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文档简介
2025届福建省龙岩第二中学物理高二第一学期期中达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、关于力,下列叙述正确的是A.力是维持物体运动的原因B.作用力与反作用力是一对平衡力C.施力物体同时一定是受力物体D.一对平衡力一定是同一种性质的力2、要想在如图所示的虚线方框范围内有方向垂直纸面向外的磁场,以下方法可行的是()A.正离子沿a到b的方向运动B.正离子在框内顺时针旋转C.电子沿a到d的方向运动D.电子在框内顺时针旋转3、如图甲所示,一个匝数n=100的圆形导体线圈的面积为,电阻为r=1Ω,在线圈中存在面积的垂直于线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示.有一个R=2Ω的电阻,将其两端a、b分别与圆形线圈两端相连接,b端接地,则下列说法正确的是()甲乙A.圆形线圈中产生的感应电动势E=6VB.在0~4s时间内通过电阻R的电荷量q=8CC.a端的电势D.在0~4s时间内电阻R上产生的焦耳热Q=18J4、有两个同种材料制成的导体,两导体为横截面为正方形的柱体,柱体高均为h,大柱体柱截面边长为a,小柱体柱截面边长为b,则A.从图示电流方向看大柱体与小柱体的电阻之比为B.从图示电流方向看大柱体与小柱体的电阻之比为b:aC.若电流方向竖直向下,大柱体与小柱体的电阻之比为D.若电流方向竖直向下,大柱体与小柱体的电阻之比为5、如图所示,一价氢离子()和二价氦离子()的混合体,经同一加速电场U1同时加速后,垂直射入同一偏转电场U2中,偏转后,打在同一荧光屏上,则它们A.同时到达屏上同一点 B.先后到达屏上同一点C.同时到达屏上不同点 D.先后到达屏上不同点6、如图所示,在方向水平向左的匀速电场中有一倾角为60°、高为H的固定绝缘斜面体,现将一质量为m,带正电且电荷量为q的小物块(可视为质点)从斜面体顶端由静止释放,已知重力加速度为g,匀强电场的电场强度大小为,不计空气阻力A.小物块将沿斜面下滑B.小物块将做曲线运动C.小物块到达地面时的速度大小为D.若其他条件不变,只增大电场强度,小物块到达地面前的运动时间将增大二、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,甲、乙两个电路,都是由一个表头G和一个变阻器R组成,下列说法正确的是()A.甲是电流表原理,R减小时量程增大B.甲是电流表原理,R减小时量程减小C.乙是电压表原理,R减小时量程增大D.乙是电压表原理,R减小时量程减小8、关于电场中的等势面,下列说法中正确的有().A.在同一等势面上两点间移动电荷,电场力做功为零B.电场线密的区域等势面密,电场线疏的区域等势面疏C.等势面不一定跟电场线垂直D.沿电场线电势一定升高9、绝缘且光滑的斜面固定于水平地面上,倾角为θ,斜面处于匀强电场中,质量为m、带正电q的小滑块在斜面上处于静止状态,重力加速度为g.下列判断正确的是()A.电场强度的方向可能垂直于斜面向上B.若物体对斜面压力为零时,则电场强度为C.若电场方向水平,则电场强度D.电场强度最小值为10、如图,一平行板电容器与一电源连接,电源两端的电压保持不变.若使电容器两板间的距离变大,则A.电容器的电容比原来减小B.电容器所带的电荷量比原来增加C.电容器两板间的电压比原来减小D.电容器两板间的电场强度比原来减小三、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)如图甲为某同学描绘额定电压为3.8V的小灯泡伏安特性曲线的实验电路图.(1)根据电路图甲,用笔画线代替导线,将图乙中的实验电路连接完整;(2)开关闭合之前,图乙中滑动变阻器的滑片应该置于端(选填“A”、“B”或“AB中间”);(3)实验中测出8组对应的数据(见下表):次数
1
2
3
4
5
6
7
8
U/V
0
0.20
0.50
1.00
1.50
2.00
3.00
3.80
I/A
0
0.08
0.13
0.18
0.21
0.24
0.29
0.33
则测得小灯泡的额定功率为W.请在给出的坐标中,描点作出I—U图线.由图象可知,随着电流的增大,小灯泡的电阻(选填“增大”、“减小”或“不变”).12.(12分)在“研究电磁感应现象”的实验中:(1)实验装置如下图(a)所示,合上电键S时发现电流表指针向右偏,填写下表空格:实验操作指针偏向(填“左”或“右”)滑片P右移时_______________在原线圈中插入软铁棒时________________拔出原线圈时________________(2)如图(b)所示,A、B为原、副线圈的俯视图,已知副线圈中产生顺时针方向的感应电流,根据图(a)可判知可能的情况是(_______)A.原线圈中电流为顺时针方向,变阻器滑动片P在右移B.原线圈中电流为顺时针方向,正从副线圈中拔出铁芯C.原线圈中电流为逆时针方向,正把铁芯插入原线圈中D.原线圈中电流为逆时针方向,电键S正断开时四、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)光滑绝缘半球槽的半径为R,处在水平向右的匀强电场中,一质量为m的带正电小球从槽的右端A处(与球心等高)无初速沿轨道滑下,滑到最低点B时,球对轨道的压力为2mg。求:(1)小球从A到B的过程中受到的电场力做的功(2)电场力的大小(3)带电小球在滑动过程中的最大速度14.(16分)两个均标有“10V,20W”的线性元件L1和L2,与一个R=5Ω的电阻按图示电路相连.在电路两端加上U=15V的电压后,求:(1)流经L1的电流;(2)两元件L1和L2的实际功率.15.(12分)如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑绝缘圆弧轨道ABC和水平绝缘轨道PA在A点相切,BC为圆弧轨道的直径,O为圆心,OA和OB之间的夹角为,,整个装置处于水平向右的匀强电场中.一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电小球在电场力的作用下沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零,重力加速度大小为g.求(1)匀强电场的场强大小;(2)小球到达A点时速度的大小;(3)小球从C点落至水平轨道上的位置与A点的距离.
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】
考查力的概念与特点。【详解】A.力是改变物体运动状态的原因,不是维持物体运动状态的原因,A错误;B.作用力与反作用力作用在不同物体上,一对平衡力作用在同一个物体上,B错误;C.力的作用是相互的,施力物体同时一定是受力物体,C正确;D.一对平衡力不一定是同一种性质的力,比如物体静止于地面上,重力与地面对物体的支持力是一对平衡力,但性质不同,D错误。故选C。2、D【解析】
若正离子沿a到b的方向运动,形成的电流方向为从a到b,根据右手螺旋定则可得在方框内形成的磁场方向为垂直纸面向里,A错误;若正离子在框内顺时针旋转,则形成的电流为顺时针方向,根据右手螺旋定则可得方框内的磁场方向垂直纸面向里,B错误;电子沿a到d的方向运动,则形成的电流方向为d到a,根据右手螺旋定则可得方框内的磁场方向垂直纸面向里,C错误;电子在框内顺时针旋转,形成的电流方向为逆时针方向,所以根据右手螺旋定则可知方框范围内有方向垂直纸面向外的磁场,D正确.3、D【解析】
A、线圈产生的电动势:,故A错误;B、电流为:,通过电阻R的电荷量为:,故B错误;C、由楞次定律可知,电流沿顺时针方向,b点电势高,a点电势低,,,,故C错误;D、在0~4s时间内电阻R上产生的焦耳热为:,故D正确;故选D.【点睛】由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势;由欧姆定律求出电流,由电流定义式求出电荷量;由楞次定律可以判断出感应电流方向,然后判断电势高低;由焦耳定律可以求出焦耳热.4、D【解析】
AB.从图示方向看,则根据电阻定律可知,故两电阻相等,比值为1:1,故AB错误。CD.若电流竖直向下,则根据电阻定律有:故R1:R2=b2:a2故C错误D正确。5、B【解析】
分析带电粒子在加速场和偏转场中的运动,来判断粒子到达屏上的时间和位置。【详解】在加速场中在偏转场中,假设板长为L,板间距为d,粒子离开偏转场的位置偏离中心线的距离为x联立解得我们发现,比荷大的物体,离开电场所需时间短,速度大,但粒子离开偏转场的位置和比荷没有关系,从同一位置离开,在偏转场中做类平抛运动,位移偏向角相同,则速度偏向角也相同,所以打在屏上同一位置,一价氢离子比荷大,离开电场时间短,速度大,先打到屏上,B正确,ACD错误。故选B。【点睛】类平抛运动。6、C【解析】
对物块进行受力分析,画出物块的运动轨迹.运用动能定理或牛顿第二定律和运动学公式解决问题.【详解】A、B、对物块进行受力分析,物块受重力和水平向左的电场力,电场力,则合力的大小为2mg,方向如图所示:小物块将沿合力方向做匀加速直线运动,故A、B错误。C、运用动能定理研究从开始到落地过程:,解得;故C正确.D、将物块的运动分解为水平方向和竖直方向,增大电场强度,电场力增大,水平方向的加速度增大,竖直方向上的加速度不变,根据等时性知,运动时间不变;故D错误.故选C.【点睛】了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.物体的运动是由所受到的力和初状态决定的.这个题目容易认为物块沿着斜面下滑.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】
由题中“甲、乙两个电路”可知,本题考查电表改装,根据电流表和电压表原理可分析本题。【详解】AB.甲是电流表原理,R为分流电阻,当R减小时,所分电流变大,因此量程变大,故A正确B错误;CD.乙是电压表原理,R为分压电阻,R减小时,分压变小,因此量程变小,故C错误D正确。8、AB【解析】在同一等势面上两点间移动电荷,各点电势相等,电势差为零,所以电场力做功为零,故A正确;电场线密的区域场强大,电势变化快则等势面密,电场线疏的区域场强小则等势面疏,故B正确;等势面与电场线一定垂直,因若不垂直则在等势面上移动电荷时有电场力做功与实际情况不符,故C错误;沿电场线方向电势逐渐降低,故D错误。所以AB正确,CD错误。9、BCD【解析】A项:若电场强度的方向可能垂直于斜面向上,物体受重力,电场力,支持力三力作用不可能平衡,故A错误;B项:若物体对斜面压力为零时,物体只受重力,电场力二力平衡,根据,可得,故B正确;C项:若电场方向水平,物体受重力,电场力,支持力三力作用平衡,根据,可知,故C正确;D项:电场强度最小即电场力最小,当电场力沿斜面向上时,电场力最小,即,可知,故D正确.点晴:判断物体运动的状态,关键是分析受力情况,确定合力是否为零或合力与速度方向的关系.10、AD【解析】根据电容决定式:可知,电容器两板间的距离d变大时,电容减小,故A正确;根据可知,电容器的电压保持不变,电容减小,电容器所带的电荷量减小,故B错误;电源两端的电压保持不变,电容器两板间的电压也不变,故C错误;板间电压U不变,由可知,板间场强减小,故D正确。所以AD正确,BC错误。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)如图(2)A(3)1.3,增大.【解析】试题分析:(1)根据实验原理图连接即可,注意电压表、电流表的量程不要选错,正负极不能连反,滑动变阻器采用分压接法.(2)采用分压接法时,开始实验时为了安全和保护仪器,要使输出电压为零,即将测量电路短路.(3)根据所画出的U﹣I图象,得出小灯泡在3.8V电压下的电流,根据P=UI可以求出其额定功率.图象斜率的倒数表示电阻.解:(1)根据实验原理图连接实物图,如图所示:(2)采用分压接法时,开始实验时为了安全和保护仪器,要使输出电压为零,故打到A端;(3)根据描点法作出U﹣I图象如图所示,当电压为3.8V时,电流为0.33A,所以P=UI=3.8×0.33=1.3W图象斜率的倒数表示电阻,由图象可知,斜率随着电流的增大而减小,所以电阻随着电流的增大而增大.故答案为(1)如图(2)A(3)1.3,增大.【点评】本题比较简单,考查了有关电学实验的基础操作,对于电学实验一定要熟练掌握滑动变阻器的两种接法和电流表的内外接法等基础知识.12、右右左BC【解析】
(1)[1]因合上电键S时,电流增大,穿过线圈的磁通量增加,此时电流表指针向右偏,则当滑片P右移时,电阻减小,电流也是增加,故此时电流表指针也向右偏;[2]在原线圈中插入软铁棒时,穿过线圈的磁通量也增加,则此时电流表指针也向右偏;[3]拔出原线圈时,穿过线圈的磁通量减小,则此时电流表指针也向左偏;(2)[4]A.因副线圈中产生顺时针方向的感应电流,故穿过A的磁通量为向里的减小或者向外的增加,若原线圈中电流为顺时针方向,变阻器滑动片P在右移,则电流增大,磁通量为向里增加,选项A错误;B.原线圈中电流为顺时针方向,正从副线圈中拔出铁芯,则磁通量为向里减小,选项B正确;C.原线圈中电流为逆时针方向,正把铁芯插入原线圈中,则磁通量为向外增加,选项C正确;D.原线圈中电流为逆时针方向,电键S正断开时,则磁通量为向外减小,选项D错误。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、
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