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文档简介
2023年辽宁省朝阳市凌源市联合校物理高二上期末学业质量监测模拟试题请考生注意: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、闭合线圈abcd在磁场中运动到如图所示位置时,ab边受到的磁场力竖直向上,此线圈的运动情况可能是()A.向右进入磁场B.向左移出磁场C.以ab为轴转动D.以cd为轴转动2、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R0为滑动变阻器.闭合开关后,把滑动变阻器的滑片向左滑动,以下说法正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变大B.电流表示数变小,电压表示数变小C.R1消耗的电功率变小D.R2消耗的电功率变大3、在物理学的发展过程中,许多物理学家做出了重要贡献,下列叙述正确的是A.库仑发现了电子B.安培发明了电池C.法拉第最早提出了电场的概念D.奥斯特首先发现了电磁感应现象4、一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,当原线圈两端输入u=10sin100πt(V)电压时,接在副线圈两端的交流电压表的示数为()A.100V B.100VC.V D.1V5、一辆汽车在4s内做匀加速直线运动,初速为2m/s,末速为10m/s,在这段时间内()A.汽车的加速度为4m/s2B.汽车的加速度为8m/s2C.汽车的平均速度为6m/sD.汽车的平均速度为10m/s6、以下说法中,对甲乙丙丁四幅图的描述错误的是A.如图甲所示,导体棒垂直于磁场方向运动,两两垂直时,则电动势B.如图乙所示,导线的运动方向与导线本身垂直,与磁感线方向夹角为θ时,则电动势C.如图丙所示,线圈以恒定速度从图示位置向上离开磁场过程中电动势逐渐变大D.如图丁所示,导体棒平动切割磁感线产生的电动势为二、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、如图,两平行的足够长的光滑倾斜导轨处于垂直于导轨所在斜面向上的匀强磁场中,导轨电阻不计,上端连接一阻值为R的电阻,导轨上一导体棒从静止开始下滑,在其运动状态达到稳定前,下列有关流过导体棒的电流i、导体棒受到的安培力F随时间t变化的关系图,通过导体棒的电量q随位移x变化的关系图,导体棒上安培力的瞬时功率P随速度v变化的关系图中,可能正确的是()A.B.C.D.8、如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是A.滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏上的位置上升B.滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的位置上升C.电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变D.电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间不变9、在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变。若输送功率增大为原来2倍,下列说法中正确的有()A.升压变压器的输出电压增大为原来2倍B.输电线上的电流增大为原来的2倍C.输电线上损耗的功率增大为原来的4倍D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大10、如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图像,下列结论正确的是()A.电源的电动势为6.0V B.电源的内阻为12ΩC.电源的短路电流为0.6A D.电流为0.2A时的外电路的电阻是28Ω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)欧姆表“”档的中央刻度值中值电阻为,已知其内装有一节干电池,干电池的电动势为,该欧姆表表头满偏电流为______mA,要测约的电阻应选______档12.(12分)现有一电池,电动势大约为20V,内阻约为5Ω,无法从标签上看清其电动势等数据.现要准确测量其电动势和内阻,实验室备有下列器材:A.电流表(量程0~0.6A,内阻=2Ω);B.电压表(量程0~25V,内阻约为15kΩ);C.滑动变阻器(阻值范围0~20Ω);D.定值电阻=10Ω;E.定值电阻=1Ω;F.开关及导线若干(1)由于实验室中电表量程不恰当,需要先将电表改装,电流表应_______联定值电阻_______(选填R1或R2)(2)在虚线框中画出实验电路原理图__________(3)若采用了正确的实验电路,通过改变滑动变阻器的阻值,得到了多组电压表示数U和电流表示数I,作出了U-I图像,若图像在纵轴的截距为a,图像的斜率绝对值为b,则电源电动势为_____________,内阻为________________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)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L15.(12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
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】AB.ab边受磁场力竖直向上,由左手定则知,通过ab的电流方向是由a指向b,由右手定则可知当线圈向左移出磁场时,bc边切割磁感线可产生顺时针方向的电流.当然也可以用楞次定律判断当线圈向左移出磁场时,磁通量减小,产生顺时针的感应电流,故A错误,B正确CD.当以ab或cd为轴转动时,在图示位置,导线不切割磁感线,无感应电流产生,故CD错误故选B2、B【解析】根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后由串并联电路特点、欧姆定律以及功率公式分析答题【详解】当滑动变阻器的滑片向左滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,与R2并联的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则V的示数减小,根据串联电路电压与电阻成正比的特点,可知,并联部分电压减小,通过R2的电流减小,则A的示数减小,故A错误,B正确;根据P1=I2R1可知,总电流增大,R1消耗的电功率变大,故C错误;通过R2的电流减小,根据P2=I22R2可知R2消耗的电功率变小,故D错误.故选B【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,要掌握动态电路动态分析题的解题思路与方法.也可利用经验结论进行分析:变阻器电阻增大时,所在并联电路电压增大,与之并联的另一支路电流增大,电流表读数增大3、C【解析】A.汤姆孙发现了电子,故A错误;B.伏打发明了电池,故B错误;C.法拉第最早提出了电场的概念,故C正确;D.法拉第首先发现了电磁感应现象,故D错误。故选:C4、D【解析】原线圈两端电压有效值为由原、副线圈电压比等于匝数比有则有即接在副线圈两端的交流电压表的示数为1V。故选D。5、C【解析】AB.汽车的加速度a=故AB错误;CD.根据平均速度的公式故C正确,D错误。故选C。6、C【解析】A.图甲所示,导体棒垂直于磁场方向运动,B、l、v两两垂直时,根据导体棒切割磁感应线产生的感应电动势的计算公式可得产生的感应电动势为E=Blv,故A正确,不符合题意;
B.如图乙所示,导线的运动方向与导线本身垂直,与磁感线方向夹角为θ时,速度v在垂直于导体棒上的分速度为vsinθ,则电动势E=Blvsinθ,故B正确,不符合题意;
C.如图丙所示,线圈以恒定速度v从图示位置向上离开磁场过程中,有效切割长度先增大后减小,感应电动势先增大后减小,故C错误,符合题意;
D.如图丁所示,导体棒平动切割磁感线时,导体棒垂直于磁场方向运动,B、l、v两两垂直,所以产生的电动势为Blv,故D正确,不符合题意。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、AC【解析】A.对导体棒由牛顿第二定律有即电流为电流与速度成正比,由于速度越来越大,加速度越来越小,所以电流越来越大,电流变化得越来越慢,故A正确;B.安培力为安培力与速度成正比,由于速度越来越大且变化得越来越慢,则安培力增大且变化得越来越慢,故B错误;C.电荷量为则电荷量与位移成正比,故C正确;D.安培力功率为则功率与速度的平方成正比,故D错误。故选AC。8、BD【解析】设加速电压为U′,由题意知,电子在加速电场中加速运动,根据动能定理得:eU′=mv2电子获得的速度为:电子进入偏转电场后做类平抛运动,也就是平行电场方向做初速度为0的匀加速直线运动,加速度为:电子在电场方向偏转的位移为:垂直电场方向做匀速直线运动,粒子在电场中运动时间为:联立解得:又因为偏转电场方向向下,所以电子在偏转电场里向上偏转。A.滑动触头向右移动时,加速电压变大,故电子偏转位移y变小,因为电子向上偏转,故在屏上的位置下降,故A错误;B.滑动触头向左移动时,加速电压变小,故电子偏转位移y变大,因为电子向上偏转,故在屏上的位置上升,故B正确;D.偏转电压U增大时,电子在电场中受到电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为加速电压不变,电子进入电场的速度没有变化,电子在电场中运动的时间t没有发生变化,故D正确;C.偏转电压U增大时,电子在电场中受到的电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为电子水平方向的速度v不变,电子在电场中运动的时间不变,电子打在屏上的速度为则电子打在屏上的速度增大,故C错误。9、BCD【解析】A.输入电压决定输出电压,发电厂的输出电压不变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,故A错误;B.输出功率决定输入功率,根据:可知升压变压器输出电压不变,功率变为原来2倍,输电线上的电流变为原来的2倍,故B正确;C.根据电功率的表达式:可知输电线上电阻不变,电流变为原来的2倍,则输电线上消耗的功率增大为原来的4倍,故C正确;D.输电线上损耗的功率占总功率的比例:输电线上电流增大,占比增大,故D正确。故选BCD10、AD【解析】A.根据闭合电路的欧姆定律可得由图可知直线与y轴截距电源电动势,即,故A正确;B.图像中纵轴的起点不是原点,电源内阻为直线斜率的绝对值,即故B错误;C.电源短路时外电阻为零,因此短路电流故C错误;D.当时,外电阻的阻值代入数据解得可解得,故D正确。故选AD。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、①.100②.【解析】根据“欧姆表表头”可知,本题考查欧姆表的原理和应用,根据闭合电路的欧姆定律,运用欧姆表内阻等于中值电阻,进行求解.【详解】欧姆表“”档的中央刻度值中值电阻为,则中央刻度线为15,欧姆表内阻等于中值电阻,欧姆表表头满偏电流:,欧姆表指针指在中央刻度线附近时测量最准确,指针指在中央刻度线处而待测电阻指针为,说明欧姆表的中值电阻为,中央刻度线为15,则欧姆表倍率为:;【点睛】欧姆表的中值电阻等于欧姆表内阻;欧姆表的工作原理是闭合电路欧姆定律,根据题意应用闭合电路欧姆定律答题.12、①.(1)并②.R2③.(2)电路原理图如图所示;④.(3)a⑤.b/3【解析】(1)根据电表的改装原理可知电压表应串联电阻进行分压,而电流表应并联电阻分流进行分析;(2)根据实验原理进行分析,确定误差最小的电路图;(3)根据改装原理确定路端电压和电流,再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【详解】(1)为了给电流表扩大量程,应并联一个小电阻进行分流,故应并联的电阻R2;(2)由于电源内阻约为5Ω,而改装后的电流表内阻为,电压表内阻约为15kΩ,所以电压表内阻远大于电源的内阻,故应采用相对电源的电流表外接法;原理图如图所示;(3)根据改装原理可知,电源的路端电压为U;电流为3I;则由闭合电路欧姆定律可知:U=E-3Ir则由图象可知,图象与纵轴的截距a=E;斜率b=3r;解得:E=a;r=b/3;【点睛】本题考查电源的电动势和内电阻的测量实验原理和方法,要注意明确电表的
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