贵州省遵义航天高中2023年物理高二第一学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

贵州省遵义航天高中2023年物理高二第一学期期末调研试题注意事项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、关于磁感线下列说法中正确的是()A.磁感线是实际存在于磁场中的曲线B.磁铁的磁感线是从N极出发到S极终止的曲线C.匀强磁场的磁感线是间距相等且相互平行的直线D.磁场中的两条磁感线有可能相交2、教学用发电机能够产生正弦式交变电流。利用该发电机内阻可忽略通过理想变压器向定值电阻R供电,电路如图所示,理想交流电流表A、理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为。若发电机线圈的转速变为原来的,则()A.R消耗的功率变为 B.电压表V的读数变为C.电流表A的读数变为2I D.通过R的交变电流频率不变3、法拉第是英国物理学家、化学家,也是著名的自学成才的科学家,在物理学领域,法拉第有“电学之父”的美誉.下列陈述不符合历史事实的是()A.法拉第首先引入“场”的概念来研究电和磁的现象B.法拉第首先引入电场线和磁感线来描述电场和磁场C.法拉第首先发现电磁感应现象D.法拉第首先发现电流的磁效应4、如图所示,一根劲度系数为k的轻弹簧,原长为x0,下端挂钩码时长度为x1(弹簧的形变在弹性限度内),则弹簧弹力的大小为A.k(x1-x0) B.kx1C. D.5、某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,矩形金属线圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等.当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是()A.先向左,后向右 B.先向左,后向右,再向左C.一直向右 D.一直向左6、真空中两个静止点电荷间的静电力大小为F,若将两点电荷的电荷量都增大到原来的3倍,且距离保持不变,则两点电荷间的静电力大小变为A.F B.3FC.6F D.9F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、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈接入图乙所示的不完整的正弦交流电,电压表和电流表均为理想电表,,R2=R3=10Ω,则下列说法正确的是A.开关S闭合时,电流表示数为B.开关S断开时,电压表示数为C.开关S从从断开到闭合时,电压表示数增大D.开关S从从断开到闭合时,电流表示数增大8、如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里且磁感应强度为B的匀强磁场,在x轴下方存在垂直于纸面向外且磁感应强度为B/2的匀强磁场.一带负电的粒子从原点O以与x轴成30°角斜向上射入磁场,且在x轴上方磁场中运动的半径为R.则()A.粒子经偏转后一定能回到原点OB.粒子在x轴上方和下方磁场中运动的半径之比为2∶1C.粒子完成一次周期性运动的时间为D.粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进了3R9、如图所示,竖直放置的两平行金属板,长为L,板间距离为d,接在电压为U的直流电源上。在两板间加一磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场。一个质量为m,电荷量为q的带正电油滴,从距金属板上端高为h处由静止开始自由下落,并经两板上端连线中点P进入板间。油滴在P点所受的电场力与磁场力大小恰好相等,且最后恰好从金属板的下边缘离开电磁场区域。空气阻力不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.油滴刚进入电磁场时的加速度为gB.油滴开始下落的高度C.油滴从左侧金属板的下边缘离开D.油滴离开电磁场时的速度大小为10、如图所示,水平的平行金属板和直流电源相连,中间有一垂直纸面向外的匀强磁场,一带正电粒子(重力不计)以速度v向右飞入板间,恰能做匀速直线运动。仅改变以下某项条件时,物体仍然做匀速直线运动的有A.让粒子带负电B.让电源的正负极交换C.让金属板间距离增大D.让粒子所带电量增大三、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)图示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度.它的右臂挂着匝数为n的矩形线圈,线圈的水平边长为L,处于匀强磁场内,磁感应强度B的方向与线圈平面垂直.当线圈中通过电流I时,调节砝码使两臂达到平衡.然后使电流反向,大小不变,这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂达到新的平衡(1)磁感应强度B=__________.(用已知量和测量得到的量n、m、L、I表达)(2)当n=9,L=10.0cm,I=0.10A,m=9.0g,g=10m/s2时,可计算得B=__________T12.(12分)用螺旋测微器测金属棒直径为___________mm;用20分度游标卡尺测金属棒长度为________cm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、C【解析】A.磁感线是为了描述磁场而引入的,它并不客观存在.故A错误;B.磁铁外部的磁感线是从N极出发到S极终止的曲线,而内部是从S极出发到N极终止的曲线,故B错误C.匀强磁场的磁感线是间距相等且相互平行的直线.故C正确D.磁感线上任一点的切线方向,都跟该点磁场的方向相同,若两条磁感线相交,该点的磁场就会有两个方向,这是不可能的.故D错误故选C【点评】此题考查了磁感线的引入目的,磁场方向的规定,记住相关的基础知识,对于解决此类识记性的题目非常方便2、B【解析】根据公式分析电动机产生的交流电的最大值以及有效值、频率的变化情况;根据判断原副线圈中电流电压的变化情况,根据副线圈中功率的变化判断原线圈中功率的变化;【详解】AB.根据可知转速变为原来的,则角速度变为原来的,根据可知电动机产生的最大电动势为原来的,根据可知发电机的输出电压有效值变为原来的,即原线圈的输出电压变为原来的,根据可知副线圈的输入电压变为原来的,即电压表示数变为原来的,根据可知R消耗的电功率变为,A错误B正确;C.副线圈中的电流为,即变为原来的,根据可知原线圈中的电流也变为原来的,C错误;D.转速减小为原来的,则频率变为原来的,D错误。【点睛】本题考查了交流电最大值,有效值,频率,变压器等;需要知道交流电路中电表的示数为有效值,在理想变压器中,恒有,副线圈消耗的功率决定了原线圈的输入功率。3、D【解析】法拉第首先引入“场”的概念来研究电和磁的现象,选项A正确;法拉第首先引入电场线和磁感线来描述电场和磁场,选项B正确;法拉第首先发现电磁感应现象,选项C正确;奥斯特首先发现电流的磁效应,选项D错误;此题选择不符合历史事实的选项,故选D.4、A【解析】根据胡克定律:,故A正确,BCD错误.故选:A.5、D【解析】当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反,两个磁场产生相互排斥的作用力;当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,两个磁场产生相互吸引的作用力,所以感应电流总要阻碍导体和磁极间的相对运动.当磁铁匀速向右通过线圈时,N极靠近线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力.当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力.所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左.故D正确.故选D6、D【解析】运用库仑定律,进行计算讨论即可解题【详解】根据库仑定律距离改变之前:,当电荷量都变为原来的3倍时:联立可得:,故ABC错误,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、BD【解析】根据电流的热效应求出输入电压的有效值,再根据变压器原副线圈电压之比等于线圈匝数比求出电压表示数,电键S闭合后,副线圈电阻变小,根据欧姆定律判断电流表示数的变化,根据变压器原副线圈电流之比等于线圈匝数的倒数比比求出电流表示数变化情况.【详解】B、根据电流的热效应,有,解得,根据变压比可得副线圈两端的电压为;故B正确.A、开关闭合时,副线圈两端的电压依然为,则副线圈中的电流,根据电流与匝数成反比知原线圈中的电流即电流表的示数为;故A错误.C、闭合电键S,因为原线圈电压和匝数比都不变,所以副线圈两端的电压不变,电压表示数不变,故C错误;D、闭合电键S后,总电阻减小,输出功率增大,输入功率增大,电流增大,故D正确;故选BD.【点睛】本题关键是明确交流电有效值的计算方法,同时要结合变压器的变压比公式分析,知道变压器不改变功率.8、CD【解析】粒子在磁场中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据左手定则判断粒子所受的洛伦兹力方向,确定粒子能否回到原点O;根据牛顿第二定律求解半径;由求解周期;根据几何知识求解粒子第二次射入x轴上方磁场时沿x轴前进的距离【详解】A项:根据左手定则判断可知,负电荷在第一象限和第四象限所受的洛伦兹力方向不同,粒子在第一象限沿顺时针方向旋转,而在第四象限沿逆时针方向旋转,不可能回到原点0,故A错误;B项:由得粒子圆周运动的半径与B成反比,则粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为1:2,故B错误;C项:负电荷在第一象限轨迹所对应的圆心角为60°,在第一象限轨迹所对应的圆心角也为60°,粒子圆周运动的周期为,保持不变,在一个周期内,粒子在第一象限运动的时间为同理,在第四象限运动的时间为,完在成一次周期性运动的时间为T′=t1+t2=,故C正确;D项:根据几何知识得:粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进距离为x=R+2R=3R,故D正确故选CD【点睛】本题考查带电粒子在磁场中的运动,解题关键是根据轨迹的圆心角等于速度的偏向角,找到圆心角,即可由几何知识求出运动时间和前进的距离9、ABD【解析】A.油滴刚进入电磁场时(在P点),受重力、电场力和洛伦兹力,其中电场力与磁场力大小恰好相等,故合力等于重力G,根据牛顿第二定律,加速度为g,故A正确;B.在P点由题意可知qE=qvB自由下落过程有v2=2gh

U=Ed

由以上三式解得故B正确;C.根据左手定则,在P位置时受洛伦兹力向右,竖直方向在加速,故洛伦兹力在变大,故油滴从右侧金属板的下边缘离开,故C错误;D.由左手定则可知油滴经过P点后向右侧金属板偏转,则油滴克服电场力做功,整个过程由动能定理有得故D正确;故选ABD10、AD【解析】A.带正电粒子恰能做匀速直线运动,则Eq=qvB。粒子带负电,电场力与洛伦兹力大小仍相等,方向都与相反,粒子仍然做匀速直线运动的,故A正确;B.让电源的正负极交换,正粒子受到的电场力与洛伦兹力都向下,粒子将向下偏转,故B错误;C.当板间距离增大时,根据U=Ed,场强变小,Eq<qvB,粒子运动轨迹偏向下极板,故C错误;D.粒子所带电量增大,只要速度不变,仍满足Eq=qvB,粒子仍然做匀速直线运动的,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.(1)②.(2)0.5【解析】天平平衡后,当电流反向(大小不变)时,安培力方向反向,则右边相当于多了或少了两倍的安培力大小,由此列方程求解【详解】(1)设电流方向未改变时,等臂天平的左盘内砝码质量为m1,右盘的质量为m2,则由等臂天平的平衡条件,有:m1g=m2g-nBIL电流方向改变之后,同理可得:(m+m1)g=m2g+nBIL两式相减得:(2)带入数据:;12、①.6.124-6.126②.10.230【解析】[1].用螺旋测微器测金属棒直径为:6mm+0.01mm×12.5=6.125mm;[2].用20分度游标

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