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文档简介
2023-2024学年天津市滨海新区高二物理第一学期期末联考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,内阻为1Ω的直流电动机和8Ω定值电阻并联之后接在直流电源上,电源电动势6V,内阻1Ω.开关S闭合后,电动机正常工作,此时理想电压表读数为4V.则下列说法正确的是()A.流过电动机的电流为4AB.流过电源的电流为4.5AC.电动机的输入功率等于6WD.电动机的输出功率等于5.75W2、某些肿瘤可以用“质子疗法”进行治疗。在这种疗法中,为了能让质子进入癌细胞,首先要实现质子高速运动,该过程需要一种被称作“粒子加速器”的装置来实现。质子先被加速到较高的速度,然后轰击肿瘤并杀死癌细胞。如图所示,来自质子源的质子(初速度为零),经加速电压为U的加速器加速后,形成细柱形的质子流。已知细柱形的质子流横截面积为S,其等效电流为I;质子的质量为m,其电量为e。那么这束质子流内单位体积的质子数n是()A. B.C. D.3、如图为描述某静电场的电场线,a、b、c是同一条电场线上的三个点,其电场强度大小分别为,电势分别为。下列大小关系正确的是A. B.C. D.4、如图所示,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴顺时针匀速转动.现施加一垂直圆盘向里的有界匀强磁场,圆盘开始减速.不计金属圆盘与轴之间的摩擦,下列说法正确的是A.在圆盘减速过程中,处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高B.在圆盘减速过程中,若使所加磁场反向,圆盘将加速转动C.若圆盘原来静止,加上图示的匀强磁场后,圆盘将加速转动D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动5、如图所示,一矩形线框置于磁感应强度为B的匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,若线框的面积为S,则通过线框的磁通量为()A.BS B.C. D.06、如图所示电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表.现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动,下列说法正确的是()A.电流表A的示数变小,电压表V的示数变大B小灯泡L变亮C.电容器C上电荷量减少D.电源的总功率变大二、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的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-R≤y≤R的区间内各处均沿x轴正方向同时发射出一个带正电粒子,粒子质量均为m、电荷量均为q、初速度均为v,重力忽略不计,所有粒子均能到达y轴,其中最后到达y轴的粒子比最先到达y轴的粒子晚Δt时间,则()A.粒子到达y轴的位置一定各不相同B.磁场区域半径R应满足R≤C.从x轴入射的粒子最先到达y轴D.Δt=-,其中角度θ的弧度值满足sinθ=8、如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感强度为B,质量为m边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时速度为v,方向与磁场边界成若线框的总电阻为R,则下列说法正确的是A.线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为DABCB.AC刚进入磁场时线框中感应电流C.AC刚进入磁场时线框所受安培力为D.此时CD两端的电压为9、如图所示,在正方形区域abcd内有方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场.在t=0时刻,位于正方形中心O的离子源向平面abcd内各个方向发射出大量带正电的粒子,所有粒子的初速度大小均相同,粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于正方形的边长,不计粒子的重力以及粒子间的相互作用力.已知平行于ad方向向下发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场边界cd上某点离开磁场,下列说法正确的是()A.粒子在该磁场中匀速圆周运动的周期为6t0B.粒子的比荷为C.粒子在磁场中运动的轨迹越长,对应圆弧的圆心角越大D.初速度方向正对四个顶点的粒子在磁场中运动时间最长10、如图所示,矩形线圈abed在匀强磁场中分别绕垂直于磁场方向的轴P1和P2以相同的角速度匀速转动,当线圈平面转到与磁场方向平行时A.线圈绕P1转动时产生的感应电流等于绕P2转动时产生的感应电流,且均为0B.线圈绕P1转动时产生的感应电动势等于绕P2转动时产生的感应电动势C.线圈绕P1和P2转动时产生的感应电流的方向相同,都是a-b-c-dD.线圈绕P1转动时cd边受到的安培力等于绕P2转动时cd边受到的安培力三、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)高二物理研究性学习小组在学习了恒定电流的相关知识后,设计了一个电路,该电路既能测量出电源电动势E和内阻r,同时又能描绘一定范围内灯泡的伏安特性曲线。所用器材及已经连接的部分电路如图甲。实验时,当调节滑动变阻器的阻值时,同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数。经过多次测量,最后描绘出两条U-I图线,如图乙所示,电压表内阻很大,电流表内阻不计,请回答下列问题。(1)请你将图甲的实物连线补充完整;()(2)图乙中的___________(“①”或“②”)图线是表示电压表V的读数和电流表A的读数之间的关系;(3)电源电动势E=___________V,内阻r=___________Ω(保留两位有效数字);(4)在坐标系中两条图线相交于P点,此时滑动变阻器连入电路的阻值为___________Ω。12.(12分)(1)测干电池的电动势和内阻的实验,为了尽量减小实验误差.在如下图所示的四个实验电路中应选用________(2)选好电路后,由于电流表和电压表内电阻对电路的影响,所测得电动势将________.(选填“偏大”,“偏小”,“不变”)(3)根据实验测得的一系列数据,画出U-I图(如图丙所示),则被测干电池的电动势为________V,电池的内阻为________Ω.(结果均保留两位小数)(4)这种用图象法处理数据是为了减少________.(选填“系统误差”或“偶然误差”)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,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14.(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L
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】根据内外之和等于电源的电动势和欧姆定律,求出流过电源的电流.由欧姆定律求出灯泡的电流,由总电流与灯泡电流之差求出流过电动机的电流.电动机对外输出的机械功率等于电动机的总功率与内部发热功率之差【详解】对定值电阻:,电动机与灯泡并联,则电动机的电流I电=I﹣I灯=2A﹣0.5A=1.5A,故A错误;电源的输出电压:U=E﹣Ir,则有:I=2A,故B错误;电动机的输入功率等于P=UI电=4×1.5=6W,故C正确;根据能量转化与守恒定律得,电动机的输出功率P出=UI电﹣I电2r=6﹣2.25=3.75W,故D错误.所以C正确,ABD错误【点睛】本题是含有电动机的问题,电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不适用2、D【解析】质子在加速电场中加速根据电流的微观表达式联立解得故选D。3、C【解析】AB.电场线疏密判断电场强度的大小,电场线越密电场强度越大,则;故AB均错误。CD.顺着电场线,电势逐渐降低,则;故C错误,D正确。故选C。4、D【解析】将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断可知:圆盘上的感应电流由圆心流向边缘,所以靠近圆心处电势低,故A错误;若所加磁场反向,只是产生的电流反向,根据楞次定律可知,安培力还是阻碍圆盘的转动,所以圆盘还是减速转动,故B错误;若圆盘原来静止,加上图示的匀强磁场后,由于穿过圆盘的磁通量不变,无感应电流产生,则不会产生安培力,则圆盘不会转动,选项C错误;若所加磁场穿过整个圆盘时,圆盘在切割磁感线,产生感应电动势,相当于电路断开,则不会产生感应电流,不受安培力作用,所以圆盘将匀速转动,故D正确.5、A【解析】由磁通量的定义式Φ=BS可知,通过线圈的磁通量为BS,故选A.6、A【解析】A、B闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I减小,则小灯泡L变暗,电流表A的示数变小.电压表的示数U=E﹣I(RL+r),I减小,其他量不变,则U增大,即电压表V的示数变大.故A正确,B错误C、电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U增大,由Q=CU,知电容器C上的电荷量增大.故C错误D、电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率变小.故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、BD【解析】粒子射入磁场后做匀速圆周运动,其运动轨迹如图所示:y=±R的粒子直接沿直线做匀速运动到达y轴,其它粒子在磁场中发生偏转。A.由图可知,发生偏转的粒子也有可能打在y=R的位置上,所以粒子到达y轴的位置不是各不相同的,故A错误;B.以沿x轴射入的粒子为例,若,则粒子不能达到y轴就偏向上离开磁场区域,所以要求,所有粒子才能穿过磁场到达y轴,故B正确;C.从x轴入射的粒子在磁场中对应的弧长最长,所以该粒子最后到达y轴,而y=±R的粒子直接沿直线做匀速运动到达y轴,时间最短,故C错误;D.从x轴入射的粒子运动时间为:沿y=±R的粒子直接沿直线做匀速运动到达y轴,时间最短,则所以其中角度为从x轴入射的粒子运动的圆心角,根据几何关系有:则有:而,所以有:故D正确8、AC【解析】根据楞次定律判断感应电流的方向,由求出电路中的感应电动势,由闭合电路欧姆定律求出感应电流;将AD边与CD边受到的安培力进行矢量合成,求出线框受到的安培力;CD两端的电压是外电压,根据欧姆定律求解.【详解】A、线框进入磁场的过程中,穿过线框的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流的磁场方向垂直纸面向外,则感应电流的方向为DABC方向;故A正确.B、AC刚进入磁场时CD边切割磁感线,有效切割长度为a,所以产生的感应电动势为,则线框中感应电流为故B错误.C、AC刚进入磁场时线框的CD边产生的安培力与v的方向相反,AD边受到的安培力的方向垂直于AD向下,它们的大小都是:,且AD边与CD边受到的安培力的方向相互垂直,所以AC刚进入磁场时线框所受安培力为AD边与CD边受到的安培力的矢量和,即为:故C正确;D、CD两端的电压是外电压,为;故D错误.故选AC.【点睛】解决本题时要知道安培力是联系电磁感应与力学知识的桥梁,要熟练地由法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力表达式;要注意线框所受安培力是各边所受安培力的合力.9、BC【解析】B.粒子在磁场中做匀速圆周运动,初速度平行于ad方向发射的粒子运动轨迹如图,其圆心为O1设正方形边长为L,由几何关系得得则又解得B正确;A.由上知A错误;CD.由于粒子的初速度大小相等,所有粒子的轨迹半径相等,运动轨迹最长的粒子转过的圆心角最大,在磁场中运动时间也最长,初速度方向正对四个顶点的粒子在磁场中运动的弧长不是最长,则时间不是最长,D错误C正确。故选BC。10、BD【解析】AB.根据交变电流的产生规律可知,感应电动势最大值Em=NBSω,当线圈平面转到与磁场方向平行时,根据法拉第电磁感应定律可知,产生的感应电动势最大,由于两次转动的角速度相同,线框面积相同,则它们产生的最大值相同,因此线圈绕P1转动时的电动势等于绕P2转动时的电动势,根据欧姆定律可知,线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流,此时感应电流最大,不为0,故A错误,B正确。
C.对cd边由右手定则可得,在图示位置时,线圈绕P1和P2转动时电流的方向相同,都是a→d→c→b,故C错误。
D.当线圈平面转到与磁场方向平行时,线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流,而安培力F=BIL,则线圈绕P1转动时cd边受到的安培力等于绕P2转动时cd边受到的安培力,故D正确。故选BD。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、①.②.①③.4.5V④.1.0Ω⑤.0Ω【解析】(1)[1]要同时测量出电源电动势E和内阻r,和描绘灯泡的伏安特性曲线,所以一个电压表测路端电压,一个电压表测灯泡的电压,电流表测量干路电流。实物连接如图所示:(2)[2]电压表V1测量的是路端电压,由U=E−Ir可知,路端电压随电流的增大而减小,成线性关系,所以图中曲线①表示电压表V1的读数和电流表A的读数之间的关系;(3)[3]根据U=E−Ir可知,曲线①在U轴的截距等于电源电动势,所以E=4.5V;[4]曲线①的斜率等于电源内阻,所以等于内阻:;(4)[5]两条图线交点处说明灯泡电压等于路端电压,滑动变阻器的电压等于零,所以此时滑动变阻器连入电路的阻值为0Ω。12、①.(1).丙②.(2).偏小③.(3).1.45(1.44—1.46均给分)④.0.70(0.67—0.72均给分)⑤.(4).偶然误差【解析】明确实验原理,从而确定实验电路图,并根据电路的分析可得出电动势的误差情况;根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而确定电动势和内电阻的大小.用图象法处理数据是为了减少偶然误差【详解】(1)本实验中需要测量多组路端电压和干路电流,所以必须用到滑动变阻器;同时因电流表内阻不能忽略,为了减小内阻的测量误差,电流表应采用相对电源的外接法;故应选择丙电路图;(2)丙图中由于电压表的分流,导致电流表测量值小于真实值;而电压值的示数是准确的,故U-I图象将向下移动,故电源的电动势将小于真实值;(3)根据U=E-Ir可
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