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文档简介
2023年山西省吕梁市赵家坪乡中学高二物理期末调研
测试含解析
一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合
题意
1.(多选)电动机的电枢阻值为R,电动机正常工作时,两端电压为U,通过电流强度为I,工作
时间为t,下列说法中正确的是()
A.电动机消耗的电能为UltB.电动机消耗的电能为l2Rt
u\
t
C.电动机线圈生热为l2RtD.电动机线圈生热为夫
参考答案:
AC
2.(单选题)如图所示,一通电直导线竖直放置,A、B两点的磁感应强度分别为&、BB,则
A.BA>BB,方向均垂直纸面向里
B.BA<BB,方向均垂直纸面向里
C.BA>BB,方向均垂直纸面向外
D.BA<BB,方向均垂直纸面向外
I'',•
AB
参考答案:
A
3.关于磁场中某点的磁场方向,下列说法错误的是
A.与经过该点的磁感线的切线方向相同
B.与放在该点的小磁针北极所受的磁场力方向相同
C.与放在该点的小磁针静止时北极所指的方向相同
D.与放在该点的小磁针所受的磁场力方向相同
参考答案:
D
4.一辆电瓶车,质量为500kg,由内阻不计的蓄电池组向直流电动机提供24V的电
压,当电瓶车在水平地面上以0.8m/s的速度匀速行驶时,通过电动机的电流为
5A,设车所受的阻力是车重的0.02倍,则此电动机的内阻是(g=10m/s2)()
A.4.8QB.3.2QC.1.6。D.0.4Q
参考答案:
C
5.(单选题)图中虚线所示是静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间
的电势差相等,其中等势面3的电势为0。一带正电的点电荷只在静电力的作用下
运动,经过a、b点时的动能分别为26eV和5eV。当这一点电荷运动到某一位置,
其电势能变为-8eV时,它的动能应为()
22d3〃川
A.8eVB.13eV
C.34eVD.20eV
参考答案:
D
二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分
6.光电效应是光具有粒子性的有力证据.如图所示,是测定最大初动能和阴极材料的逸出
功的实验装置.当开关S断开时,用光子能量为3.HeV的一束光照射阴极K,发现电流表
读数不为零.合上电键,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于L21V时,电流表读数
不为零;当电压表读数大于或等于L21V时,电流表读数为零.从上述实验数据可知,此
时光电子的最大初动能为eV,该该阴极材料的逸出功为eV.
参考答案:
⑴.1.21(2).1.90
【详解】由题意可知,遏止电压tt=l.21V,则光电子的最大初动能£L=e〃=l.21eV。根据
光电效应方程得,EkH,解得逸出功及=力广&=3.11-1.21eV=1.90eV。
7.如图是简化的多用电表电路图。图史—为电流测量端,测量时,—插入“一”
插孔。
参考答案:
1、2黑
8.在磁感应强度B为4T的匀强磁场中,让长为0.2m的导体棒ab在金属框上以6m/s的
速度向右移动,如图所示.此时感应电动势大小为V.如果R1=6Q,R2=3Q,导体棒
ab的电阻r=lQ.则通过ab的电流大小为A.ab两点的电势差大小
为Vo
参考答案:
4.8V;1.6A;3.2V
9.应用楞次定律判断感应电流的方向时,首先要;其次
是;然后依据楞次定律;最后
参考答案:
10.如图所示,水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈abed,当一竖直放置的条
形磁铁的N极从线圈正上方快速靠近线圈时,流过ab边的电流方向为(选
填“从a到b”或“从b到a”);若线圈始终不动,线圈受到的支持力FN与自身重力
间的关系是FNmg(选填“>”、"V”或“=”)。
参考答案:
11.科学家通过长期研究,发现了电和磁的联系,其中最重要的两项研究如图所示.
①甲图是研究—现象的装置,根据这一现象,制成了——机。(“电动机”或“发
电机”)
②乙图是研究—现象的装置,根据这一现象制成了机。(“电动机”或“发电
机”)
参考答案:
电瓶,应
12."研究电磁感应现象”的实验中,首先要按图(甲)接线,以查明电流表指针的
偏转方向与电流方向的关系;然后再按图(乙)将电流表与B连成一个闭合回
路,将A与电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路.在图(甲)中,当闭
合S时,观察到电流表指针向左偏(不通电时指针停在正中央).在图(乙)中,
(1)将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针将偏
转;
(2)螺线管A放在B中不动,电流表的指针将偏转;
(3)螺线管A放在B中不动,将滑动变阻器的滑动触片向右滑动时,电流表的指
针将偏转;
(4)螺线管A放在B中不动,突然切断开关S时,电流表的指针将偏转.
参考答案:
(1)向右(2)不发生(3)向右(4)向左
13.所示为一演示实验电路图,图中L是一带铁心的线圈,A是一个灯泡,电键S
处于闭合状态,电路是接通的.现将电键S打开,则在电路切断的瞬间,通过灯泡
A的电流方向是从端到端.这个实验是用来演示—现象的.
参考答案:
a,b,自感
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分
14.(6分)图所示是电场中某区域的电场线分布图,P、Q是电场中的两点。
(1)请比较P、Q两点中电场强度的强弱并说明理由。
(2)把电荷量为gi=3.0X105C的正点电荷放在电场中的P点,正电荷的受
到的电场力大小为Fl=6.0N;如果把?I移去,把电荷量为敢=6.0X10'C的负点电
荷放在P点,求负荷电荷%受到的电场力F2的大小方向。
参考答案:
⑴Q点电场强度较强a分)。
因为Q点处电场线分布较P点密(1分)。
(2)P点电场强度E=Fl/q】=6/(3X10')X10’(N/C)(2分)
方向向左(或与电场强度方向相反)(1分)
15.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积
减小,压强增大;
“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增
大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式
有何不同。
参考答案:
一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时
平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁
的分子数增加,因此压强增大,(4分)
一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子
热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。
(4分)
第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改
变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作
用力。(2分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分
16.在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD,间距为L,金属棒ab可在导轨上无摩
擦地滑动。棒与导轨垂直,并接触良好.它们的电阻均可不计。导轨之间有垂直纸
面向外的匀强磁场,磁感强度为B.导轨右边与电路连接。电路中的三个定值电照
Ri、R2、R3阻值分别为2R、R和0.5R。在BD间接有一水平放置的平行板电容器
C,极板间距离为d.
⑴当ab以速度vo匀速向左运动时,电容器中质量为m的带电微粒恰好静止.试
判断微粒的带电性质,及带电量的大小.
⑵当AB棒以某一速度沿导轨匀速运动时,发现带电微粒从两极板中间由静止开
3
始向下运动,历时t=2xl02s到达下极板,已知电容器两极板间距离d=6xl0m,
求ab棒的速度大小和方向。(g=10m/s2)
参考答案:
(1)棒匀速向左运动,感应电流为顺时针方向,电容器上板带正电.
•••微粒受力平衡,电场力向上,场强方向向下。・••微粒带负电。
U.
设微粒带电量大小为4,由平衡条件知:噌一"彳①
,A
对Rl、R2和金属棒构成的回路,由欧姆定律可得,3A②
/=区=浜③
由法拉第电磁感应定律可得工二或”④
3mgd
由以上各式求得9.前⑤
(2)因带电微粒从极板中间开始向下作初速度为零的匀加速运动,
由运动学公式得:尸■产1⑥
3
得⑦
可见带电微粒受到的电场力向下,所以泥棒应向右运动,设此时极板间电压为
U:3
5,由牛顿第二定雷得""/一羽U⑧
出⑤和⑧得U>eBLUn
设棒ab运动速度为4,则电动势皆=3£2,由欧姆定律得
Blu.1I
------xRo--BDlru■-nftfx
3R3•6-
U^2L\即棒运动速度大小应为原来速度的一半,即为?小
17.如图,ABC三个木块的质量均为切。置于光滑的水平面上,BC之间有一轻质弹簧,弹
簧的两端与木块接触可不固连,将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把BC紧连,是弹簧不
能伸展,以至于BC可视为一个整体,现A
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