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文档简介
2025届海南省临高县新盈中学物理高二上期末经典试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,ab是水平面上一个金属圆环的直径,在ab的正上方有一根通电导线ef,且始终平行于ab。则A.当通电导线ef上下平移时,环中有感应电流B.当通电导线ef中的电流/发生变化时,环中有感应电流C.当通电导线ef相对向纸面外平移时,环中有感应电流D.只要通电导线ef和ab保持平行,则以上几种情况,环中均无感应电流2、如图所示电路中,已知电源的内阻为r,电阻R1的阻值接近滑动变阻器R0的最大阻值.闭合电键S,将滑动变阻器的滑片P由变阻器的中点向左滑动一小段距离,下列说法中正确的有A.V1的示数增大,V2的示数变小B.V1的示数增大,V2的示数增大C.A1的示数增大,A2的示数变小D.A1的示数增大,A2的示数增大3、下列说法中正确的是()A.通过导体横截面的电荷量越多,电流越大B.由R=可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比C.电阻率是表征材料导电性能的物理量,电阻率越大的导体对电流的阻碍作用越大D.电动势在数值上等于非静电力把单位正电荷在电源内部从负极移送到正极所做的功4、如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个理想变压器,原、副线圈的匝数比分别为n1∶n2=100∶1和n3∶n4=1∶100,图中a、b表示电流表或电压表,已知电压表的示数为22V,电流表的示数为1A,则以下说法正确的是()A.输电线路总电阻为22ΩB.线路输送电功率是22WC.a为电压表,b为电流表D.a为电流表,b为电压表5、如图所示的电路可以用来“研究电磁感应现象”。干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路,电流计、线圈B串联成另一个电路。线圈A、B套在同一个闭合铁芯上,且它们的匝数足够多。从开关闭合时开始计时,流经电流计的电流大小i随时间t变化的图像是()A. B.C. D.6、在如图所示的电路中,两表为理想电表,当变阻器R3的滑动头P向a端移动时()A.电压表示数变小,电流表示数变大B.电压表示数变大,电流表示数变小C.电压表示数变小,电流表示数变小D.电压表示数变大,电流表示数变大二、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,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3R8、“算了算了,不想这个问题了。”小明倒是觉得,物理老师有点儿偏执,很多显而易见的结论,他却总说那只是猜想,正确与否需要实验检验。小明曾经作过如下一些推论,你觉得有可能正确的是A.一个远离一切其它物体的粒子自由飞行时,相同时间间隔内的位移一定相等,否则就存在“不同的时间间隔,地位不等同”的问题,因此,自由粒子一定做匀速直线运动B.静电场中同一点,放入电荷量为q的电荷,其所受的静电力为f,则放入电荷量为的电荷,相当于在同一位置放了n个电荷量均为q的电荷,则所受的静电力就是,所以的比值当然是确定的C.某定值电阻通有大小为i的电流,经过一段时间t产生的焦耳热为q,则该电阻通有大小为的电流时,相当于有n个相同的定值电阻都通有同样大小的电流i,经过相同的时间t,其产生的焦耳热D.长度为l的通电直导线垂直磁场放在匀强磁场中,其所受的安培力为f,则长度为的通有同样大小电流的直导线垂直磁场放在同一匀强磁场中,相当于n段长度为l的通电直导线垂直磁场放在匀强磁场中,因此它所受的安培力当然就是,所以安培力F正比于导线的长度L9、闭合矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁场方向与导线框所在平面垂直,规定垂直纸面向外为磁场的正方向,abcda方向为电流的正方向,水平向右为安培力的正方向,磁感应强度B随时间变化的规律如图2所示,关于线框中的电流i、ad边所受的安培力F随时间t变化的图象,下列说法正确的是()A.B.C.D.10、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度下列操作可使指针张开角度增大一些的是A.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动B.断开开关S后,将A、B两极板分开一些C.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积减小一些D.保持开关S闭合,将A、B两极板分开一些三、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)(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,从图中读出金属丝的直径为______________mm(2)如图2所示是一个双量程电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~3V,当使用a、c两个端点时,量程为0~15V.已知电流表的内阻Rg为400Ω,满偏电流Ig为500μA.则电阻R1和R2的值应该分别为________Ω和________Ω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)如图所示,在竖直放置的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O处固定一点电荷,将质量为m,带电量为+q的小球从圆弧管的水平直径端点A由静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力,求:(1)则固定于圆心处的点电荷在AB弧中点处的电场强度大小(2)若把O处固定的点电荷拿走,加上一个竖直向下场强为E的匀强电场,带电小球仍从A点由静止释放,下滑到最低点B时,小球对环的压力多大?14.(16分)如图所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止。重力加速度取g,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)水平向右电场的电场强度的大小;(2)若将电场强度减小为原来的,小物块的加速度是多大;(3)电场强度变化后小物块下滑距离L时的动能。15.(12分)如图电源电动势E=6V,内阻不计,定值电阻R=4Ω,电动机M内阻r=1Ω,电压表和电流表均是理想表,闭合开关,电压表示数U=4V,求:(1)电源消耗的电功率(2)电动机的电功率和输出功率
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】AB.由题,只要通电导线在金属圆环的直径的正上方,通电直导线产生的磁场,由于从线圈这面穿过,又从这面穿出,则穿过线框的磁感线的条数为零,磁通量为零,即磁通量不变,则没有感应电流产生,故AB错误;CD.当相对向纸面外平移时,通电直导线产生的磁场,穿过线框的磁感线条数不为零,越往外磁感线条数越多,即磁通量变化,则有感应电流产生,故C正确,D错误。故选C。2、A【解析】AB.据电路图可知变阻器左侧电阻与R1串联后再与变阻器右侧电阻并联,由数学知识可知两并联部分的阻值相等时,并联的总电阻最大;但电阻R1的阻值接近滑动变阻器R0的最大阻值和滑片P由变阻器的中点向左滑动一小段距离,可知并联的总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中电流变小,电源的内电压也变小,则路端电压先变大,所以V1的示数变大;V2测量R2两端的电压,R2不变,则V2的示数变小,故A正确,B错误;CD.并联的电压U并=E-U2-Ur,可知U并逐渐变大,电阻R1所在支路的总电阻逐渐减小,所以该之路电流I1增大,即电流表A2示数增大;由I2=I-I1,可知总电流I减小,则I2减小,即电流表A1示数变小,故CD错误。故选A。3、D【解析】A.根据电流的定义式可知,通过导体横截面的电荷量越多,电流不一定越大,还与通电的时间有关,A错误;B.导体的电阻是由导体本身决定的,跟导体两端的电压无关,跟导体中的电流无关,B错误;C.电阻率是表征材料导电性能的物理量,电阻是表征导体对电流的阻碍作用的物理量,电阻越大的导体对电流的阻碍作用越大,C错误;D.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能的装置,电动势在数值上等于非静电力把单位正电荷在电源内部从负极移送到正极所做的功,D正确。故选D。4、C【解析】由图可知:a的原线圈并联在电路中且副线圈匝数小于原线圈匝数,则输出电压小,为电压互感器,则a表是电压表;b的原线圈串联在电路中且副线圈匝数大于原线圈匝数,输出电流小,则为电流互感器,则b电表是电流表,则C正确,D错误;而a互感器原线圈的匝数比副线圈匝数100:1,b互感器原线圈的匝数比副线圈匝数1:100,由电压表的示数为22V,得原线圈的电压为2200V,由电流表的示数为1A,原线圈的电流为100A.所以电线输送功率是2.2×105W=220KW,由已知条件无法求输电线电阻,故AB错误;故选C【点睛】本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用,电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器5、B【解析】干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路,当开关闭合时磁通量变大,导致电流计、线圈B串联成另一个电路中产生电动势,由于电动势短暂的,出现电流慢慢变小的现象。【详解】A.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故A错误;B.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故B正确;C.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故C错误;D.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故D错误。故选B。【点睛】由楞次定律来确定感应电流的方向,而闭合线圈中的磁通量发生变化有几种方式:可以线圈面积的变化,也可以磁场的变化,也可以线圈与磁场的位置变化。6、B【解析】由图示电路可知R2与R3并联后与R1串联,电压表测量路端电压,由滑片的移动可得出滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路的欧姆定律可得出总电流的变化,由U=E-Ir可得出路端电压的变化;将R1作为内阻处理,则可得出并联部分电压的变化,求得R2中电流的变化,由并联电路的电流规律可得出电流表示数的变化。【详解】当滑片向下移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,则由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流减小,故内电压减小,因此路端电压增大,故电压表示数变大;将R1等效为内阻,则可知并联部分电压一定增大,故流过R2的电流增大,因总电流减小,故电流表示数减小。故选B。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、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8、ABD【解析】A.一个远离一切其它物体的粒子自由飞行时,所受外力忽略不计,相同时间间隔内的位移一定相等,自由粒子一定做匀速直线运动,故A正确;B.静电场中同一点,放入电荷量为q的电荷,其所受的静电力为f,静电力与电荷量的比值为,放入电荷量为Q=nq的电荷,相当于在同一位置放了n个电荷量均为q的电荷,则Q所受的静电力就是
F=nf,与n无关,所以的比值是确定的,故B正确;C.某定值电阻通有大小为i的电流,经过一段时间t产生的焦耳热为q,则该电阻通有大小为I=ni的电流时,根据焦耳定律Q=I2Rt知,经过相同的时间t,其产生的焦耳热
Q=n2q,故C错误;D.长度为l的通电直导线垂直磁场放在匀强磁场中,其所受的安培力为f,则长度为L=nl的通有同样大小电流的直导线垂直磁场放在同一匀强磁场中,因为匀强磁场中磁感应强度处处相同,相当于n段长度为l的通电直导线垂直磁场放在匀强磁场中,因此它所受的安培力当然就是F=nf,所以安培力F正比于导线的长度L,故D正确。故选ABD。9、AD【解析】AB.由图示B-t图象可知,0~1s时间内,B增大,增大,由楞次定律可知,感应电流是顺时针的,为正值;1~2s磁通量不变,无感应电流;2~3s,B的方向垂直纸面向外,B减小,减小,由楞次定律可知,感应电流沿逆时针方向,感应电流是负的;3~4s内,B的方向垂直纸面向里,B增大,增大,由楞次定律可知,感应电流沿逆时针方向,感应电流是负的,A正确,B错误。CD.由左手定则可知,在0~1s内,ad受到的安培力方向:水平向右,是正的,1~2s无感应电流,没有安培力,2~4s时间内,安培力水平向左,是负的;由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势感应电流由B-t图象可知,在每一时间段内,是定值,在各时间段内I是定值,ad边受到的安培力F=BIL,I、L不变,B均匀变化,则安培力F均匀变化,不是定值,C错误,D正确。故选AD【点睛】本题考查了判断I-t图象与F-t图象是否正确,分析清楚B-t图象、应用楞次定律、法拉第电磁感应定律、安培力公式即可正确解题;此题也可以判断电流和安培力的方向直接通过排除法10、BC【解析】保持开关闭合,电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,则指针张角不变,故AD错误;断开开关S后,电容器带电量Q不变,将A、B两极板的正对面积S减小,电容C减小,根据知,电势差U增大,指针张角增大,故C正确;断开开关S后,电容器带电量不变,将AB分开一些,则d增大,电容减小,根据知,电势差U增大,指针张角增大,故B正确.故选BC.考点:电容器的动态分析【名师点睛】本题考查电容器的动态分析,关键抓住断开电键,电容器所带的电量不变,电键闭合,电容器两端的电势差不变;静电计测量的是电容器两端的电势差,断开电键,电容器所带的电量不变,根据电容的变化判断电势差的变化.闭合电键,电容器两端的电势差等于电源的电动势三、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
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