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文档简介
2025届河南省第二实验中学物理高二上期末预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、奥斯特实验说明了()A.磁场的存在 B.磁场的方向性C.电流可以产生磁场 D.磁场间有相互作用2、如图所示,在相互正交的水平匀强磁场的混合场区域内,有一质量为m、电荷量为q的微粒以垂直于磁场方向且与水平方向成θ角的速度v从O点进入混合场区,该微粒在电场力、磁场力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A点.下列说法中正确的是()A.该微粒一定带负电荷B.该电场的场强大小为BvcosθC.微粒从O到A的运动可能是匀变速运动D.该磁场的磁感应强度大小为3、对下列物理公式的理解,其中正确的是()A.由公式φ=ЕP/q可知,静电场中某点的电势φ是由放入该点的点电荷所具有的电势能ЕP和该电荷电量q所决定的B.由公式R=U/I可知,导体的电阻R由它两端的电压U和它当中通过的电流I决定C.由公式E=kQ/r2可知,点电荷Q在距其r处产生的电场强度E由场源电荷电量Q和距场源电荷的距离r决定D.由公式C=可知,电容器的电容C由电容器所带电荷量Q和两极板间的电势差U决定4、示波器是一种常见的电学仪器,示波管是斑示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示若、极接稳压电源的正极,X、Y接稳压电源的负极,则在示波器荧光屏上将会看到下列哪个可能图形A B.C. D.5、如图四个灯泡L1,L2,L3,L4完全一样,规格都是12V、12W,在AB两端加上60V的电压,则经过L3的电流是()A.1AB.2AC.1.67AD.1.25A6、如图所示,平行板电容器已经充电,静电计的金属球与电容器的一个极板连接,外壳与另一个极板连接,静电计针的偏转示电容两极板间的电势差.实验中保持极板上的电荷量不变.设电容两极正对面积为,极板间的距离为,静电计指针偏角为.下列关于实验现象的描述正确的是()A.保持不变,增大,则变大B.保持不变,减小,则不变C.保持不变,减小,则变小D.保持、不变,两板间插入电介质,则变大二、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,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E、g和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A.小球带负电B.小球做匀速圆周运动过程中机械能保持不变C.小球做匀速圆周运动过程中周期D.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期变大8、如图所示的电路中,线圈L的自感系数足够大,其直流电阻忽略不计,A、B是两个相同的灯泡,下列说法中正确的是()A.S闭合后,A、B同时发光且亮度不变B.S闭合后,A立即发光,然后又逐渐熄灭C.S断开的瞬间,A、B同时熄灭D.S断开的瞬间,A再次发光,然后又逐渐熄灭9、下列四副图中,闭合线圈能产生感应电流的是()A.B.C.D.10、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其核心部分如图所示.匀强磁场垂直D形盒底面,两盒分别与交流电源相连.则下列说法中正确的是()A.加速器半径越大,粒子射出时获得的动能越大B.粒子获得的最大动能由交变电源的电压决定C.加速器中的电场和磁场都可以使带电粒子加速D.粒子在磁场中运动的周期与交变电压的周期同步三、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)用如图所示的装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系.两个变速轮塔通过皮带连接,转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动.横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值.如图是探究过程中某次实验时装置的状态(1)在研究向心力的大小F与质量m关系时,要保持_____相同A.ω和rB.ω和mC.m和rD.m和F(2)图中所示,两个钢球质量和半径相等,则是在研究向心力的大小F与______的关系A.质量mB.半径rC.角速度ω(3)若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1:9,与皮带连接的两个变速轮塔的半径之比为______A.1:3B.3:1C.1:9D.9:1.12.(12分)用如图1所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。请根据下列步骤完成电阻测量:①旋动部件________,使指针对准电流的“0”刻线。②将K旋转到电阻挡“×100”的位置。③将插入“+”、“—”插孔的表笔短接,旋动部件_____,使指针对准电阻的_____(填“0刻线”或“∞刻线”)。④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按_____的顺序进行操作,再完成读数测量。A.将K旋转到电阻挡“×1K”位置B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准四、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,三个电阻R1、R2、R3的阻值均等于电源内阻r,电键S打开时,有一质量为m,带电荷量为q的小球静止于水平放置的平行板电容器的中点.现闭合电键S,这个带电小球便向平行板电容器的一个极板运动,并和该板碰撞,碰撞过程小球没有机械能损失,只是碰后小球所带电荷量发生变化,碰后小球带有和该板同种性质的电荷,并恰能运动到另一极板处.设电容器两极板间距为d,求:(1)电源电动势E;(2)小球与极板碰撞后所带的电荷量14.(16分)如图所示,在水平向右的匀强电场中,用长为L不可伸长的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球,线的上端固定于O点.细线与竖直方向成30°角时静止释放小球,小球开始摆动,当摆到A点时速度为零,此时OA恰好处于水平状态,设整个过程中细线始终处于拉直状态,静电力常量为k,忽略空气阻力.求:(1)判断小球电性;(2)BA两点间的电势差UBA;(3)匀强电场的场强E的大小15.(12分)用如图甲所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成电阻测量(请将你的答案相应的字母或文字)填写在空格内:(1)旋动部件________,使指针对准电流的“0”刻线;(2)将K旋转到电阻挡“×100”的位置;(3)将插入“+”“-”插孔的表笔短接,旋动部件________,使指针对准电阻的________(填“0刻线”或“∞刻线”);(4)将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按____________的顺序进行操作,再完成读数测量A.将K旋转到电阻挡“×1k”的位置B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准(5)将红、黑笔表分别与待测电路两端相接触,若电表的读数如图乙所示,则该电阻的阻值读数应为________Ω(6)测量完毕后,要将选择开关旋转到________位置
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】奥斯特将通电导线放于小磁针上方时发现小磁针发生了偏转,说明了通电导线周围存在着磁场,即电流可以产生磁场。A.磁场的存在与分析不符,故A错误。B.磁场的方向性与分析不符,故B错误。C.电流可以产生磁场与分析相符,故C正确。D.磁场间有相互作用与分析不符,故D错误。2、A【解析】粒子从O沿直线运动到A,必定做匀速直线运动,根据左手定则和平衡条件可判断电性,并可求出B和E;【详解】A、若粒子带正电,电场力向右,洛伦兹力垂直于OA线斜向右下方,则电场力、洛伦兹力和重力不能平衡,若粒子带负电,符合题意,故A正确;BD、粒子受力如图,由平衡条件得,所以该电场场强大小为,由平衡条件得,解得磁场的磁感应强度大小为,故B、D错误;C、粒子如果做匀变速运动,重力和电场力不变,而洛伦兹力变化,粒子不能沿直线运动,与题意不符,故C错误;故选A【点睛】关键是带电粒子在复合场中运动的问题,要抓住洛伦兹力与速度有关的特点3、C【解析】所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比如①物质密度②电阻③场强④磁通密度⑤电势差等.一般地,比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变,如确定的电场中的某一点的场强就不随q、F而变.当然用来定义的物理量也有一定的条件,如q为点电荷,S为垂直放置于匀强磁场中的一个面积等.类似的比值还有:压强,速度,功率等等静电场中某点的电势φ由电场本身决定,与试探电荷无关,A错误;由欧姆定律公式可知,属于比值定义法,导体的电阻R与两端电压U,及流过的电流I无关,故B错误;由公式可知,Q是形成此电场的点电荷的电量,r是该点距Q的距离,因此点电荷Q在距其r处产生的电场强度E由场源电荷电量Q和距场源电荷的距离r决定,C正确;电容器的电容C由电容器本身决定,与试探电荷无关,D错误4、C【解析】电子受到的电场力方向与电场方向相反,在极板间电子向板偏转,在极板间电子向板偏转,叠加后电子打第三象限,故C正确,A、B、D错误;故选C5、A【解析】分析电路可知,并联后与,串联接入电路,灯泡的电阻,则电路总电阻,干路电流,则经过的电流,故A正确故选A6、A【解析】A:平行板电容器的电容,电容器电压与电容的关系为,电量不变,保持不变,增大,电容减小,电压增大,变大,故A项正确B:电量不变,保持不变,减小,电容增大,电压减小,变小,故B项错误C:电量不变,保持不变,减小,电容减小,电压增大,变大,故C项错误D:电量不变,保持、不变,在两板间插入电介质,电容增大,电压变小,变小,故D项错误所以选A点睛:①平行板电容器充电后,若保持其始终与直流电源相连,则板间电压不变.当电容器电容的影响因素发生变化后,据、、来判断各量如何变化②平行板电容器充电后与电源断开,由于电荷不能移动,电容器的带电量不变.当电容器电容的影响因素发生变化后,据、、来判断各量如何变化二、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、AC【解析】小球在竖直平面内做匀速圆周运动,重力与电场力平衡,则知小球所受的电场力竖直向上,与电场方向相反,因此小球带负电,故A正确.小球做匀速圆周运动,动能不变,重力势能不断变化,两者之和即机械能在变化,故B错误.小球做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有qvB=mr,又qE=mg,联立得,故C正确.在加速电场中,根据动能定理得qU=mv2,得,知若电压U增大,小球获得的速度v增大,小球做匀速圆周运动的轨迹半径增大,根据知小球做匀速圆周运动的周期不变.故D错误.故选AC8、BD【解析】L是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,LA、LB是两个完全相同的小灯泡。AB.S闭合瞬间,但由于线圈的电流增加,导致线圈中出现感应电动势从而阻碍电流的增加,所以两灯同时亮,当电流稳定时,由于电阻可忽略不计,所以以后LA熄灭,LB变亮,故A错误,B正确;CD.S断开的瞬间,LB立即熄灭,但由于线圈的电流减小,导致线圈中出现感应电动势从而阻碍电流的减小,所以LA亮一下再慢慢熄灭,故C错误,D正确。故选BD。9、AD【解析】A.该图中线圈转动时,穿过线圈的磁通量发生变化,会产生感应电流,选项A正确;B.该图中线圈向下运动时,穿过线圈的磁通量不变,不会产生感应电流,选项B错误:C.该图中线圈在磁场内部平动时,穿过线圈磁通量不变,不会产生感应电流,选项C错误:D.该图中线圈拉出磁场时,穿过线圈的磁通量变化,会产生感应电流,选项D正确。故选AD。10、AD【解析】A、B、由qvB=m得v=,当r=R时,v最大,v=,所以最大动能EK=,由此可知质子的最大动能只与粒子本身的荷质比,加速器半径,和磁场大小有关,与加速电压无关,故A正确,B错误;C、加速器中的电场可以使带电粒子加速,而磁场使粒子偏转,故C错误;D、根据加速原理,当粒子在磁场中运动的周期与交变电压的周期同步时,才能处于加速状态.故D正确;故选AD【点睛】理解回旋加速器工作原理,熟练运用相关公式,便可解出此题,特别注意加速获得的最大动能与电场的电压无关三、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.A②.C③.B【解析】(1)[1].在研究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时,需先控制某些量不变,研究另外两个物理量的关系,该方法为控制变量法.故选A(2)[2].两个钢球质量和半径相等,则是在研究向心力的大小F与角速度的关系,故选C(3)[3].根据F=mω2r,两球的向心力之比为1:9,半径和质量相等,则转动的角速度之比为1:3,因为靠皮带传动,变速轮塔的线速度大小相等,根据v=rω,知与皮带连接的变速轮塔对应的半径之比为3:1.故选B12、①.S②.T③.0刻线④.ADC【解析】(1)[1]首先要对表盘机械校零,所以旋动部件是S(3)[2][3]接着是欧姆调零,将“十”、“-”插孔的表笔短接,旋动部件T,让表盘指针指在最右端零刻度处(4)[4]当两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,必须将指针在中间刻度附近,所以要将倍率调大.原因是指针偏转小,则说明阻值大,则只有调大倍率才会实现.所以正确顺序ADC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)【解析】(1)当S打开时,电容器电压等于电源电动势E,即:U=E小球静止时满足:由以上两式解得:;(2)闭合S,电容器电压为,则:对带电小球
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