




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025届陕西省咸阳中学物理高二第一学期期末检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图(a)螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场,以图中箭头所示方向为其正方向螺线管与导线框cdef相连,导线框内有一小金属圆环L,圆环与导线框在同一平面内。当螺线管内的磁感应强度B随时间t按图(b)所示规律变化时()A.在t2﹣t3时间内,L内有逆时针方向感应电流B.在t3﹣t4时间内,L内有逆时针方向的感应电流C.在t1~t2时间内,L有扩张趋势D.在t3~t4时间内,L有扩张趋势2、在图示电路中U=12V,若电压表的示数也是12V,这说明可能A.电阻R1、R2中有断路发生B.灯泡L断路C.电阻R1、R2中有短路发生D.灯泡L和电阻R1都发生了断路3、在如图所示电路中,电源内阻不可忽略,导线电阻不计,电流表、电压表均为理想电表。开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,下列说法正确的是()A.电流表的示数增大B.电压表的示数增大C.电源的输出功率一定增大D.电容器C贮存的电量不变4、如图所示,半径为R的圆形线圈共有n匝,其中心位置处半径为r的虚线范围内有匀强磁场,磁场方向垂直线圈平面.若磁感应强度为B,则穿过线圈的磁通量为()A.πBR2 B.πBr2C.nπBR2 D.nπBr25、如图所示,虚线a、b和c是某静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb和φc,φa>φb>φc,一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知A.粒子从K到L的过程中,电场力做正功B.粒子从L到M的过程中,电场力做负功C.粒子从K到L的过程中,电势能增加D.粒子从L到M的过程中,动能减小6、如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下面说法中正确的是()A.粒子带负电,且在A点加速度大B.粒子带正电,且在B点加速度大C.粒子在A点动能大,电势能也大D.粒子在A点动能大,电势能小二、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,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中()A.加速度为 B.下滑的位移为C.产生的焦耳热为 D.受到的最大安培力为8、如图为演示自感现象的实验电路图,L为自感系数较大的电感线圈,A1、A2为两个相同的小灯泡,调节滑动变阻器R,使其接入电路中的阻值与线圈直流电阻相等。下列说法正确的是()A.接通开关S瞬间,A1、A2立即变亮B.接通开关S后,A1逐渐变亮,A2立即变亮C.断开开关S后,A1、A2慢慢熄灭D.断开开关S后瞬间,A2中有方向向右的电流9、如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道分别竖直放在匀强磁场和匀强电场中,轨道两端在同一高度上两个相同的带正电小球可视为质点同时分别从轨道的左端最高点由静止释放,M、N分别为两轨道的最低点,则()A.两小球到达轨道最低点的速度B.两小球到达轨道最低点时对轨道压力C.两小球第一次到达最低点的时间相同D.两小球都能到达轨道的另一端10、如图,电阻为R、长为L的导体棒,初始时静止于光滑的水平轨道上,导体棒的两端M、N与导轨接触良好,电源电动势为E,内阻不计。匀强磁场的磁感应强度为B,其方向与轨道平面成角斜向右上方,开关s闭合后。则A.导体棒向右运动B.导体棒向左运动C.开关S闭合瞬间,导体棒所受安培力大小为D.若仅换用更粗的同种材料、长度相同的导体棒,则导体棒所受安培力大小不变三、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)用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻(两电表内阻未知),提供的器材如图乙所示。(1)用实线代表导线按照甲图把乙图的实物连线接成测量电路(两节干电池串联作为电源,图中有部分线路已连好)__________。(2)图丙中的6个点表示实验测得的6组电流/电压U的值,请按照这些实验值作出U-I图线_______,由此图线求得的电源电动势E=____________V,电源内阻r=____________Ω(以上两空均取小数点后2位)。(3)按照甲图电路测得的电源电动势与内阻和真实值比较,有E测_________E真,r测_________r真(以上两空选填>、<或=)。12.(12分)若多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是,用挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度过小,为了较准确地进行测量,则应:①将选择开关置于______________;②将红、黑表笔短接进行_______________;③将待测电阻接在红、黑表笔间进行测量.若按照以上①②③步骤正确操作后,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是___________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)如图用一条绝缘轻绳悬挂一个带正电小球,小球质量为1.0×10-3kg,所带电荷量为2.0×10-8C。现加水平方向的匀强电场,平衡时绝缘绳与竖直方向夹角为30°。求:(1)小球受到的电场力大小;(2)匀强电场的电场强度大小。14.(16分)如图所示,空间内有方向垂直纸面(竖直面)向里的有界匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁感应强度大小未知.区域Ⅰ内有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ内有水平向右的匀强电场,两区域内的电场强度大小相等.现有一质量m=0.01kg、电荷量q=0.01C的带正电滑块从区域Ⅰ左侧与边界MN相距L=2m的A点以v0=5m/s的初速度沿粗糙、绝缘的水平面向右运动,进入区域Ⅰ后,滑块立即在竖直平面内做匀速圆周运动,在区域Ⅰ内运动一段时间后离开磁场落回A点.已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.225,重力加速度g=10m/s2.(1)求匀强电场的电场强度大小E和区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小B1;(2)求滑块从A点出发到再次落回A点所经历的时间t;(3)若滑块在A点以v0′=9m/s的初速度沿水平面向右运动,当滑块进入区域Ⅱ后恰好能做匀速直线运动,求有界磁场区域Ⅰ的宽度d及区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小B2.15.(12分)如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=1m的圆形轨道,BC段为高为h=5m的竖直轨道,CD段为水平轨道。一质量为0.2kg的小球由A点运动到B点,离开B点做平抛运动,由于存在摩擦力的缘故小球在圆弧轨道上的速度大小始终为2m/s(g取10m/s2)。求:(取π=3)(1)小球从A点运动到水平轨道的时间;(2)小球到达B点时对圆形轨道的压力的大小和方向。
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【解析】A、在t2﹣t3时间内,穿过圆环的磁通量向上均匀减小,之后是向下均匀增大的,由法拉第电磁感应定律可知,L中磁通量不变,则L中没有感应电流,故A错误;B、在t3﹣t4时间内,向下的磁通量减小,根据楞次定律,在线圈中的电流方向fedc,根据右手螺旋定则,穿过圆环L的磁通量向里减小,则根据楞次定律,在金属圆环中产生顺时针方向的感应电流,故B错误;C、在t1﹣t2时间内,穿过圆环的磁通量向上不是均匀增大,由愣次定律可以确定L必须减小面积以达到阻碍磁通量的增大,故有收缩的趋势,故C错误;D、由B选项,可知,在t3~t4时间内,穿过圆环L的磁通量向里减小,依据楞次定律的“减缩增扩”,则环L有扩张趋势,故D正确。2、A【解析】A.电压表示数为12V,则说明电路中发生了断路或灯泡L短路故障;如灯泡没有短路,电压表能和电源直接相连,则可知电阻R1、R2中有断路发生,故A正确;B.如果L断路,则电压表示数为零,故B错误;C.如果电阻R1、R2中有短路发生,电压表示数小于12V,故C错误;D.如果灯泡L和电阻R1都发生了断路,则电压表示数为零,故D错误;故选A.3、A【解析】AB.由图可知,滑动变阻器由a向b缓慢滑动的过程中,R2变小,根据“串反并同”法可知电流表的示数增大,电压表的示数减小,故A正确,B错误;C.由于不知道外电阻与内阻之间的大小关系,故不能确定电源输出功率的变化情况,故C错误;D.电容器的电容由电容器的构造决定的,电容器的电容不变;电容器两端的电压即为电压表的示数,电压表示数减小,根据:可知电容器所带的电荷量减小,故D错误。故选A。4、B【解析】本题考查磁通量的公式【详解】由磁通量的公式,为具有磁场的有效面积为,解得,B对,ACD错【点睛】本题学生明确磁通量的公式满足线圈平面与磁场方向垂直,能用公式进行相关的计算5、C【解析】先根据等势面图得到电场线的分布图,再结合动能定理以及电场力做功与电势能变化关系分析判断【详解】电场线与等势面垂直,由较高的等势面指向较低的等势面,分布图如图:A、故粒子从K到L的过程中,负粒子从高电势向低电势运动,故电场力做负功,故A错误;B、粒子从L到M的过程中,先从高电势向低电势运动,后从低电势向高电势运动,电场力先做负功后做正功,故B错误;C、粒子从K到L的过程中,电场力做负功,电势能增加,故C正确;D、粒子从L到M的过程中,电场力先做负功后做正功,故动能先减小后增大,故D错误;故选C.【点睛】本题关键要明确电场力的做功情况,然后根据动能定理判断动能的变化情况,根据电场力做功与电势能变化的关系得到电势能的变化情况6、D【解析】AB.曲线运动所受合外力指向轨迹的凹侧,根据粒子的运动轨迹可知粒子带负电,根据牛顿第二定律:可知B处的电场线密集,,则,故AB错误;CD.沿电场线方向,电势降低:粒子带负电,电势能关系:粒子仅受电场力,电势能和动能相互转化,动能关系:故C错误,D正确故选D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、BCD【解析】A、金属棒ab开始做加速运动,速度增大,感应电动势增大,感应电流也增大,金属棒受到的安培力增大;根据牛顿第二定律,有:,又,则:,所以加速度减小,即金属棒做加速度逐渐减小的变加速运动.故A错误B、由感应电量计算公式可得,下滑的位移,故B正确C、根据能量守恒定律:产生的焦耳热,故C正确D、当金属棒的速度大小为v时,金属棒ab受到的安培力最大,所以安培力的最大值,故D正确8、BCD【解析】AB、电阻R不产生自感现象,接通开关S瞬间,灯A2立即正常发光。而电感L产生自感电动势,根据楞次定律得知,自感电动势阻碍电流的增大,使得电路中电流只能逐渐增大,所以闭合开关的瞬间,A1灯逐渐变亮,即A2灯先亮,A1灯后亮。故A错误,B正确。C、闭合开关,待电路稳定后断开开关,通过A2灯原来的电流立即消失,电感线圈L产生自感电动势,相当于电源,两灯串联,自感电流流过两灯,两灯都熄灭。故C正确;D、电路稳定后断开开关,通过A2灯原来的电流立即消失,电感线圈L产生自感电动势,相当于电源,所以A1灯的电流的方向不变,而A2灯电流的方向与开始时相反,即断开开关S后瞬间,A2中有方向向右的电流。故D正确9、AB【解析】小球在磁场中运动,在最低点进行受力分析可知,解得:①,小球在电场中运动,在最低点受力分析可知,解得②,由于小球在磁场中运动,磁场力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒;而小球在电场中运动受到的电场力对小球做负功,到达最低点时的速度的大小较小,所以在电场中运动的时间也长,A正确C错误;因为,结合①②可知:,B正确;由于小球在磁场中运动,磁场力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒,所以小球可以到达轨道的另一端,而电场力做小球做负功,所以小球在达到轨道另一端之前速度就减为零了,故不能到达最右端,D错误【点睛】洛仑兹力对小球不做功,但是洛仑兹力影响了球对轨道的作用力,在电场中的小球,电场力对小球做功,影响小球的速度的大小,从而影响小球对轨道的压力的大小10、AC【解析】AB.开关闭合,由左手定则可知,磁感线穿过掌心,则大拇指向为垂直磁感线向右,所以导体棒向右运动,故A正确,B错误;C.当开关闭合后,根据安培力公式,与可得故C正确;D.由电阻定律,换用更粗同种材料,所以电阻减小,由公式可知,安培力变大,故D错误。故选AC。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.见解析图②.见解析图③.3.00④.0.80⑤.<⑥.<【解析】(1)[1]电路连接如图:(2)[2]让大多数点落在直线上,少数分布在直线两侧,画出U-I图像如图:[3][4]由图可知,电源电动势E=3.00V;内阻(3)[5][6]根据闭合电路欧姆定律可知,由于电压表的分流作用导致电流表测出的电流小于干路的总电流,从而造成误差;可采用等效电源法分析误差大小:把电压表与电源看做一“等效电源”,根据E=U断可知,电动势测量值应等于等效电源的外电路断开时的路端电压,由于等效电源的外电路断开时,电压表与电源仍然组成一闭合电路,所以电源的路端电压将小于电动势,即电动势的测量值比真实值偏小;内阻的测量值等于电源内阻与电压表内阻的并联,可知内阻的测量值小于真实值。12、①.×100挡②.欧姆调零③.【解析】解:①用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,说明所选档位太小,为了较准确地进行测量,应换到×100挡;②换挡后要将红、黑表笔短接进行欧姆调零;③由图示表盘可知,该电阻的阻值是.【点睛】用欧姆表测电阻,应选择适当的档位,使指针指在中央刻度线附近,欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零;欧姆表指针示数与档位的乘积是欧姆表示数四、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、(1);(2)N/C【解析】(1)根据受力分析得解得(2)根据电场力公式解得N/C14、(1)10V/m6.4T(2)()s(3)mT【解析】(1)小球进入复合场区域后,小球立即在竖直平面内做匀速圆周运动,说明重力与电场力的大小相等,方向相反;A到N的过程中根据牛顿第二定律可求出小球到达N点的速度.小球离开磁场后做平抛运动,将运动分解,即可求出下落的高度,然后结合几何关系由于洛伦兹力提供向心力的公式即可求出磁感应强度;(2)小球在AN之间做减速运动,由运动学的公式求出时间;粒子在磁场中做匀速圆周运动,由周期公式即可求出粒子在磁场中运动的时间,根据平抛运
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论