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文档简介
2025届福建泉州市高二物理第一学期期中统考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,两个固定的带正电的点电荷q1、q2,电荷量之比为1∶4,相距为d,引入第三个点电荷q3,要使q3能处于平衡状态,对q3的位置、电性和电荷量的要求,以下叙述正确的是A.q3在q1和q2连线之间距离q1为处,且为负电荷,对电荷量无要求B.q3在q1和q2连线之间距离q1为处,且为正电荷,对电荷量无要求C.q3在q1和q2连线之间距离q1为处,对电性和电荷量均无要求D.q3在q1和q2连线的延长线上,位于q1左侧处,对电性和电荷量均无要求2、从地球赤道表面,以与地面垂直的方向射向太空的一束高速质子流,则这些质子在进入地球周围的空间时,将()A.竖直向上沿直线射向太空中B.相对于初速度方向,稍向东偏转C.相对于初速度方向,稍向西偏转D.相对于初速度方向,稍向北偏转3、有关电场强度的理解,下述说法正确的是()A.由E=Fq可知,电场强度E跟放入的电荷B.在电场中某点放入试探电荷q,该点的场强为E=Fq,取走C.由E=kqr2D.沿电场线方向,场强一定越来越大4、如图所示,有两个相邻的有界匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为B,磁场方向相反,且与纸面垂直,磁场区域在x轴方向宽度均为a,在y轴方向足够宽现有一高为a的正三角形导线框从图示位置开始向右匀速穿过磁场区域.若以逆时针方向为电流的正方向,在下列选项中,线框中感应电流i与线框移动距离x的关系图象正确的A. B. C. D.5、关于电源的电动势,下列说法中正确的是A.电动势E,其大小可用公式E=表示,其中q表示自由电荷的电荷量B.不管外电路的电阻如何变化,电源的电动势不变C.电动势就是电压,它们之间无区别D.外电路全部断开时,电动势将变为零6、一闭合圆形线圈放在匀强磁场中,线圈的轴线与磁场方向成30°角,磁感应强度随时间均匀变化。在下列方法中能使线圈中感应电流增大一倍的是A.把线圈匝数增大一倍 B.把线圈面积增大一倍C.把线圈半径增大一倍 D.把线圈匝数减少到原来的一半二、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,仅在电场力作用下,一带电粒子沿图中虚线从A运动到B,则()A.电场力做正功 B.B点电势比A点高C.电势能增加 D.加速度增大8、如图所示,边长为a的等边三角形ABC所在平面内有一电荷量为Q的固定点电荷,A、B两点电势相等、一个电子从A点以某一速度沿AC力向射入该电场,恰好做匀速圆周运动。已知电子带电量大小为e,e<Q,不计电子重力,下列说法正确的是()A.该固定点电荷带正电,位于A、B连线中点B.电子能从A点运动到B点,电势能先减少后增加C.B点电场强度大小是C点的4倍D.电子从A点射入的速度大小为9、一个带正电的粒子(重力不计)穿过如图所示的匀强磁场和匀强电场区域时,恰能沿直线运动,则欲使粒子向上偏转应采用的办法是()A.减小电场强度B.增大电荷电荷量C.减小入射速度D.增大磁感应强度10、如图所示,倾角为θ的绝缘斜面固定在水平面上,当质量为m、带电荷量为+q的滑块沿斜面下滑时,在此空间突然加上竖直方向的匀强电场,已知滑块受到的电场力小于滑块的重力.则:A.若滑块匀速下滑,加上竖直向上的电场后,滑块将加速下滑B.若滑块匀速下滑,加上竖直向下的电场后,滑块仍匀速下滑C.若滑块匀减速下滑,加上竖直向上的电场后,滑块仍减速下滑,但加速度变小D.若滑块匀加速下滑,加上竖直向下的电场后,滑块仍以原加速度加速下滑三、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)有一未知电阻R(R不随温度变化),为较准确地测出其阻值,先后用电流表内外接电路进行测试,利用电流表外接法测得的数据为“2.7V,5.0mA”,利用电流表内接法测得的数据为“2.8V,4.0mA”,那么,该电阻测得值较准确的数值为________Ω,它比真实值________(填“偏大”、“相等”或“偏小”)12.(12分)为了测量一精密直金属丝的电阻率,先用多用电表挡粗测其电阻为__Ω,然后用游标卡尺测其长度是___mm,螺旋测微器测其直径为___mm。四、计算题:本题共2小题,共26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,在竖直平面内,水平且平行的Ⅰ、Ⅱ虚线间距为L,其间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一长为2L、宽为L矩形线框质量为m,电阻为R.开始时,线框下边缘正好与虚线Ⅱ重合,由静止释放,线框上边缘进入磁场后线框一直做减速运动,经过一段时间后,线框上边缘经过虚线Ⅱ瞬间加速度恰为0.重力加速度为g,不计空气阻力.求矩形线框穿过磁场过程中:(1)上边缘经过虚线Ⅱ瞬间,线框的速度v.(2)磁通量变化率的最大值.(3)线框中产生的焦耳热和通过矩形线框的电量q.14.(16分)如图所示,R为电阻箱,V为理想电压表.当电阻箱读数为R1=2Ω时,电压表读数为U1=4V;当电阻箱读数为R2=5Ω时,电压表读数为U2=5V.求:(1)电源的电动势E和内阻r;(2)当电阻箱R读数为多少时,电源的输出功率最大?最大值为多少?15.(12分)一列火车总质量为M,在平直轨道上以速度v匀速行驶,突然最后一节质量为m的车厢脱钩,假设火车所受的阻力与质量成正比,牵引力不变,当最后一节车厢刚好静止时,前面火车的速度大小为多少?
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】
由题意知,电荷一定在两正电荷之间,根据平衡有:k=k解得=即r1=dq3在q1和q2连线之间距离q1为处,对电性和电荷量均无要求A.q3在q1和q2连线之间距离q1为处,且为负电荷,对电荷量无要求与分析不符,故A项错误;B.q3在q1和q2连线之间距离q1为处,且为正电荷,对电荷量无要求与分析不符,故B项错误;C.q3在q1和q2连线之间距离q1为处,对电性和电荷量均无要求与析相符,故C项正确;D.q3在q1和q2连线的延长线上,位于q1左侧处,对电性和电荷量均无要求与分析不符,故D项错误。2、C【解析】
质子流的方向从下而上射向太空,地磁场方向在赤道的上空从南指向北,根据左手定则,洛伦兹力的方向向东,所以质子向西偏转。A.竖直向上沿直线射向太空中。故A不符合题意。B.相对于初速度方向,稍向东偏转。故B不符合题意。C.相对于初速度方向,稍向西偏转。故C符合题意。D.相对于初速度方向,稍向北偏转。故D不符合题意。3、B【解析】
电场强度由电场本身决定,与电荷的电量以及所受的电场力无关,由E=Fq可知,电场强度E等于电荷q所受的电场力F与电量q的比值,选项A错误;在电场中某点放入试探电荷q,该点的场强为E=Fq,取走q后,该点场强不变,选项B正确;在离点电荷很近,r接近于零时,电场强度的公式E=kqr2不再适用4、D【解析】
线框从开始进入到全部进入第一个磁场时,磁通量向里增大,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,所以B错误;因切割的有效长度增匀增大,由E=BLv可知,电动势也均匀增大,而在全部进入第一部分磁场时,磁通量达最大该瞬间变化率为零,故电动势也为零,故A错误;当线圈开始进入第二段磁场后,线圈中磁通量向理减小,则电流为顺时针方向,故C错误.故选D.5、B【解析】
A.公式中的E表示电场强度,并不是电动势,故A错误;B.电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,所以不管外电路的电阻如何变化,电源的电动势不变,故B正确;C.电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,电压表征的是把电能转化为其它形式能的本领,不是同一量,故C错误;D.根据闭合电路欧姆定律E=U+Ir,得知,当I=0时,U=E,即电源没有接入外电路时两极间的电压等于电源电动势,故D错误。6、C【解析】
A、设导线的电阻率为,横截面积为S,线圈的半径为r,则感应电流为:可见,若将线圈直径增大一倍,则r增大一倍,I增大一倍,I与线圈匝数无关,故AD错误,C正确;
B、若将线圈的面积增加一倍,半径r增大为倍,则电流增加倍,故B错误。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、CD【解析】
A.由图看出,带电粒子的轨迹向下弯曲,则知带电粒子所受的电场力方向沿电场线向下,与速度的夹角为钝角,所以从A运动到B电场力做负功,故A错误;B.根据沿着电场线电势逐渐降低可知B点电势比A点低,故B错误;C.因为只有电场力做负功,故动能减少、电势能增大,故C正确;D.从A到B,电场线越来越密,电场强度越来越大,带电粒子所受的电场力增大,由牛顿第二定律:有加速度增大,故D正确。8、CD【解析】
A.根据点电荷电场分布的对称性和一个电子从点以某一速度沿方向射入该电场,恰好做匀速圆周运动,通过作图可知电荷在点,如图所示根据库仑力提供向心力可知电荷为正电荷,故A错误;B.由于、两点电势相等,电子在、两点电势能相等,电子能从点运动到点,动能不变,根据能量守恒可得电势能不变,故B错误;C.根据几何知识知根据知点电场强度大小是点的4倍,故C正确;D.根据库仑力提供向心力知解得故D正确;故选CD。9、AD【解析】
开始时正电粒子恰能做直线运动,电场力向下,洛伦兹力向上,合力为零,故:qE=qvBA.减小电场强度,则电场力减小,洛伦兹力不变,合力向上,向上偏转,故A正确;B.增大电荷量,则电场力与洛伦兹力都增加,合力为0,做直线运动,故B错误;C.减小入射速度,则洛伦兹力减小,电场力不变,合力向下,向下偏转,故错误;D.增大磁感应强度,则向上的洛伦兹力增大,合力向上,向上偏转,故D正确。10、BC【解析】
由题意可知考查力的平衡和牛顿第二定律应用,根据平衡条件和牛顿第二定律分析可得。【详解】A.若滑块匀速下滑,,加上竖直向上的电场后,滑块受到竖直向上的电场力作用,设电场力为F,滑块继续匀速度运动,故A错误;B.若滑块匀速下滑,,加上竖直向下的电场后,滑块受到竖直向下的电场力作用,设电场力为F,,说明滑块仍匀速下滑,故B正确。C.若滑块匀减速下滑,加上竖直向上的电场后,滑块仍减速下滑,合力减小,加速度变小,故C正确;D.若滑块匀加速下滑,加上竖直向下的电场后,滑块受到的合力增大,加速度增大,故D错误。【点睛】滑块原来匀速运动,受力平衡,加上电场后合力为零,仍做匀速运动。若滑块向下做匀加速、匀减速运动,根据牛顿第二定律列出方程求出开始时的加速度,加电场力后受力分析根据牛顿第二定律列出方程求出后来加速度,比较先后加速度的大小可得。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、700Ω偏大【解析】
两次测量电压表示数变化率大小△UU=2.8-2.72.7=127,电流表示数变化率大小△II=5.0-4.05.0=1【点睛】实验误差要从实验原理进行分析.本实验原理是伏安法,a图中由于电流表的分压,使测量值大于真实值.b图中由于电压表的分流,使测量值小于真实值.12、6.036.22.095【解析】
[1]用电表挡粗测其电阻,由图中多用电表表头可知,电阻阻值为[2]由图示游标卡尺可知,其示数为[3]由图示螺旋测微器可知,其示数为四、计算题:本题共2小题,共26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)BL.(3)【解析】
(1)上边缘经过虚线Ⅱ瞬间BIL=mgBLv=IR解得:(2)线框上边刚进磁场时磁通量的变化率最大=BLv1mgL=mv12得(3)设线框穿过磁场过程中线框中产生的焦耳热为Q,根据能量守恒解得矩形线框穿过磁场过程中解得:【点睛】分析清楚线框运动过程是解题的前提,应用法拉第电磁感应定律、平衡条件、机械能守恒定律可以解题;解题时注意:线框克服安培力做功转化为焦耳热.14、(1)E=6Vr=1Ω;
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