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文档简介
湖南省邵阳市邵东县邵东一中2024届物理高二上期中综合测试试题请考生注意: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、如图空间存在两个相邻的磁感应强度大小相等方向相反的有界匀强磁场,其宽度均为L,现将宽度也为L的矩形闭合线圈从图示位置垂直磁场方向匀速拉过磁场区域,则在该过程中能正确反映线圈中所产生的感应电流或其所受安培力随时间变化的图象是:(规定线圈中逆时针为电流正方向,线圈受安培力方向向左为正方向)()A. B. C. D.2、通电螺线管内有一在磁场力作用下处于静止的小磁针,磁针的指向如图所示,则()A.螺线管的P端为N极,a接电源的正极B.螺线管的P端为N极,a接电源的负极C.螺线管的P端为S极,a接电源的正极D.螺线管的P端为S极,a接电源的负极3、如图所示,一根长度L的直导体棒中通以大小为I的电流,静止在导轨上,已知垂直于导体棒的匀强磁场的磁感应强度为B,B的方向与竖直方向成θ角。下列说法中正确的是()A.导体棒受到磁场力大小为BLIsinθB.导体棒对轨道压力大小为mg+BLIsinθC.导体棒受到导轨摩擦力为D.导体棒受到导轨摩擦力BLIcosθ4、物理学中建立“速度”、“加速度”、“电阻”、“电场强度”等概念时采用了以下哪种科学方法:()A.比值定义法B.建立理想物理模型C.等效替代D.控制变量5、如图所示,一正电荷水平向右射入蹄形磁铁的两磁极间.此时,该电荷所受洛伦兹力的方向是()A.向左 B.向右 C.垂直纸面向里 D.垂直纸面向外6、下列说法正确的是()A.若电荷在电场中某点受到的电场力大,则该点的电场强度就大B.负电荷受到的电场力的方向跟电场强度的方向相反C.电场强度的方向总跟电场力的方向一致D.在匀强电场中,不同的带电粒子受到的电场力一定相同二、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、某一电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是()A.a点电势高于b点电势B.c点场强大于b点场强C.若将一检验电荷+q由a点移至b点,它的电势能增大D.若在d点再固定一点电荷﹣Q,将一检验电荷+q由a移至b的过程中,电势能减小8、如图所示,长为L的绝缘细线一端系一质量为m、带正电的小球,另一端固定在O点,整个装置置于电场强度大小为E、方向水平向右的匀强电场中。现拉直细线将小球自O点正下方由静止释放,小球摆动的最大偏角θ=60°,重力加速度为g,以下说法正确的是A.小球电荷量为B.小球到达最大摆角处,细线上的拉力的大小为T=mgC.小球在摆动过程中的最大速率D.小球在摆动过程中的最大速率9、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r=0.5R,L1和L2为相同的灯泡,每个灯泡的电阻阻值可视为恒定且均为R,定值电阻阻值也为R,电压表为理想电表,K为单刀双掷开关,当开关由1位置打到2位置时()A.电压表读数将变大B.L2将变亮C.电源的输出功率变大D.电源的总功率减小10、如图所示,用伏安法测电阻R的阻值时,下列说法正确的是A.十分认真地进行测量,测量所得R值一定仍比真实值大B.只要认真进行测量次数足够多,那么测量所得R的平均值就会非常接近真实值C.设安培表内阻为Rg,那么认真测量所得R值一定比真实值大RgD.认真测量所得R值一定比真实值小三、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)将满偏电流Ig=300μA、内阻未知的电流表G改装成电压表并进行核对.(1)利用如图1所示的电路测量电流表G的内阻(图中电源的电动势E=4V):先闭合S1,调节R,使电流表指针偏转到满刻度;再闭合S2,保持R不变,调节R′,使电流表指针偏转到满刻度的一半,读出此时R′的阻值为450Ω,则电流表内阻的测量值Rg=_____Ω,这个测量值比电流表内阻的真实值_____填“偏大”或“偏小”).(2)将该表改装成量程为3V的电压表,需_____(填“串联”或“并联”)阻值为R0=_____Ω的电阻.(3)把改装好的电压表与标准电压表进行核对,试在图2画出实验电路图.(________)12.(12分)在测定一根粗细均匀合金丝电阻率的实验中,利用螺旋测微器测定合金丝的直径为______________mm.四、计算题:本题共2小题,共26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,在一个倾角θ=30°的斜面上建立x轴,O为坐标原点,在x轴正向空间有一个匀强电场,场强大小E=4.5×106N/C,方向与x轴正方向相同,在O处放一个电荷量,质量m=1kg带负电的绝缘物块.物块与斜面间的动摩擦因数μ=,沿x轴正方向给物块一个初速度v0=5m/s,如图所示(g取10m/s2).求:(1)物块沿斜面向下运动的最大距离为多少?(2)到物块最终停止时系统产生的焦耳热共为多少?14.(16分)如图所示,电源的电动势E=12V,电阻,电动机绕组的电阻,电键始终闭合,当电键断开时,电阻的电功率为20W,当电键闭合时,电阻的电功率为12.8W,求(1)电源的内电阻;(2)当电键闭合时,流过电源的电流和电动机的输出功率.15.(12分)如图所示,质量为5×10﹣8kg的带电微粒以v0=2m/s速度从水平放置的平行金属板A、B的中央飞入板间.已知板长L=10cm,板间距离d=2cm,当UAB=103V时,带电微粒恰好沿直线穿过板间,已知求:(1)带电微粒所带电荷量?(2)AB间所加电压在什么范围内带电微粒能从板间飞出?
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、D【解题分析】
线圈进入磁场,在进入磁场0-L的过程中,E=BLv,电流,方向为逆时针方向.安培力的大小F=BIL=,根据左手定则,知安培力方向水平向左.在L-2L的过程中,电动势E=2BLv,电流,方向为顺时针方向,安培力的大小F=2×=,根据左手定则,知安培力方向水平向左.在2L-3L的过程中,E=BLv,电流,方向为逆时针方向,安培力的大小为F=BIL=,根据左手定则,知安培力方向水平向左.故D正确,ABC错误.故选D.【题目点拨】解决本题的关键掌握切割产生的感应电动势公式以及安培力的大小公式,会通过楞次定律判断感应电流的方向,通过左手定则判断安培力的方向.2、C【解题分析】
由图可知,小磁针静止时N极指向Q端,则通电螺线管的Q端为N极,通电螺线管的P端为S极;根据安培定则判断出电流的方向:从a端流进,从b端流出,a接电源的正极,b接电源的负极,故C正确,A、B、D错误;故选C.3、D【解题分析】试题分析:根据左手定则可得导体棒受力分析如图所示.因为B与I垂直,故导体棒受到磁场力大小为F=BIL,故A错误;根据共点力平衡规律得:BILsinθ+Fn=mg,得导体棒对轨道的压力大小为Fn=mg-BILsinθ,故B错误;由题意知导体棒受到的是静摩擦力,由平衡条件可得:Ff=BILcosθ,故C错误,D正确。所以D正确,ABC错误。考点:物体的平衡、安培力【名师点睛】此题考查了物体的平衡、安培力。首先对导体棒受力分析,并进行正交分解,注意安培力公式F=BILsinθ,θ为B与I之间的夹角;根据平衡条件求解导体棒受到导轨摩擦力和支持力,此题属于基础题。4、A【解题分析】
速度等于位移与所用时间的比值,加速度是速度变化量与所用时间的比值,电阻是电压与电流的比值,电场强度是试探电荷所受的电场力与其电荷量的比值,这三个物理量都是采用比值定义法定义的,故A正确,BCD错误。故选A。【题目点拨】比值定义法是常用的物理思想方法,要抓住比值法的共性理解物理量的意义.5、D【解题分析】
正电荷向右运动,磁场竖直向下,由左手定则可知,电荷所受洛伦兹力的方向垂直纸面向外,,故选D.【题目点拨】此题考查了左手定律的应用;注意电子带负电,四指应该指向电子运动的反方向,这是易错点.6、B【解题分析】试题分析:A、电场强度的大小由电场本身的性质决定,与试探电荷无关;错误B、规定正电荷受电场力的方向为电场场强的方向,则负电荷受到的电场力的方向跟电场强度的方向相反;正确C、电场强度的方向与正电荷受力方向相同,与负电荷受力方向相反;错误D、由可知在匀强电场中,不同的带电粒子受到的电场力不一定相同;错误故选B考点:电场强度点评:注意是电场强度的定义式,电场强度由电场本身的性质决定,与F、q无关.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、AD【解题分析】
A、沿着电场线方向电势降低,则知a点电势高于b点电势,故A正确;B、电场线的密的地方场强大,b点电场线密,所以b点场强大于c点场强,故B错误;C、将一检验电荷+q由a点移至b点,根据可知它的电势能减小,故C错误;D、若在d点再固定一点电荷−Q,a点电势高于b点电势,将试探电荷+q由a移至b的过程中,电场力做正功,电势能减小,故D正确;故选AD.【题目点拨】电场线的疏密反映电场的强弱;沿着电场线方向电势降低;根据电场力做功正负分析电荷的电势能如何变化.8、BC【解题分析】
A.当小球运动到最大摆角处时,速度为零,细线拉力不做功,由动能定理可知:解得:故A错误.B.小球到达最大摆角处时,速度为零,沿细线方向受力平衡,如图所示,则有:解得.故B正确.CD.由A选项分析可知:故重力与电场力合力方向沿与竖直方向成30°角斜向下,当速度方向与合力方向垂直时速度最大,如图所示,由动能定理得:解得:故C正确,D错误.9、BC【解题分析】
开关在1位置时,外电路总电阻R外=R+R⋅RR+R=32R,电路中总电流I=ER外+r=开关在2位置时,外电路总电阻R外'=2R×RR+2R=23R,电路中总电流I'=E综上,电压表读数减小,故A项错误。L2两端电压增大,L2将变亮。故B项正确。电源的输出功率增大,故C项正确。电源的总功率增大,故D项错误。10、AC【解题分析】
实验误差有系统误差和偶然误差;由于实验方法及测量电路造成的误差是系统误差,多次测量求平均值是无法克服的,本题要注意电表的内阻对测量结果的影响;【题目详解】AD、由图可知,本实验采用了电流表内接法,由于电流表的分压而使电压表测量结果偏大,电流是准确的,故测量值一定大于真实值,故A正确,D错误;B、系统误差是无法消除的,故多次测量求平均值仍有误差存在,故B错误;C、由欧姆定律可知,故测量结果准确的话,一定比真实值大RA,故C正确;故选AC.【题目点拨】关键知道用内接法测量电阻,实际测量值为与电压表并联路段的总电压,所以测量值偏大,处理此类问题时,注意不要把电表再看做理想电表.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、450偏小串9550【解题分析】
(1)[1][2]先闭合S1,调节R,使电流表指针偏转到满刻度;再闭合S2,保持R不变,调节R′,当S2闭合,R和R′并联电压相等,使电流表指针偏转到满刻度的一半,则有
:Rg=R′=450Ω闭合S2后,电路总电阻变小,电路总电流变大,通过R′的电流大于原来电流的二分之一,该实验测出的电表内阻偏小。(2)[3][4]利用电流的改装原理,电压表利用串联分压,要串联一个电阻R0,由U=Ig(Rg+R0),可得:R0=9550Ω(3)[5]改装后的电压表电阻较大,对电表进行矫正,滑动变阻选择分压接法,电路原理图如图,根据原理图,连接实物图如图所示:12、0.644--0.646mm【解题分析】试题分析:旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为0.01×14.5mm=0.145mm,所以最终读数为0.645mm(0.644mm-0.646mm);考点:螺旋测微器【名师点睛】螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.四、计算题:本题共2小题,共26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、【解题分析】
(1)对物块从开始到下滑到最大距离的过程运用动能定理,求出下滑的最大距离.
(2)对全过程研究,运用动能定理求出停止位置距离O点的距离,结合摩擦力做功得出摩擦产生的焦耳热.【题目详解】(1)设物块向下运动的最大距离为xm,由动能定理得:mgsinθ•xm-μmgcosθ•xm-qExm=0-代入数据可求得:xm=0.5m;(2)因qE>mgsinθ+μmgcosθ,μ>tanθ物块不可能停止在x轴正向,设最终停在x轴负向且离O点为x处,整个过程电场力做功为零,由动能定理得:-mgxsinθ-μmgcosθ(2xm+x)=0−代入数据可得:x=0.4m产生的焦耳热:Q=μmgcosθ•(2xm+x)
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