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文档简介
许昌市重点中学2025届高二物理第一学期期末经典试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图所示,、是两个完全相同的灯泡,是理想二极管,是带铁芯的线圈,其电阻忽略不计.下列说法正确的是A.闭合瞬间,先亮 B.闭合瞬间,、同时亮C.断开瞬间,闪亮一下,然后逐渐熄灭 D.断开瞬间,逐渐熄灭2、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离(仍在P点下方)A.电容器的电容减小,则极板带电量将增大B.带电油滴将沿竖直方向向下运动C.P点的电势将升高D.带电油滴的电势能将增大3、如图所示,理想变压器的原线圈接有电阻R1,副线圈上接有一个电阻R2,其中,R1=4R2.已知电阻R和R上的电功率相等,则理想变压器的原线圈和副线圈的匝数比n1:n2为A.1:1 B.4:1C.3:1 D.2:14、如图所示,Q是带正电的点电荷,P1、P2为其电场中的两点.若E1、E2为P1、P2两点的电场强度的大小,φ1、φ2为P1、P2两点的电势,则A.E1>E2,φ1>φ2 B.E1>E2,φ1<φ2C.E1<E2,φ1>φ2 D.E1<E2,φ1<φ25、如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边始终与磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法不正确的是()A.穿过磁场过程,外力做的功为B.穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为C.进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电荷量为D.进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为,且方向相同6、美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一大步.图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D型盒中的匀强磁场做匀速圆周运动.对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是()A.带电粒子每运动一周被加速两次B.带电粒子每运动一周P1P2=P2P3C.加速粒子最大速度与D形盒的尺寸有关D.加速电场方向需要做周期性的变化二、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、两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则A.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度gB.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→bC.金属棒的速度为v时,所受的按培力大小为F=D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少8、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,电流表、电压表均为理想电表,当开关闭合后,三个小灯泡均能正常发光,当滑动变阻器的触头P向右移动时,关于灯泡的亮度和电表示数变化情况,下列说法正确的是(小灯泡不会烧坏)()A.L1变亮,L2变暗,L3变暗B.L1变暗,L2变暗,L3变亮C.电流表A的示数变大,电压表V的示数变小D.电流表A的示数变小,电压表V的示数变大9、如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成角,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线L做直线运动,L与水平方向成角,且则下列说法中正确的是A.液滴一定做匀速直线运动B.液滴一定带正电C.电场线方向一定斜向上D.液滴有可能做匀变速直线运动10、如图所示,闭合开关,当滑动变阻器的滑片向左移动时A.小灯泡变亮B.电源的总功率变小C.电流表读数变小,电压表读数变大D.电容器两板间的电场强度变小三、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)如图所示,桌面上放有一只10匝线圈,线圈中心上方一定高度处有一竖立的条形磁体.当磁体竖直向下运动时,穿过线圈的磁通量将______(选填“变大”或“变小”),在上述过程中,穿过线圈的磁通量变化0.1Wb,经历的时间为0.5s,则线圈中的感应电动势为__V12.(12分)在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路(1)按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来____________(2)在图乙的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(填“A”或“B”)(3)图丙是根据实验数据作出的UI图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω,短路电流I短=________A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)如图所示的是小型交流发电机示意图,矩形线圈面积为S=200cm2,匝数为N=100,内阻为r=1Ω,绕其垂直于磁感线的对称轴OO'匀速转动,转速n=50r/s,匀强磁场的磁感应强度为B=1T,外接电阻R=9Ω.t=0时刻,线圈从图示位置开始转动。(1)求电动势的最大值(π取3);(2)写出通过R的电流的瞬时表达式;(3)求最初个周期内通过线圈导线横截面的电量。14.(16分)如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,放置一根长为L、质量为m、通有电流I的导体棒,重力加速度为g,若外加磁场方向竖直向上,欲使棒静止在斜面上,求:磁感应强度B的值15.(12分)如图线圈面积为0.05m2,共100匝,线圈总电阻为r=1Ω,外电阻R=9Ω,线圈处于B=2/πT的匀强磁场中,当线圈绕00′以转速n=300r/min匀速转动时,求:(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出电动势的瞬时表达式(2)两电表的示数(3)线圈转过180°的过程中,通过电阻的电荷量(4)线圈匀速转一圈的过程中产生的总热量
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】刚通电时,自感线圈相当于断路;稳定时,自感线圈相当于电阻(阻值看题中说明);断电后,自感线圈相当于电源.理想二极管具有单向导电性.据以上两点分析电路在开关闭合瞬间、稳定、和开关断开瞬间各元件的工作情况【详解】AB:刚通电时,自感线圈相当于断路,二极管中为反向电流,则电流既不通过A灯,也不通过B灯.电路稳定时,依题意,自感线圈相当于导线,则电流流过B灯,B灯发光.则S闭合瞬间,A、B两灯均不亮,然后A灯仍不亮,B灯逐渐变亮.故AB两项错误CD:开关断开瞬间,自感线圈相当于电源,自感线圈与二极管、A灯形成回路,二极管中为正向电流,则A灯闪亮一下,然后逐渐熄灭.开关断开后,B灯不处在回路中,B灯立即熄灭.故C项正确,D项错误2、D【解析】由于电容器和电源相连,电势差不变;将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离,则d减小,则根据可知电容C变大,根据Q=UC可知,极板的带电量变大,故A错误;将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,板间距离减小,根据E=U/d得知板间场强增大,油滴所受的电场力增大,则油滴将向上运动.故B错误.场强E增大,而P点与上极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与上极板间电势差将增大,故P点电势降低;故C错误.由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴应带负电,由于P点的电势降低,则油滴的电势能将增加.故D正确.故选D【点睛】本题运用U=Ed分析板间场强的变化,判断油滴如何运动.运用推论:正电荷在电势高处电势能大,而负电荷在电势高处电势能小,来判断电势能的变化3、D【解析】由电路可知,电阻R1两端的电压等于原线圈两端的电压U1,电阻R2两端的电压等于副线圈两端的电压U2,根据电阻R1和R2上的电功率相等:,所以,D正确.故选D4、A【解析】由公式、可知:正电荷的电场线方向由P1指向P2,顺着电场线的方向电势降低,则电势故A正确,BCD错误5、D【解析】A、根据安培力公式F=BIL,结合法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律,及力做功表达式,即可求解;B、根据焦耳定律Q=I2Rt,即可求解;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,从而求解;D、根据楞次定律,结合法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可求解【详解】A、根据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则线圈穿过磁场过程产生的感应电流大小,依据安培力公式,根据力做功表达式W=Fs,那么只有在进与出磁场过程中,才有安培力,因此安培力做功,由于在外力作用下以恒定速度v穿过磁场,则外力做的功为,故A正确;B、由上分析可知,根据焦耳定律Q=I2Rt,那么穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为,故B正确;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,那么进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为,故C正确;D、根据楞次定律可知,进入和离开磁场过程,通过导体框的电流方向不同,但它们的大小是相同,即为,故D错误;本题选不正确的故选D.【点睛】考查法拉第感应定律与闭合电路欧姆定律,及楞次定律的内容,掌握安培力与力做功表达式,理解电量的综合表达式的推导,注意当线圈完全进入磁场时,线圈中没有感应电流,只有在进与出过程中,才有磁通量的变化6、C【解析】由题图可以看出,带电粒子每运动一周被加速一次,A错误,由R=和Uq=mv-mv可知,带电粒子每运动一周,电场力做功都相同,动能增量都相同,但速度的增量不相同,故粒子做圆周运动的半径增加量不相同,B错误.由v=可知,加速粒子的最大速度与D形盒的半径R有关,C正确;由T=可知,粒子运动的周期不随v而变,故D错误二、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、AC【解析】A、金属棒刚释放时,弹簧处于原长,弹力为零,又因此时速度为零,没有感应电流,金属棒不受安培力作用,金属棒只受到重力作用,其加速度应等于重力加速度,故A正确;B、金属棒向下运动时,由右手定则可知,在金属棒上电流方向向右,流过电阻R的电流方向为,故B错误;C、金属棒速度为时,安培力大小为,,由以上两式得:,故C正确;D、金属棒下落过程中,由能量守恒定律知,金属棒减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能、金属棒的动能(速度不为零时)以及电阻R上产生的热量,故D错误【点睛】释放瞬间金属棒只受重力,加速度为.金属棒向下运动时,根据右手定则判断感应电流的方向.由安培力公式、欧姆定律和感应电动势公式推导安培力的表达式.金属棒下落过程中,金属棒减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能、金属棒的动能(金属棒速度不是零时)和电阻R产生的内能;本题考查分析、判断和推导电磁感应现象中导体的加速度、安培力、能量转化等问题的能力,是一道基础题8、BD【解析】CD.滑动变阻器滑片P向右移动,阻值增大,总阻值增大,根据闭合电路欧姆定律可知,干路电流减小,路端电压增大,故电流表示数变小,电压表示数变大,故C错误,D正确;AB.干路电流减小,则灯泡L1两端电压减小,变暗;路端电压增大,则并联电路电压增大,灯泡L3两端电压增大,变亮;流过灯泡L2的电流减小,变暗,故A错误,B正确。故选BD。9、ABC【解析】带电液滴做直线运动,要么合力为零做匀速直线运动,要么所受合力与速度方向在同一直线上,做匀变速直线运动;对带电液滴进行受力分析,然后答题【详解】带电液滴受竖直向下的重力G、沿电场线方向的电场力F、垂直于速度方向的洛伦兹力f,由于α>β,这三个力的合力不可能沿带电液滴的速度方向,因此这三个力的合力一定为零,带电液滴做匀速直线运动,不可能做曲线运动和匀变速直线运动,故A正确,D错误.当带电液滴带正电,且电场线方向斜向上时,带电液滴受竖直向下的重力G、沿电场线向上的电场力F、垂直于速度方向斜向左上方的洛伦兹力f作用,这三个力的合力可能为零,带电液滴沿虚线L做匀速直线运动;如果带电液滴带负电、或电场线方向斜向下时,带负电液滴斜向下运动时所受合力才可能为零,沿直线L运动,故BC正确;故选ABC【点睛】知道液滴沿直线运动的条件是合力为零或所受合力方向与速度方向在同一直线上、对带电液滴正确受力分析,是正确解题的关键10、BC【解析】A.当滑动变阻器的滑片向左移动时,R的阻值变大,总电阻变大,总电流减小,则小灯泡变暗,选项A错误;B.根据P=IE可知,电源总功率减小,选项B正确;C.因总电流减小,则安培表读数减小;电源内阻上电压减小,则路端电压变大,即电压表读数变大,选项C正确;D.因路端电压变大,而灯泡两端电压减小,则R两端电压变大,即电容器两端电压变大,两板间场强变大,选项D错误;故选BC.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.变大②.2【解析】在磁体竖直向下落时,穿过线圈的磁感应强度增大,故磁通量变大;由法拉第电磁感应定律可得:12、①.图见解析②.B③.1.50④.1⑤.1.50【解析】(1)[1].由原理图可知滑动变阻器为限流接法,电压表并联在滑动变阻器两端,由原理图连接实物图所示;(2)[2].为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为左半部分;故滑片应接到B端;(3)[3].由U-I图可知,电源的电动势E=1.50V;[4].当路端电压为1V时,电流为0.5A,则由闭合电路欧姆定律可知:;[5].短路电流四、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)600V;(2)i=60cos100πt
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