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文档简介

2025届黑龙江省安达市第七中学物理高二第一学期期末考试试题考生请注意: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、在如图所示的闭合电路中,当滑片P向左移动时,则()A.电流表示数变大,电压表示数变大B.电流表示数变小,电压表示数变大C.电流表示数变大,电压表示数变小D.电流表示数变小,电压表示数变小2、一条形磁铁放在水平桌面上,它的上方靠右极一侧吊挂一根与它垂直的导电棒,图中只画出此棒的截面图,并标出此棒中的电流是流向纸内的,逐渐增大导电棒中的电流,磁铁一直保持静止.可能产生的情况是()A.磁铁对桌面的压力不变B.磁铁对桌面压力一定增大C.磁铁受到摩擦力的方向可能改变D.磁铁受到摩擦力一定增大3、如图所示的区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度为B.电阻为R、半径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴以角速度ω匀速转动(O轴位于磁场边界).则线框内产生的感应电流的有效值为A B.C. D.4、如图所示,匀强磁场中有一个电荷量为q的正离子,自a点沿半圆轨道运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨道运动到c点,已知a、b、c在同一直线上,且ab=ac,电子电荷量为e,电子质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为A. B.C. D.5、如图,当左边线圈通以逆时针电流I时,天平恰好平衡,此时天平右边的砝码质量为m,若改为顺时针方向的电流且大小不变,则需在天平右边增加△m的砝码,通电线圈受到磁场力大小为:A. B.(m+△m)gC.△mg D.6、电视机可以用遥控器关机而不用断开电源,这种功能叫做待机功能.这一功能给人们带来了方便,但很少有人注意到在待机状态下电视机仍然要消耗电能.例如小明家的一台34吋彩色电视机的待机功率大约是10W,假如他家电视机平均每天开机4h,看完电视后总是用遥控器关机而不切断电源.试估算小明家一年(365天)中因这台电视机待机浪费的电能()A.2.6×108J B.2.6×107JC.3.2×108J D.5.3×107J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、如图是法拉第圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两个磁极之间(磁极之间是匀强磁场),两块铜片C.D分别与转动轴和铜盘的边缘良好接触。使铜盘按图示箭头方向转动,电阻R中就有电流通过。下列判断正确的是A.电阻R中电流方向向上 B.电阻R中电流方向向下C.D点的电势高于C点R D.C点的电势高于D点8、如图所示,A、B是圆心角为120°的一段圆弧的两个端点,D是圆弧的中点,圆弧的圆心是O,半径为r,AB与CD相交于C点,电荷量均为Q的两个正点电荷分别固定于A、B两点。静电力常量为k。下列说法正确的是()A.O、D两点的电势相等B.O、D两点的电场强度相等C.D点的电场强度大小为D.将一负点电荷从O沿直线OD移到D,其电势能先增加后减少9、如图所示,在等腰直角三角形abc区域内存在垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,O为ab边的中点,在O处有一粒子源沿纸面内不同方向、以相同的速率不断向磁场中释放相同的带正电的粒子,已知粒子的质量为m,电荷量为q,直角边ab长为,不计重力和粒子间的相互作用力.则A.粒子能从bc边射出的区域长度为B.粒子在磁场中运动的最长时间为C.若粒子从bc边射出,则入射方向与Ob的夹角一定小于D.从ac边射出的粒子中,沿Oa方向射入磁场的粒子在磁场中运动的时间最短10、如图甲所示,一正方形导线框置于匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间的变化如图乙所示,则线框中的电流和导线受到的安培力随时间变化的图象分别是(规定垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,逆时针方向为线框中电流的正方向,向右为安培力的正方向)A.A B.BC.C D.D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)如图是“探究感应电流的产生条件”实验的器材(1)在图中用实线代替导线把它们连成实验电路______;(2)写出三个操作使灵敏电流计的指针发生偏转A.______;B.______;C.______(3)该实验得到的实验结论是______12.(12分)现要绘制一个额定电压2.5V、额定功率约0.7W的小灯泡的伏安特性曲线⑴为使绘制的图线更加准确,选择了合适的器材,如图所示.请在图甲中连好实物电路图______⑵合上开关前,滑动变阻器的滑动触头应置于滑动变阻器的______(填“左端”或“右端”)⑶根据实验数据,描绘出的U­I图象如图乙所示,某同学将该小灯泡连接在一个电动势为3.0V、内电阻为6Ω的电源上,组成一个闭合电路,则此时该小灯泡实际功率约为________W.(结果保留两位有效数字)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,在平面直角坐标系xoy的第一象限有沿y轴负方向、场强为E=200N/C的匀强电场,第二象限有垂直于xoy平面向外的匀强磁场.现有一质量m=2.0×10-11kg,电量q=1.0×10-5C带正电的粒子,从负x轴上的A点以v=1.0×104m/s的速度垂直x轴进入磁场,恰好垂直通过y轴上的P点并进入电场,经过电场后通过x轴上的Q点.已知OP的长度h=2m,不计粒子重力,求:(1)磁感应强度B的大小;(2)OQ的长度L;(3)粒子从A点运动到Q点的总时间t总14.(16分)将一个电荷量q=-3×10-8C的点电荷,从电场中S点移到M点要克服静电力做功6×10-8J。求:(1)q的电势能怎样变化?(2)若取S点为零电势点,则q在M点的电势能与M点的电势分别是多少?15.(12分)1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,核心部分为两个铜质D形盒D1,D2构成,其间留有空隙,将其置于匀强磁场中,两盒分别与电源正负极相连,下列说法正确的是()A.回旋加速器要接高频交流电源B.粒子被加速后的最大动能随加速电场电压的增大而增大C.离子由加速器的边缘进入加速器D.电场变化周期由粒子的质量、电荷量和磁感应强度决定,且与粒子在狭缝及磁场中运动的周期一致E.为使被加速的粒子获得的动能增加为原来的4倍,可只调节D形盒的半径增大为原来的2倍

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】当滑片P向左滑动时,变阻器接入电路中的电阻变小,电路中的总电阻变小,则电路的总电流变大,即电流表的示数变大;总电流变大,则电源内阻和所占电压变大,由闭合电路欧姆定律知,滑动变阻器R两端的电压变小,即电压表的示数变小,故C正确,ABD错误考点:闭合电路的欧姆定律【名师点睛】本题是电路动态变化分析问题.要注意因滑动变阻器电阻和电流同时发生了变化,无法直接由欧姆定律求得两端的电压,故先求得与之串联定值电阻两端的电压,再根据总电压不变,得出滑动变阻器两端的电压2、D【解析】以导线为研究对象,由于磁场方向未知,由左手定则判断得知导线所受安培力方向斜向左下方或右上方,根据牛顿第三定律得知,导线对磁铁的安培力方向斜向右上方或左下方,安培力的水平分力等于摩擦力,逐渐增大导电棒中的电流,安培力增大,摩擦力增大,方向不变,故C错误,D正确.由于安培力可能斜向上,也可能斜向下,无法判断对桌面的压力的变化,故A错误,B错误故选:D3、D【解析】交流电流的有效值是根据电流的热效应得出的,线框转动周期为T,而线框转动一周只有的时间内有感应电流,则有,解得:.故D项正确,ABC三项错误4、B【解析】正离子在吸收电子这前的半径由半径公式得:正离子吸收若干电子后由半径公式得:双因联立解得:故选B5、A【解析】因线圈通电导致线圈下框受力正好与砝码平衡,当改变电流方向时,磁场力大小不变,方向改变,从而增加砝码后,再次平衡,则可求出磁场力大小【详解】线圈通以逆时针电流时,下框受到安培力向上,大小为;当通以顺时针电流时,下框受到安培力向下,大小仍为,而天平右边需要增加砝码才能再次平衡.则有即故选A。6、A【解析】电视机每天待机消耗的电能为W0=Pt=0.01kW×(24h-4h)=0.2kW•h,每年消耗的电能为W=365·W0=365×0.2kW•h=73kW•h=2.628×108J;故选A考点:本题考查电功、电功率二、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】AB.由于铜盘切割磁感线,从而在电路中形成感应电流,根据右手定则可知,电流从D点流出,经电阻R流向C点,故电阻R中电流方向向上,故A正确,B错误;CD.圆盘为电源,电流由C点流向D点,电源内部电流是从负极流向正极的,故D点的电势高于C点的电势,故C正确,D错误。故选AC。8、AC【解析】A.O、D两点关于两等量正电荷对称,所以两点电势相等,A正确;B.根据场强叠加法则可知O、D两点电场强度等大反向,B错误;C.D点的电场强度叠加示意图:根据点电荷的场强公式结合几何关系可知:C正确;D.一负点电荷从O沿直线OD移到C,电场力做正功,电势能减小,从C点移到D点,电场力做负功,电势能增加,所以负点电荷从O沿直线OD移到D,其电势能先减小后增加,D错误。故选AC。9、AB【解析】粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子运动轨迹,求出粒子轨道半径与粒子转过的圆心角,然根据粒子做圆周运动的周期公式求出粒子的运动时间【详解】ABC.粒子运动轨迹如图所示:粒子在bc边可以从b点射出,最高点在P点.根据可得粒子做圆周运动半径,ab边长为,根据几何知识可得,粒子恰好与ac边相切时,恰好从P点射出,,P为bc中点,,粒子运动的最长时间,且粒子与Ob方向的夹角可以大于,故AB正确,C错误;D.若粒子从ac边射出,则粒子在磁场中运动的时间最短时,弧长所对应的弦长最短,如上图,粒子从aQ的中点E射出时弦最短为L,故D错误所以AB正确,CD错误【点睛】解答此题的关键是找出运动最长和最短时间的圆的运动轨迹,注意数学知识求解10、AC【解析】由右图所示B-t图象可知,0-T/2内,线圈中向里的磁通量增大,由楞次定律可知,电路中电流方向为逆时针,沿ABCDA方向,即电流为正方向;T/2-T内,线圈中向里的磁通量减小,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针方向,即电流为负方向;由法拉第电磁感应定律:,由于磁感应强度均匀变化,所以产生的感应电流大小保持不变.故A正确,B错误;0-T/2内,电路中电流方向为逆时针,根据左手定则可知,AB边受到的安培力的方向向右,为正值;T/2-T内,电路中的电流为顺时针,AB边受到的安培力的方向向左,为负值;根据安培力的公式:F=BIL,电流大小不变,安培力的大小与磁感应强度成正比.故C正确,D错误.故选AC点睛:本题考查了判断感应电流随时间变化关系,关键是分析清楚B-t图象,其斜率反应感应电流的大小和方向,应用楞次定律即可正确解题,要注意排除法的应用三、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、①.②.将开关闭合或断开③.将螺线管A插入(或拔出)螺线管B④.将滑动变阻器的滑处向左或向右移动⑤.只要穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,则闭合导体回路中就有感应电流【解析】(1).电路连接如图;(2)三个操作使灵敏电流计的指针发生偏转:A.将开关闭合或断开;B.将螺线管A插入(或拔出)螺线管B;C.将滑动变阻器的滑处向左或向右移动;(3)结论:只要穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,则闭合导体回路中就有感应电流12、①.②.左端③.0.38W【解析】【详解】(1)如下图所示,因小灯泡的内阻较小,电流表采用外接法,要绘制小灯泡的伏安特性曲线,为使绘制的图线更加准确,需要多组电压、电流的实验数据,因此滑动变阻器需要分压式接法,所以实物电路图的连接如上图。(2)合上开关前,首先检查电路连接是否正确,无误后,为保证实验安全,并且使小灯泡上的电压从零开始变化,滑动变阻器的滑动触头应先置于滑动变阻器的左端。(3)将该小灯泡连接在一个电动势为3.0V、内电阻为6Ω的电源上,因该电路的短路电流是0.5A,其U—I图线如上图直线,两图线的交点坐标,就是小灯泡在电路中的实际工作电压和电流,由上图线得数据:1.6V0.24A,据电功率公式得0.38W故小灯泡实际功率约为0.38W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)(3)t总=5.14×10-4s【解析】(1)微粒进入磁场后做匀速圆周运动,设轨道半径为r,由牛顿第二定律有:①由几何关系知:②由①②式代入数据解之得:B=0.01T③(2)设微粒在偏转电场中运动时间为t,加速度为a,做类平抛运动水平方向:④竖直方向:⑤⑥联立④⑤⑥式代入数据解之得:⑦(3)由⑥式代入数据解之得:t=2×10-4s粒子在磁场中运动时间为:粒子从A点运动到Q点的总时间:t总=t1+t=5.14×10-4s.【点睛】本题考查了粒子在磁场与电场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,在电场中做类平抛运动,由牛顿第二定律与类平抛运动轨迹可以正确解题14、(1)电势能增加6×10-8J(2)6×10-8J;-2V【解析】(1)电荷从电场中的A点移到B点时,克服静电力做功6×10

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