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文档简介
吉林一中2025届物理高二上期末达标检测模拟试题注意事项: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A、B两点分别固定带有等量同种电荷的点电荷,M、N为AB连线上的两点,且AM=BN,则()A.M、N两点的电势和场强都相等B.M、N两点的电势和场强都不相等C.M、N两点的电势不同,场强相等D.M、N两点的电势相同,场强不相等2、如图所示电路,A、B为相同的灯泡,D为二极管,L为直流电阻与灯泡电阻相同的含铁芯的线圈,下列说法正确的是()A.开关S闭合的瞬间,灯泡B先变亮,A后变亮B.开关S闭合的瞬间,灯泡A先变亮,B后变亮C.开关S断开的瞬间,灯泡A、B立即熄灭D.开关S断开的瞬间,灯泡A逐渐熄灭,B立即熄灭3、下列与电磁感应现象有关的发明是A.干电池B.交流发电机C.白炽灯D.指南针4、已知两个力的合力大小为18N,则这两个力不可能是()A.7N,8N B.18N,18NC.10N,20N D.20N,28N5、如图所示,是通有恒定电流的某段导体。在2s内有10C的负电荷向右通过横截面A,则导体内电流的大小和方向分别是()A8×10-19A、向右 B.8×10-19A、向左C.5A、向左 D.5A、向右6、以下说法哪一个是正确的()A.如果电流在磁场中不受力,说明此处无磁场. B.判断安培力方向的方法是安培定则C.磁通量有正负,是矢量. D.电流磁效应是由丹麦的奥斯特发现的二、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,闭合线圈abcd从高处自由下落一段时间后垂直于磁场方向进入一有界磁场.从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场的这段时间内,下列说法正确的是()A.a端的电势低于b端B.ab边所受安培力方向为水平向左C.线圈可能一直做匀速运动D.线圈可能一直做匀加速直线运动8、下列说法正确的是()A.公式E=对匀强电场适用B.公式E=仅用于求点电荷电场的电场强度,式中Q是场源电荷的电荷量C.物体所带的电量有可能是元电荷的2.5倍D.电场线就是带电粒子在电场中运动的轨迹9、垂直纸面向外的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别向两个方向以v、3v的速度匀速拉出磁场,如图所示,则导体框从两个方向移出磁场的过程中A.导体框中产生的焦耳热相同B.导体框中产生的感应电流方向相同C.通过导体框某一截面的电荷量相同D.导体框cd边两端电势差的绝对值相同10、图是通过变压器降压给用户供电的示意图.负载变化时变压器输入电压基本保持不变.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,开关S闭合后,相当于接入电路中工作的用电器增加.如果变压器上的能量损失可以忽略,则开关S闭合后,以下说法正确的是A.电表V1示数与V2示数的比值不变B.电表A1示数不变,A2示数增大C.输电线的电阻R0消耗的功率增大D.流过电阻R1的电流减小三、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)两条平行且足够长的金属导轨置于磁感应强度为B的匀强磁场中,B的方向垂直导轨平面。两导轨间距为L,左端接一电阻R,其余电阻不计。长为2L的导体棒ab如图所示放置,开始时ab棒不导轨垂直,在ab棒绕a点紧贴导轨以角速度顺时针旋转90°的过程中,通过电阻R的电流方向为_________(填“由上到下”或者“由下到上”);电动势的最大值为_________;通过电阻R的电荷量是_________。12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可供选择的器材有:A.小灯泡:规格为“3.8V、0.3A”B.电流表:量程0~0.6A,内阻约为0.5ΩC.电流表:量程0~3A,内阻约为0.1ΩD.电压表:量程0~5V,内阻约为5kΩE.电压表:量程0~15V,内阻约为50kΩF.滑动变阻器:阻值范围0~10Ω,额定电流2AG.滑动变阻器:阻值范围0~100Ω,额定电流50mAH.电池组:电动势6V,内阻约为1ΩI.开关一只,导线若干(1)为了使测量尽可能地准确,电流表应选______,电压表应选_____,滑动变阻器应选_______.(填器材代号)需要使小灯泡两端电压从0逐渐增大到3.8V且能方便地进行调节,滑动变阻器应采用_________的连接方式(2)请在虚线框内设计一个电路图______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,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,两条光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.40m,左端接有阻值R=0.40Ω的电阻.一质量m=0.10kg、阻值r=0.10Ω的金属棒MN放置在导轨上.金属棒在水平向右的拉力F作用下,沿导轨做速度v=2.0m/s的匀速直线运动.求:(1)通过电阻R的电流I;(2)拉力F的大小;(3)撤去拉力F后,电阻R上产生的焦耳热Q14.(16分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)电源的输出功率(2)导体棒受到的摩擦力的大小和方向;15.(12分)一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示。将一质量M=3×103kg、体积V0=0.5m3的重物捆绑在开口朝下的浮筒上向浮筒内充入一定量的气体,开始时筒内液面到水面的距离h1=40m,筒内气体体积V1=1m3在拉力作用下浮筒缓慢上升。当筒内液面到水面的距离为h2时,拉力减为零,此时气体体积为V2,随后浮筒和重物自动上浮。已知大气压强p0=1×105Pa,水的密度ρ=1×103kg/m3,重力加速度的大小g=10m/s2。不计水温变化,筒内气体质量不变且可视为理想气体,浮筒质量和筒壁厚度可忽略。求V2和h2。
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】M、N两点电荷相同,根据电场分布对称性知,电场强度大小相同,方向相反,场强不同,而电势相同,故ABC错误,D正确故选D2、D【解析】AB.开关S闭合的瞬间,线圈相当于断路,二极管为正向电压,故电流可以走AB灯泡,AB同时亮,AB错误;CD.开关S断开的瞬间,自感线圈相当于电源,其右端为正,由于二极管反向不导通,故自感线圈与不能与B形成回路,B也立即熄灭,而线圈可以与A灯形成回路,A灯逐渐熄灭,C错误D正确。故选D。3、B【解析】A、干电池把化学能转变为电能供给外电路,故选项A错误;B、交流发电机是利用电磁感应现象制成的,故选项B正确;C、白炽灯是利用电流的热效应制成的,故选项C错误;D、指南针是利用磁体在磁场中受到磁场力作用,故选项D错误4、A【解析】7N,8N的合力范围为,故A错误;18N,18N的合力范围为,故B正确;10N,20N的合力范围为,故C正确;20N,28N的合力范围为,故D正确;本题选不正确的,故选A5、C【解析】据根据电流的定义式得电流的大小为电流方向规定为正电荷定向移动的方向,与负电荷移动的方向相反,故电流向左。故ABD错误,C正确。故选C。6、D【解析】如果电流在磁场中不受力,可能是直导线与磁场方向平行,此处不一定无磁场,选项A错误.判断安培力方向方法是左手定则,选项B错误.磁通量是穿过某一面的磁感线的条数,虽有正负,但是标量,选项C错误.电流磁效应是由丹麦的奥斯特发现的,选项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、AC【解析】从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场的这段时间内,可能做匀速运动,可能做加速运动,也可能做减速运动,根据安培力公式,安培力与速度成正比,根据牛顿第二定律分析加速度的变化情况,确定运动性质详解】A项:ab边切割磁感线,根据右手定则,电流从a端流向b端;ab边相当于电源,电源内部,电流从负极流向正极,故b端相当于电源正极,电势高,故A正确;B项:再根据左手定则,安培力向上,故B错误;C项:在ab边刚进磁场时,若安培力与重力平衡,则线圈一直做匀速直线运动,故C正确;D项:在ab边刚进磁场时,若安培力小于重力,线圈加速,安培力F=也变大,所加速度变化,故不可能一直做匀加速直线运动,故D错误故选AC【点睛】本题的解题关键是抓住安培力公式F=BIL=,分析安培力的变化,确定加速度的变化,同时要掌握速度图象的斜率等于加速度这一知识点8、AB【解析】A.公式E=对匀强电场适用,A正确;B.公式E=仅用于求点电荷电场的电场强度,式中Q是场源电荷的电荷量,B正确;C.物体所带的电量只能是元电荷的整数倍,C错误;D.电场线是为了描述电场而假想的曲线,一般不是带电粒子在电场中运动的轨迹,D错误。故选AB。9、BC【解析】感应电流大小先由和欧姆定律分析,根据焦耳定律分析产生的热;感应电流方向根据楞次定律判断;由分析通过导体框截面的电量关系,根据欧姆定律和电路的连接关系,分析边两端电势差关系【详解】A.设磁感应强度为,线框边长为,电阻为,则:又:得到,则,当速度为时产生的焦耳热多,故A错误;B.将导体框从两个方向移出磁场的两个过程中,磁通量均减小,而磁场方向都垂直纸面向外,根据楞次定律判断知,导体框中产生的感应电流方向均沿逆时针方向,故B正确;C.根据:可知磁通量的变化量相同,电阻相等,则通过导体框截面的电量相同,故C正确;D.水平向右拉出时导体框边两端电势差公式为:水平向上拉出时导体框边两端电势差公式为:导体框边两端电势差的绝对值不相同,故D错误【点睛】本题主要是考查了法拉第电磁感应定律、楞次定律和闭合电路欧姆定律;对于导体切割磁感应线产生的感应电动势,可以根据来计算10、ACD【解析】根据电压和匝数成正比可求出副线圈的电压,在根据电路中的串并联关系可以知道电流及功率的变化状况【详解】A、因为输入电压几乎不变,原副线圈的电压比等于匝数之比,所以比值不变,故A对;B、因为输入电压几乎不变,原副线圈的电压比等于匝数之比,则副线圈的电压几乎不变,闭合开关后,负载增加,副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,即A2示数增大,原副线圈电流之比等于匝数之反比,所以电表A1示数也增大,故B错;C、由于A2示数增大,所以流过输电线的电阻R0的电流增大,根据则输电线的电阻R0消耗的功率增大,故C对;D、闭合开关,电压表V2示数不变,副线圈电流增大,R0两端电压增大,根据串联分压得R1两端电压减小,所以流过电阻R1的电流减小,故D对;故选ACD【点睛】电压是前决定后,电流是后决定前,并且前后功率相等三、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.由上到下②.③.【解析】[1][2].由右手定则可知,通过电阻R的电流方向为由上到下;电动势的最大值为;[3].第一阶段:平均电动势通过R的电荷量第二阶段ab棒脱离导轨后,电路中没有电流.所以总电量:12、①.B②.D③.E④.分压式⑤.【解析】(1)[1][2][3][4].小灯泡的额定电压为3.8V,则电压表应选择D;灯泡的额定电流为0.3A,为了减小测量的误差,使得测量更精确,电流表量程选择0~0.6A的B.需要使小灯泡两端电压从0逐渐增大到3.8V且能方便地进行调节,滑动变阻器要采用分压电路,故选用阻值较小的E;(2)[5][6].小灯泡电阻约为13Ω,则有故灯泡电阻属于小电阻,电流表采用外接法.电压和电流需从0开始测起,所以滑动变阻器需采用分压式接法.电路图如右图点睛:本题考查灯泡伏安特性曲线的实验;解决本题的关
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