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文档简介
新疆石河子市石河子二中2025届高二物理第一学期期末联考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示的天平可用来测量磁场的磁感应强度。天平的右臂下面挂一个矩形线圈,宽为L,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面。当线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平两边加上质量分别为、的砝码,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平又重新平衡。由此可知()A.磁感应强度方向垂直纸面向里,大小为B.磁感应强度方向垂直纸面向里,大小为C.磁感应强度方向垂直纸面向外,大小为D.磁感应强度方向垂直纸面向外,大小为2、英国物理学家法拉第引入了“电场”和“磁场”的概念,并用画电场线和磁感线的方法来描述电场和磁场,为经典电磁学理论的建立奠定了基础.下列相关说法正确的是()A.电荷和电荷.通电导体和通电导体之间的相互作用是通过电场发生的B.磁极和磁极.磁极和通电导体之间的相互作用是通过磁场发生的C.电场线和电场线不可能相交,磁感线和磁感线可能相交D.通过实验可发现电场线和磁感线的存在3、一个重50N的物体,在光滑的水平面上以3m/s的速度做匀速直线运动,这个物体受到的水平力应为()A.0 B.50NC.15N D.5N4、三个共点力F1、F2、F3可组成如图所示的三角形,则其合力大小为()A.0 B.F1C.2F2 D.2F35、下列各图中正确表示电流的磁场或周围磁感线分布的是()A. B.C. D.6、一个圆形闭合线圈固定在垂直纸面的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,如图甲所示.设垂直于纸面向内的磁感应强度方向为正,线圈中顺时针方向的感应电流为正.已知圆形线圈中感应电流I随时间变化的图象如图乙所示,则线圈所在处的磁场的磁感应强度随时间变化的图象可能是图中的A.B.C.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、有一个可以自由运动的矩形线框ABCD,旁边竖直固定一根长直导线PQ,线框平面与导线平行且在同一个平面内。分别通以如图所示的恒定电流,如果不计线框重力,则A.线框靠近导线方向平动 B.线框会发生转动并远离导体C.通过线框的磁通量会减小 D.通过线框的磁通量会增大8、如图所示,一束离子从P点垂直射入匀强电场和匀强磁场相互垂直的区域里,结果发现有些离子保持原来的运动方向未发生偏转,这些离子从Q点进入另一匀强磁场中分裂为a、b、c三束。关于这三束离子下列说法正确的是()A.a、b、c的速度大小一定相同B.a、b、c的电量一定不同C.a、b、c的比荷一定不同D.a、b、c的动能可能相同9、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容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则()A.带电油滴将沿竖直方向向上运动B.P点的电势将降低C.带电油滴的电势能将增大D.电容器的电容减小,极板带电量减小10、如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一质量为m=0.1kg、带电荷量为的小物块处于静止状态,小物块与地面间的摩擦因数.从t=0时刻开始,空间上加如图乙所示的电场.下列说法正确的是()A.4秒内小物块一直向同一方向运动B.2s末小物块速度大小为2m/sC.4秒内小物块的位移大小为6mD.4秒内电场力对小物块所做的功为0.8J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)现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ,其阻值Rx约为0.5Ω,允许通过的最大电流为0.5A.现有如下器材可供选择:电流表A(量程0.6A,内阻约为0.6Ω)电压表V(量程3V,内阻约为3kΩ)待测电阻丝Rx(阻值约为0.5Ω)标准电阻R0(阻值5Ω)滑动变阻器R1(5Ω,2A)滑动变阻器R2(200Ω,1.5A)直流电源E(E=6V,内阻不计)开关S、导线若干(1)图为四位同学分别设计的测量电路的一部分,你认为合理的是________;(2)实验中滑动变阻器应该选择________(选填“R1”或“R2”),并采用________接法;(分压,限流)(3)根据你在(1)(2)中的选择,在图甲上完成实验电路的连接________;(4)实验中,如果两电表的读数分别为U和I,测得拉直后电阻丝的长度为L、直径为D,则待测电阻丝的电阻率ρ的计算式为ρ=________;(5)用螺旋测微器测量待测电阻丝的直径时读数如图乙所示,则该电阻丝的直径D=________.12.(12分)某同学利用一只电流表和一个电阻箱测定电源的电动势和内电阻,使用的器材还有开关一个,导线若干,实验原理如甲所示:(1)在图乙实物图中,已正确连接了部分电路,请完成其余电路的连接____;(2)调节电阻箱,示数如图丙所示,读得电阻值是___Ω;(3)接通开关,多次改变电阻箱的阻值R,同时读出对应的电流表的示数I,并作记录,画出R-关系图线,如图丁所示.则图线斜率的物理意义是___;若电流表内阻RA=0.1Ω,由图线求得电源的电动势E=__V,内阻r=__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)一束电子流(电子质量为m,电量绝对值为q,初速度可忽略)经电压为U的加速电场加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,两板间距为d,板长为l,电子恰好能从平行板下边缘飞出,如图所示。不考虑电子的重力,求:(1)电子进入偏转电场的速度大小;(2)两极板间所加的偏转电压。14.(16分)电子自静止开始经M、N两板间(两板间电压为U)的电场加速后从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示.求匀强磁场的磁感应强度.(已知电子的质量为m,电量为e)15.(12分)如图所示,水平面内固定着U形光滑金属导轨NMPQ,轨距为L,金属裸导线ab质量为m,电阻为r,横放在导轨上,导轨左端连一个阻值为R的电阻(导轨部分电阻不计),现加上竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场.用水平恒力F拉动ab使其始终垂直于导轨向右匀速运动,问:(1)ab的速度为多少?(2)若突然撤去外力F,则在此后的时间中,电阻R上还能产生多少热量?
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、B【解析】因电流反向时,右边再加砝码才能重新平衡,所以此时安培力竖直向上,由左手定则判断磁场方向垂直于纸面向里;电流反向前,有m1g=m2g+m3g+NBIL其中m3为线圈质量,电流反向后,有m1g=m2g+m3g+mg-NBIL两式联立可得故选B。第II卷(非选择题2、B【解析】A.电荷和电荷之间是通过电场发生相互作用,而通电导体和通电导体之间的相互作用是通过磁场发生的,选项A错误;B.磁极和磁极.磁极和通电导体之间的相互作用是通过磁场发生的,选项B正确;C.电场线和电场线不可能相交,磁感线和磁感线也不可能相交,选项C错误;D.磁感线和电场线都是人们假想的曲线,实际上电场线和磁感线都是不存在的,选项D错误。故选B。3、A【解析】物体只受重力和水平面的支持力,这两个力为一对平衡力,而且方向均为竖直方向,水平方向不受力4、D【解析】根据三角形定则,F1与F2的合力等于从F1的起点到F2的终点的有向线段,即与F3相同,故合力等于2F3;A.0,与结论不相符,选项A错误;B.F1,与结论不相符,选项B错误;C.2F2,与结论不相符,选项C错误;D.2F3,与结论相符,选项D正确;故选D。5、A【解析】A.根据安培定则,A正确;B.由电流方向,根据安培定则,磁感线方向为顺时针方向。故B错误;C.根据安培定则,螺线管右侧为S极,故C错误;D.电流方向向上,磁感线逆时针方向。故D错误;故选:A;6、C【解析】设垂直纸面向里的磁感应强度方向为正,线圈中顺时针方向的感应电流为正,则由乙可知:线圈中在前0.5s内产生了逆时针方向的感应电流,由楞次定律可得:当磁通量增加时,感应磁场方向与原磁场方向相反;当磁通量减小时,感应磁场方向与原磁场方向相同A图:在前0.5s内由乙图根据楞次定律可知,若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场增强的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场减弱的.而在0.5s-1.5s,若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场减弱的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场增加的.所以A选项错误;B图:在前0.5s内,若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场增强的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场减弱的.而在0.5s-1.5s,由感应电流方向,结合楞次定律可得:若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场减弱的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场增加的.故B错误;C图:在前0.5s内由乙图根据楞次定律可知,若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场增强的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场减弱的.而在0.5s-1.5s,若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场减弱的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场增加的.所以C正确;D图中磁场的变化引起的感应电流与A中完全相同,故可知D错误;故选C.【点睛】本题考查法拉第电磁感应定律的图象应用,要注意正确掌握楞次定律的应用,同时要注意正确分析图象的性质,能正确应用排除法进行分析.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、AD【解析】AB.导线在右侧产生垂直平面向外的磁场,且离导线越远,磁感应强度越小,根据左手定则,AD边受力向左且力较大,BC边受力向右且力较小,过线框整体受力向左,向靠近导线方向平动,A正确,B错误;CD.线框向左运动,面积不变,通过他的磁感应强度增大,所以磁通量变大,C错误,D正确;故选AD。8、ACD【解析】A.因为粒子进入电场和磁场正交区域时,不发生偏转,说明粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,有得出能不偏转的粒子速度应满足所以a、b、c的速度大小一定相同,A正确;BCD.粒子进入磁场后受洛伦兹力作用,粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,即所以圆周运动的半径由于粒子又分裂成几束,也就是粒子做匀速圆周运动的半径不同,进入第二个匀强磁场时,粒子具有相同大小的速度,由半径公式可知,所以粒子能分裂成几束的粒子的比值不同,则比荷一定不相同,而质量可能相同,则动能也可能相同,B错误,CD正确。故选ACD。9、BCD【解析】A.将平行板电容器的上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,根据得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动。故A错误。B.场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势高于下极板的电势,则知P点的电势将降低。故B正确。C.由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴带负电,P点的电势降低,根据可知,油滴的电势能将增加。故C正确。D.根据Q=UC,由于电势差不变,电容器的电容,可知电容减小,故带电量减小,故D正确。故选:BCD。10、AD【解析】ABC.0~2s,由牛顿第二定律得物块加速度:物块向右做加速运动,2s末小物块速度前2s内的位移2~4s,由牛顿第二定律得加速度物块向右做减速运动,4s末减速到零,2~4s的位移4秒内小物块的位移故A正确,BC错误;D.4秒内电场力对小物块所做的功代入数据解得故D正确三、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.C②.R1③.分压④.⑤.⑥.1.205【解析】(1)、(2)、关键是根据闭合电路欧姆定律求出电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及接法;根据求出的最小电阻来选择保护电阻;根据待测电阻远小于电压表内阻可知电流表应用外接法,但因为待测电阻阻值太小可知待测电阻应与保护电阻串联使用(3)根据是连接电路时应先连接主干路然后再连接并联电路,注意正负极和量程(4)关键是根据欧姆定律和电阻定律求出电阻率的表达式即可(5)关键是读数时要分成整数部分和小数部分两部分来读,注意半毫米刻度线是否露出【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律可知,电路中需要的最大电阻为:,所以变阻器应选R1并且应采用分压式接法;电路中需要的最小电阻为:,为保护电流表应与一保护电阻串联,所以排除电路A,再根据待测电阻满足,可知电流表应用外接法,所以应排除电路D,由于待测电阻阻值太小,将电压表直接测量时电压太小无法读数,所以应将待测电阻与保护电阻串联后再与电压表并联才行,所以合理的电路应是C;(2)根据题(1)中的分析可知,变阻器应选R1,并且应采用分压式接法;(3)根据题(1)中分析可知电路连接图如图所示:(4)图C电路图应有:①根据电阻定律应有:②联立①②可得:(5)螺旋测微器的读数为:D=1mm+20.6×0.01mm=1.205(±0.002)mm;【点睛】明确:①通过估算电路中需要的大小电阻来选择保护电阻,通过电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及采用的接法;②当待测电阻满足时,电流表应用外接法12、①.②.2.3③.电源电动势④.1.4⑤.0.4【解析】(1)[1]根据图甲所示实验电路,连接实物电路如图所示:(2)[2]由图丙所示电阻箱可知,电阻箱示数为2×1Ω+3×0.1Ω=2.3Ω
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