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文档简介
2025届云南省迪庆州维西县第二中学高二物理第一学期期末联考试题注意事项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、电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图3所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是()A.电压表和电流表读数都增大B.电压表和电流表读数都减小C.电压表读数增大,电流表读数减小D.电压表读数减小,电流表读数增大2、两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的A.轨道半径减小,角速度增大B.轨道半径减小,角速度减小C轨道半径增大,角速度增大D.轨道半径增大,角速度减小3、如图所示,两块较大的平行金属板A、B水平放置并与电源相连,电源的电动势为E,电键S闭合后,两板间有一带电油滴恰好处于静止状态,现将A板向上平移一小段距离.下列说法正确的是A.电容器的电容减小B.电容器的电压增大C.电容器的带电量不变D.带电油滴将向上做加速运动4、如图所示某型号电吹风的电路图,它主要由电动机M和电热丝R构成,已知电吹风的额定电压为220V,吹冷风时的功率为120W,吹热风时的功率为1000W,关于该电吹风,下列说法正确的是A.电热丝的内阻为55ΩB.电动机的内阻约为403ΩC.若S1、S2均闭合,则电吹风吹冷风D.电动机工作时输出的机械功率为880W5、在如图所示的电路中,电池的电动势为E,内阻为r,R1和R2是两个固定的电阻,C为电容器.当可变电阻的滑片向b端移动时:A.I1变大,I2变小,电容器带电量增加B.I1变大,I2变大,电容器带电量增加C.I1变小,I2变大,电容器带电量减少D.I1变小,I2变小,电容器带电量减少6、如图,为两根相互平行的通电直导线a、b的横截面图,a、b的电流方向已在图中标出()A.导线a磁感线沿逆时针方向,导线a、b相互吸引B.导线a磁感线沿顺时针方向,导线a、b相互吸引C.导线a磁感线沿逆时针方向,导线a、b相互排斥D.导线a磁感线沿顺时针方向,导线a、b相互排斥二、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、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8、在两平行金属板间,有如图所示的互相正交的匀强电场和匀强磁场.α粒子(氦原子核)以速度v0从两板的正中央垂直于电场方向和磁场方向从左向右射入,恰好能沿直线匀速通过.下列说法正确的是()A.若电子以速度沿相同方向射入,电子将向下偏转B.若质子以速度沿相同方向射入,质子将沿直线匀速通过C.若质子以大于的速度沿相同方向射入,质子将向下偏转D.若质子以大于的速度沿相同方向射入,质子将向上偏转9、如图所示,两个同心金属环水平放置,半径分别为r和2r,两环间有磁感应强度大小为B、方向垂直环面向里匀强磁场,在两环间连接有一个电容为C的电容器,a、b是电容器的两个极板。长为r的金属棒AB沿半径方向放置在两环间且与两环接触良好,并绕圆心以角速度做逆时针方向(从垂直环面向里看)的匀速圆周运动。则下列说法正确的是A.金属棒中有从A到B电流 B.电容器a极板带正电C.电容器两端电压为 D.电容器所带电荷量为10、关于天然放射性,下列说法正确的是()A所有元素都可能发生衰变B.放射性元素的半衰期与外界的温度无关C.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性D.、和三种射线中,射线的穿透能力最强三、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)如图所示的螺旋测微器的读数是__________12.(12分)用螺旋测微器测金属棒直径为___________mm;用20分度游标卡尺测金属棒长度为________cm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)如图甲所示,xOy坐标系中,在x≤0的区域内有垂直纸面向里的匀强磁场B和竖直向上的匀强电场E=0.2N/C,B随时间t的变化规律如图乙所示,电场强度保持不变.一带电液滴质量m=1.0×10-5kg,电量q=5.0×10-4C,在t=0时刻以v0=2m/s的初速度由坐标原点O竖直向上运动.求:(1)在时刻液滴所在的位置坐标;(2)离开O点后,液滴经过y轴时的位置与O点的距离.14.(16分)如图所示,单匝矩形线框abcd以ad边为轴在磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场中逆时针匀速转动,lab=0.4m,lbc=0.5m,线框电阻r=1Ω,ad间接入的电阻R=9Ω,电流表为理想电表,线圈角速度ω=102rad/s.求:(1)线框从图示位置转过30°时电流的方向及电流表的示数;(2)线框匀速转动t=10min,电阻R上产生的热量QR15.(12分)如图所示,在坐标系xOy中,第一象限除外的其它象限都充满匀强磁场,磁感应强度都为B=0.12T、方向垂直纸面向内.P是y轴上的一点,它到坐标原点O的距离l=0.40m.一比荷=5.0×107C/kg的带正电粒子从P点开始进入匀强磁场中运动,初速度v0=3.0×106m/s、方向与y轴正方向成夹角θ=53°并与磁场方向垂直.不计粒子的重力作用.已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;(2)在第一象限中与x轴平行的虚线上方的区域内充满沿x轴负方向的匀强电场(如图),粒子在磁场中运动一段时间后进入第一象限,最后恰好从P点沿初速度的方向再次射入磁场.求匀强电场的电场强度E和电场边界(虚线)与x轴之间的距离d
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、A【解析】当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,接在电路中的电阻变大,总电阻也变大,总电流变小,内电压变小,输出电压变大(V表读数变大),U1变小,U2变大,I2变大,A表读数变大,选项A正确2、D【解析】由于磁场方向与速度方向垂直,粒子只受到洛伦兹力作用,即,轨道半径,洛伦兹力不做功,从较强到较弱磁场区域后,速度大小不变,但磁感应强度变小,轨道半径变大,根据角速度可判断角速度变小,选项D正确【定位】磁场中带电粒子的偏转【名师点睛】洛伦兹力在任何情况下都与速度垂直,都不做功,不改变动能3、A【解析】电容器与直流电源(内阻不计)连接,电压不变,A极板竖直向上平移一小段距离,依据电容的定义式,分析电容变化,再由,分析板间场强变化,从而即可分析该点油滴的运动情况【详解】A项:A极板向上平移一小段距离,根据,当间距d增大时,则电容C减小,故A正确;B、C项:电容器与直流电源(内阻不计)连接,电压U不变,根据,那么电量Q减小,故BC错误;D项:由于电压不变,板间距离增大,场强减小,油滴受到的电场力减小,带点油滴向下加速运动,故D错误故选A【点睛】本题是电容器动态变化分析问题,考查分析和判断能力,掌握电容的定义式与决定式的区别,注意理解电容器的电压不变与电量不变的情况4、A【解析】若S1、S2闭合,电热丝接入,则此时电阻丝发热,电吹风吹出的是热风;故C错误;电机和电阻并联,当吹热风时,电阻消耗的功率为P=P热-P冷=1000W-120W=880W,由P=,可知R==Ω=55Ω,故A正确;电机为非纯电阻电路故不能用P=求,所以电阻值不等于,故B错误;电动机工作时输出的功率为吹冷风时的功率,故只有120W,故D错误;故选A【点睛】本题考查了电吹风的电路结构及电功率的计算问题;对于这类结合生活中的电器考查电路连接情况的题目,要结合串并联电路的电流流向特点进行分析5、A【解析】在闭合电路中,R与R2串联,再与R1并联,电容器并联在R的两端,电容器两端的电压等于R两端间的电压.当可变电阻R的滑片向上端移动时,电阻R的阻值减小,抓住电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律,判断通过R1和R2的电流以及R两端的电压【详解】当可变电阻R的滑片向b端移动时,R的阻值增大,整个电路的总电阻增大,电动势不变,根据闭合电路欧姆定律,总电流减小,内电压减小,外电压增大,所以I1增大.总电流减小,则I2减小,R2两端的电压减小,则R两端的电压增大,根据Q=CU,可知电容器带电量增加.故A正确,BCD错误故选A6、D【解析】根据右手螺旋定则可判断:导线a磁感线沿顺时针方向,再利用左手定则可判断:导线b受到了向右的安培力,力是相互的所以导线a、b相互排斥,故D正确;ABC错误;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、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8、BD【解析】粒子受到向上的洛伦兹力和向下的电场力,二力平衡时粒子沿直线运动,当二力不平衡时,粒子做曲线运动,由公式qv0B=qE,电量与电性不会影响粒子的运动性质;再分析电子的受力情况,从而明确电子是否会发生偏转【详解】由于α粒子从左向右射入正交的电场和磁场空间,恰能做匀速直线运动,则两力平衡,即Eq=qvB,所以选择的速度v=,与电性和电量无关,但有确定的进、出口.若电子以相同的速度射入,相对α粒子电场力和洛仑兹力均反向,则电子仍将做匀速直线运动,所以选项A错误;同理,质子以相同的速度射入时,相对α粒子电场力和洛仑兹力虽减小,但两力仍平衡,沿直线通过,所以选项B正确;若质子进入的速度变大,电场力不变,但向上的洛仑兹力变大,所以质子将向上偏转,选项C错误,选项D正确.故选BD【点睛】本题考查了利用质谱仪进行粒子选择原理,只要对粒子进行正确的受力分析即可解决此类问题,注意掌握粒子做直线运动,一定是匀速直线运动,且粒子的电量与电性均不会影响运动性质9、BC【解析】A.根据右手定则可知,AB棒做切割磁感线运动,但电路没有闭合,所以金属棒AB中没有感应电流,故A错误;B.AB棒切割磁感线产生感应电动势高低为:A端为低电势、B端为高电势,则电容器a极板带正电,b极板带负电,B正确;C.电容器两端电压等于切割感应电动势,根据有:C正确;D.根据得:D错误;故选BC。10、BCD【解析】A.有些原子核不稳定,可以自发地衰变,但不是所有元素都可能发生衰变,故A错误;B.放射性元素的半衰期由原子核内部因素决定,与外界的温度无关,故B正确;C.放射性元素的放射性与核外电子无关,放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性,故C正确;D.、和三种射线中,射线的穿透能力最强,电离能力最弱,故D正确;故选BCD。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、【解析】螺旋测微器的读数是0.01mm×37.6=0.376mm.12、①.6.124-6.126②.10.230【解析】[1].用螺旋测微器测金属棒直径为:6mm+0.01mm×12.5=6.125mm;[2].用20分度游标卡尺测金属棒长度为:10.2cm+0.05mm×6=10.230cm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)(-0.2m,0)(2)0.27m【解析】(1)由于mg=1.0×10﹣5×10=1.0×10﹣4NqE=5×10﹣4×0.2=1.0×10﹣4N,则mg=qE在有磁场时间内,液滴做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB1=m,代入数据解得:r1=0.1m,周期:T1,代入数据解得:T1s,因为:所以在这段时间内,液滴运动了半个圆周,则:x1=2r1=0.2m该点的坐标为:(﹣0.2m,0);(2)在~时间内无磁场,液滴沿y轴负方向做匀速直线运动,y1=v0t2,y1m,在~时间内r2代入数据解得:r2m周
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