域内,存在着磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上的匀强磁场,磁场宽度均为L.现有一边长为L的正方形线框abcd,在外力作用下,保持ac垂直磁场边缘,并以沿x轴正方向的速度水平匀速地通过磁场区域,若以逆时针方向为电流正方向,下图中能反映线框中感应电流变化规律的图是()A. B.C. D.3、如图所示是两个不同电阻的I-U图象,则图象①②表示的电阻及两电阻串联或并联后的I-U图象所在区域分别是()A.①表示大电阻值的图象,并联后在区域IIIB.①表示小电阻值的图象,并联后在区域ⅡC.②表示大电阻值的图象,并联后在区域ⅡD.②表示大电阻值的图象,串联后在区域III4、如图所示为“跳环实验”的实验装置,将一个带较长铁芯的线圈L、开关S和直流电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环,闭合开关S的瞬间,套环立刻沿铁芯竖直跳起一定高度,待电路稳定又落下来.某同学由此实验受到启发,设想在此实验的基础上进行改进,使套环跳起后不落下来,悬在线圈正上方,成为一个“磁悬浮环”,下列哪种方案可能实现他的设想()A.增大直流电源的电压 B.选用匝数更多的线圈C.把直流电源换成交流电源 D.选用质量较小的金属套环5、如图所示,R1和R2是同种材料、厚度相同、上下表面为正方形的金属导体,但R1的尺寸比R2的尺寸大。将两导体同时放置在同一匀强磁场B中,磁场方向垂直于两导体正方形表面,在两导体上加相同的电压,形成如图所示方向的电流;电子由于定向移动,会在垂直于电流方向受到洛伦兹力作用,从而产生霍尔电压,当电流和霍尔电压达到稳定时,下列说法中正确的是()A.R1中的电流大于R2中的电流B.R1导体右表面电势高于左表面电势C.R1中产生的霍尔电压等于R2中产生的霍尔电压D.对于R1导体,仅增大厚度时,霍尔电压将增大6、物理量的决定式能揭示该物理量的大小受什么因素的影响,以下公式不属于决定式的是()A.平行板电容器的电容 B.导体的电阻C.导体中电流 D.孤立点电荷的电场强度二、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,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D.若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变小8、如图所示,电源电动势为E内阻为r,当滑动变阻器R2滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2的示数变化量的绝对值分别为ΔI1、ΔI2,理想电压表示数变化量的绝对值为ΔU.下列说法中正确的是()A.电压表V的示数变大B.电流表A2的示数变小C.ΔU与ΔI1比值一定小于电源内阻rD.ΔU与ΔI2比值一定小于电源内阻r9、空中存在水平向左的匀强电场,一带正电小球在空中某点以初速度v0水平向右抛出,小球落到水平地面上的速率为v0,若小球受到的电场力大小等于小球的重力.下列说法正确的是()A.小球落地时速度方向一定与地面垂直B.小球下落过程,电势能先增大后减小C.小球下落过程,动能先增大后减小D.小球下落过程,机械能一直减小10、如图,水平面上有足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,导轨间距为L,电阻不计,导轨所处空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.导轨上放有质量均为m、电阻均为R的金属棒a、b.开始时金属棒b静止,金属棒a获得向右的初速度v0,从金属棒a开始运动到最终两棒以相同的速度匀速运动的过程中,经过每个金属棒的电荷量为q,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,下列说法正确的是()A.a做匀减速直线运动,b做匀加速直线运动B.最终两金属棒匀速运动的速度为C.两金属棒产生的焦耳热为D.a和b距离增加量为三、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“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“3V1.5W”的小灯泡,导线和开关,还有:A直流电源(电动势6V,内阻可不计)B.直流电流表(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)C.直流电流表(量程0~600mA,内阻约为5Ω)D.直流电压表(量程0~15V,内阻约为15kΩ)E.直流电压表(量程0~3V,内阻约为6kΩ)F.滑动变阻器(10Ω,2A)G.滑动变阻器(1kΩ,0.5A)实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化直至额定电压,且电表读数相对误差较小(1)以上器材中电流表选用_______(填代号),电压表选用______(填代号),滑动变阻器选用__________(填代号)(2)在方框中画出实验电路图____(3)某同学通过实验得到了一组数据点,请描绘出该灯泡的U—I图线________(4)现把这种小灯泡接到电源电动势E=3V,内阻r=3Ω的电源两端,则此时灯泡的实际功率为________W(结果保留两位有效数字)12.(12分)下图A、B、C中分别为用游标卡尺测某物体宽度d,用电压表、电流表测某一电阻上电压U和电流I的刻度示意图,请分别写出对应的读数:d=_____________mm,U=_____________V,I=_____________A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.电容、磁感应强度都用到了比值定义法;但电流不是用比值法定义的,故A错误;B.根据U=Ed可知,在匀强电场中,同一直线上距离相等的任意两点间的电势差大小一定都相等,故B正确;C.正电荷所受电场力一定与该处电场方向一致,负电荷所受电场力一定与该处电场方向相反,运动电荷所受的洛伦兹力一定与磁场方向垂直,故C错误;D.根据公式F=BILsinθ,通电导线在磁场中受到的安培力大,该处磁场的磁感应强度不一定强,还与电流方向与磁场方向的夹角θ有关,故D错误;故选B.2、C【解析】t在0-时间内,线框右边开始进入磁场时,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正值;线框有效切割长度均匀增大,由E=BLv可知,感应电动势均匀增大,感应电流均匀增大;在-时间内,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正值;线框有效切割长度均匀减小,由E=BLv可知,感应电动势均匀减小,感应电流均匀减小;在-时间内,由楞次定律可知,电流方向为顺时针,为负值;线框两边都切割磁感线,产生感应电动势,感应电动势是进入过程的2倍,线框有效切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv可知,感应电动势先均匀增大后均匀减小,感应电流也先均匀增大后均匀减小,感应电流的最大值是0-过程最大值的2倍;在-时间内,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正值;线框有效切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv可知,感应电动势先均匀增大后均匀减小,感应电流也先均匀增大后均匀减小.故C正确;故选C【点睛】本题分段分析有效切割长度的变化情况是解答的关键.图象往往由解析式选择.本题采用排除法,分成线性和非线性两类图象,对比同类图象的不同之处进行选择3、D【解析】由图线看出图线①的斜率大于图线②的斜率,根据欧姆定律分析得知,图线①的电阻较小,图线②的电阻较大.两个电阻并联后,总电阻比任何一个电阻都小,图线的斜率比图线①还大,所以并联后图线在区域Ⅰ.两电阻串联后总比任何一个电阻都大,图线的斜率比图线②还小,所以串联后图线在区域ⅢABC.由上分析可知,并联后在区域Ⅰ,故ABC错误;D.由上分析可知,串联后在区域III,故D正确4、C【解析】增大直流电源的电压,在套环中产生的感应电流更大,跳起更高,但还会掉下来,故A错误.选用匝数更多的线圈,在套环中产生的感应电流更大,跳起更高,但还会掉下来,故B错误.把直流电源换成交流电源,则在线圈中始终有感应电流产生,则套环总受安培力作用,这样可以使套环跳起后不落下来,悬在线圈正上方,成为一个“磁悬浮环”,选项C正确;选用质量较小的金属套环,同样在套环中产生的感应电流,只是跳起更高,但还会掉下来,故D错误.故选C.点睛:此题要理解套环跳起的原因以及悬浮的原因,即产生感应电流的效果阻碍引起感应电流磁通量的变化5、C【解析】A.电阻,设正方形金属导体边长为a,厚度为b,则则R1=R2在两导体上加上相同电压,则R1中的电流等于R2中的电流,故A错误;B.电子在磁场中受到洛伦兹力作用,根据左手定则可知,向右表面偏转,故R1导体右表面电势低于左表面电势,故B错误;C.根据电场力与洛伦兹力平衡,则有解得:则有R1中产生的霍尔电压等于R2中产生的霍尔电压,故C正确;D.据欧姆定律可得:据C项可得,霍尔电压仅增大厚度时,电压不变时,霍尔电压不变,故D错误;故选C。6、C【解析】根据电阻定律可知,电阻的决定式为,而是电容的决定式,孤立点电荷的电场强度的决定式是:,而导体中的电流是量度公式;故选C.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、BD【解析】滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电阻变大,则干路电流变小,则R1消耗的功率变小,A错误;干路电流变小,R1分压变小,则电压表V的测量的电压变大,示数变大,则B正确;因输出电流变小,则输出功率变小即输入功率变小,电流表A1示数变小,则C错误;闭合开关S并联支路增加,电阻变小,则副线圈即R1的电流变大,分压变大,则R2的分压变小,电流变小.电流表A1示数随副线圈电流的变大而变大,则D错误【点睛】考查电路的动态分析:本题中P的移动与电键的闭合均会引起电阻的变小,再由电路的连接关系可分析各表的示数的变化,可见明确电路的结构是求解的关键8、ABC【解析】当滑动变阻器滑动端向右滑动后,分析变阻器接入电路的电阻如何变化,分析外电路总电阻如何变化,确定总电流的变化情况,即可知电流表A2的示数变化情况.根据串联电路的特点分析并联部分电压的变化情况,确定电流表A1的示数变化情况,根据并联电路的电流规律,分析A1与A2的变化量大小.根据闭合电路欧姆定律分析△U与△I1比值【详解】A、B项:当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,则总电流减小.所以电流表A2的示数减小根据串联电路分压的特点分析可知,并联部分电压增大,即电压表V的示数增大,故A、B正确;C项:根据并联电路的电流规律I2=I1+I,A2的示数I2变小,通过定值电阻R1的电流增大,则A1的示数I1变小,所以△I1一定大于△I2电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I2r可知,而△I1大于△I2,所以故D错误,C正确故选ABC【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,分析清楚电路结构、明确电表所测电压,关键能根据闭合电路欧姆定律分析电压与电流变化的比值,即可正确解题9、AD【解析】A项:小球在水平方向受到电场力,在电场力作用下做减速运动,减速时的加速度大小为竖直方向做加速运动,加速度大小为g设经历时间t落地,故落地时水平方向速度为vx=v0﹣gt竖直方向的速度为vy=gt落地时速度,解得:故落地时水平方向速度为0,只有竖直方向的速度,故小球落地时速度方向一定与地面垂直,故A正确;B项:小球下落过程中,电场力一直做负功,故小球的电势能一直增大,故B错误;C项:小球在水平方向上,做减速运动,电场力做负功,竖直方向重力做正功,做初速度为零的匀加速运动,在开始阶段克服电场力做功要大于重力做功,故动能减小,随后克服电场力做功小于重力做功,故动能增加,故小球下落过程,动能先减小后增大,故C错误;D项:在下落过程中,由于电场力一直做负功,故小球的机械能一直减小,故D正确故选AD10、BC【解析】对金属棒根据动量守恒定律列式即可求解稳定时速度;从a棒开始运动到两金属棒最终稳定过程中,根据能量守恒定律列式求解;从开始运动到两金属棒最终稳定的过程中,对金属棒a由动量定理结合电磁感应定律列式求解【详解】A项:金属棒a向右运动切割磁感线,根据右手定则可知:在回路中产生逆时针方向的电流,据左手定则a棒受到向左的安培力,b棒受到向右的安培力,a棒在安培力作用下做减速运动,速度减小,电动势减小,电流减小,安培力减小,加速度减小,故a棒做加速度减小的减速运动;同理b棒做加速度减小的加速运动,故A错误;B项:a、b两棒组成的系统,合外力为零,由动量守恒定律得:mv0=2mv解得:,故B正确;C项:根据能量守恒定律,整个过程产生的焦耳热,故C正确;D项:根据电荷量的推论公式:,解得:,故D错误故选BC【点睛】本题考查了多个知识点的综合应用,是双杆类型.做这类题我们首先应该从运动过程和受力分析入手研究,运用一些物理规律求解问题,特别是能量的转化与守恒的应用非常广泛需要注意三、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.C②.E③.F④.⑤.⑥.0.72【解析】(1)标有“3V1.5W”的小灯泡,,解得:,故电流表选C(量程0~600mA,内阻约为5Ω)电压表选E(量程0~3V,内阻约为6kΩ);实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化直至额定电压,控制电路采用分压式,故滑动变阻器选F(10Ω,2A)(2),解得,灯的电阻相对电压表电阻较小,测量电路采用电流表的外接法,控制电路采用分压式.故电路为:(3)实验得到了一组数据点,描绘出该灯泡的U—I图线如图:(4)现把这种小灯泡接到电源电动势E=3V,内阻r=3Ω的电源两端,在灯泡U—I图线中画出电源的U—I图线,两图线的交点表示灯泡此时的工作电压和工作电流.【点睛】
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