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文档简介
北京市西城区第五十六中学2025届物理高二上期末统考试题注意事项: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,一平行电容器两极板之间充满陶瓷介质,现闭合开关S待电路稳定后再断开S,此时若将陶瓷介质移出,则电容器A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量不变,极板间的电场强度变小C.两极板间电压变大,极板间的电场强度变大D.两极板间电压变小,极板间的电场强度变小2、关于电源电动势,下面说法不正确的是()A.电源两极间电压总等于电动势B.电动势越大的电源,将其他能转化为电能的本领越大C.电路接通后,电源的电压小于它的电动势D.电动势只由电源性质决定,与外电路无关3、下列说法正确的是()A.公式E=U/d对于任何电场均适用B.真空中两点电荷之间的库仑力与它们之间的距离成反比C.静电平衡状态下的导体内部场强处处为零D.通电导线在某处所受安培力为零,则该处磁感应强度一定为零4、如图所示为一电路板示意图,a、b、c、d为接线柱,a、d与220V的交流电源连接,ab间、cd间、bc间分别连接一个电阻,现发现电路中没有电流,为检查电路故障,用一多用电表的交流电压表分别测得b、d两点以及a、c两点间的电压均为220V,由此可知()A.ab间电路通,cd间电路不通B.ab间电路不通,bc间电路通C.ab间电路通,bc间电路不通D.bc间短路5、下列科学家中,用扭秤实验测出引力常数数值的是()A.牛顿 B.爱因斯坦C.卡文迪许 D.伽利略6、在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下、匀强磁场方向水平向里。现将一个带正电的金属小球从点以初速度水平抛出,小球着地时的速度为,在空中的飞行时间为。若将磁场撤除,其他条件均不变,那么小球着地时的速度为,在空中飞行的时间为,小球所受空气阻力可忽略不计。则关于和和的大小比较,以下判断正确的是()A. B.C. 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、“测量金属的电阻率”实验中,关于误差的下列说法中正确的是()A.电流表采用外接法,将会使ρ测<ρ真B.电流表采用外接法,由于电压表的并联引起了电阻丝分压的减小而引起测量误差C.由ρ=可知,I、d、U、l中每一个物理量的测量都会引起ρ的测量误差D.由ρ=可知对实验结果准确性影响最大的是直径d的测量8、如图所示为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器.升压变压器T1的原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.在T1的原线圈两端接入一正弦交流电,输电线的总电阻为2r=2Ω,降压变压器T2的原、副线圈数之比为n3:n4=10:1,若T2的“用电设备”两端的电压为U4=200V且“用电设备”消耗的电功率为10kW,不考虑其它因素的影响,则()A.T1的副线圈两端电压的最大值为2010VB.T2的原线圈两端的电压为2000VC.输电线上损失的电功率为100WD.T1原线圈输入的电功率为10.1kW9、如图所示,D是一只理想二极管,水平放置的平行板电容器AB内部原有带电微粒P处于静止状态.下列措施下,关于P的运动情况的说法正确的是()A.保持S闭合,增大A、B板间距离,P仍静止B.保持S闭合,减小A、B板间距离,P向上运动C.断开S后,增大A、B板间距离,P向下运动D.断开S后,减小A、B板间距离,P仍静止10、如图所示,一台电动机提着质量为m的物体,以速度v匀速上升。已知电动机线圈的电阻为R,电源电动势为E,通过电源的电流为I,当地重力加速度为g,忽略一切阻力及导线电阻,则()A.电源内阻B.电源内阻C.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变大D.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗功率将变小三、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)如图所示,带电平行金属板相距为2R,在两板间有垂直纸面向里、磁感应强度为B圆形匀强磁场区域,与两板及左侧边缘线相切.一个带正电的粒子(不计重力)沿两板间中心线O1O2从左侧边缘O1点以某一速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为t0.若撤去磁场,粒子仍从O1点以相同速度射入,则经时间打到极板上(1)求两极板间电压u;(2)若两极板不带电,保持磁场不变,该粒子仍沿中心线O1O2从O1点射入,欲使粒子从两板左侧间飞出,射入的速度应满足什么条件12.(12分)在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测金属丝的电阻Rx约为5Ω,实验室备有下列实验器材:A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ)B.电压表V2(量程15V,内阻约为75kΩ)C.电流表A1(量程3A,内阻约为0.2Ω)D.电流表A2(量程0.6A,内阻约为1Ω)E.滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A)F.滑动变阻器R2(0~500Ω,0.1A)G.电池E(电动势为3V,内阻约为0.3Ω)H.开关S,导线若干(1`)为提高实验精确度,减小实验误差,电压表应选用__________.电流表应选用__________.滑动变阻器应选用__________.(选填器材前面的字母序号)(2)为减小伏安法测电阻的实验误差,应选用_________[填“甲”或“乙”]为该实验的电路图(3)某次实验中,电表表盘如图所示,则电压表读数为________V,电流表读数为________A;(4)用千分尺测量金属丝的直径,示数如图所示,该金属丝的直径的测量值为________mm.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)半径为R的光滑绝缘圆环固定在竖直平面内,并且处于水平向右的匀强电场E和垂直于纸面向外的匀强磁场B中.环上套有一个质量为m的带电小球,让小球从与环心等高的P点由静止释放,恰好能滑到圆环的最高点A.求:(1)小球的带电性质和带电量(2)小球运动过程中对环的最大压力14.(16分)在如图甲所示电路中,螺线管匝数n=2000匝,横截面积S=20cm.螺线管导线电阻r=1.0Ω,R1=4.0Ω,R2=5.0Ω,C=60μF.在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化.求:(1)求螺线管中产生的感应电动势;(2)闭合S,电路中的电流稳定后,求电阻R2的电功率;(3)S断开后,求流经R2的电量15.(12分)如图所示,长的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角.已知小球所带电荷量,匀强电场的场强,取重力加速度,,.求:(1)小球带正电还是负电?(2)小球所受电场力的大小(3)小球的质量(4)将电场撤去,小球回到最低点时速度的大小
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】A.由可知,当陶瓷介质抽出时,ɛ变小,电容器的电容C变小;电容器充电后断开,故Q不变,故A错误;BCD.根据可知,当C减小时,U变大。再由,由于d不变,U变大,故E也变大,故C正确,BD错误。故选:C。2、A【解析】电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量,电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,电动势与外电路无关;【详解】A、电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,当外电路接通时,电源有内电压,根据闭合电路欧姆定律得知,电源两极间电压一定小于电动势,故A错误,C正确;B、电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量,电动势越大,电源将其它能转化为电能的本领越大,故B正确;D、电动势由电源本身决定,与外电路无关,故D正确【点睛】本题考查电动势的物理意义,可根据闭合电路欧姆定律理解电动势与电源两极间电压的关系3、C【解析】公式E=U/d只适用于匀强电场,选项A错误;真空中两点电荷之间的库仑力与它们之间的距离的平方成反比,选项B错误;静电平衡状态下的导体内部场强处处为零,选项C正确;通电导线在某处所受安培力为零,可能是导线的放置方向与磁场平行,该处的磁感应强度不一定为零,选项D错误;故选C.4、C【解析】b、d两点间的电压为220V,这说明a、b间电路是通的,b、c间电路不通或c、d间电路不通;a、c间电压是220V,这说明c、d间电路是通的,a、b间电路不通或者b、c间电路不通,综合即可分析【详解】由于用交流电压表测得b、d两点间的电压为220V,这说明a、b间电路是通的,b、c间电路不通或c、d间电路不通;由于a、c间电压是220V,这说明c、d间电路是通的,a、b间电路不通或者b、c间电路不通,综合分析可知b、c间电路不通,a、b间电路和c、d间电路通.故C正确,ABD错误故选C5、C【解析】牛顿提出了万有引力定律,由于没有测出引力常量,英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验测出了引力常量的大小,故C正确6、C【解析】因为洛伦兹力对小球永远不做功,则根据动能定理,磁场存在与否,重力和电场力对小球做功相同,由得小球着地时的速率都应该是相等的,即存在磁场时,小球就要受到向右上方的洛伦兹力,有竖直向上的分力,由得小球在竖直方向的加速度小于没有磁场时的加速度,在空中飞行的时间要更长些,即故C正确,ABD错误。故选C。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】A.电流表采用外接法,将会使电阻的测量值偏小,则电阻率的测量值偏小,即ρ测<ρ真,A正确;B.电流表采用外接法,由于电压表的并联引起了电阻丝分流的减小而引起测量误差,B错误;C.由ρ=可知,I、d、U、l中每一个物理量的测量都会引起ρ的测量误差,C正确;D.由ρ=,因式子中的d是平方关系,可知对实验结果准确性影响最大的是直径d的测量,D正确。故选ACD。分卷II8、AB【解析】根据降压变压器的输出电压,结合匝数比求出输入电压,从而得出输电线电流,根据输电线的电阻得出损失的功率,根据电压损失得出升压变压器的输出功率【详解】T2副线圈电流,设输电线中的电流为I3.则比得,则有I3=5A,设T2原线圈两端的电压为U3.则,即得U3=2000V,输电线上的损失电压为U损=I3•2r=5×2=10V,T1的副线圈两端电压U2=U损+U3=10+2000=2010V,所以T1的副线圈两端电压的最大值为2010V,故AB正确;输电线上损失的功率P损=I32•2r=52×2=50W,故C错误;T1的原线圈输入的电功率为P1=10kW+50W=10.05kW,故D错误.所以AB正确,CD错误【点睛】解决本题的关键要知道:1、输送功率与输送电压、电流的关系;2、变压器原副线圈的电压比与匝数比的关系;3、升压变压器输出电压、降压变压器输入电压、电压损失的关系;4、升压变压器的输出功率、功率损失、降压变压器的输入功率关系9、ABD【解析】A.保持S闭合,电源的路端电压不变.增大A、B板间距离,电容减小,由于二极管的单向导电性,电容器不能放电,其电量不变,由推论得到,板间场强不变,微粒所受电场力不变,仍处于静止状态.故A正确B.保持S闭合,电源的路端电压不变,电容器的电压不变,减少A、B板间距离,由可知,板间场强增大,电场力增大,微粒将向上运动.故B正确CD.断开S后,电容器的电量Q不变,由推论得到,板间场强不变,微粒所受电场力不变,仍处于静止状态.故C错误,D正确10、BC【解析】A.含有电动机的电路不是纯电阻电路,欧姆定律不再适用,A错误;B.由能量守恒定律可得EI=I2r+mgv+I2R解得B正确;CD.如果电动机转轴被卡住,则E=I′(R+r)电流增大,较短时间内,电源消耗的功率变大,较长时间的话,会出现烧坏电源和电动机的现象,C正确,D错误。故选BC。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)(2)【解析】(1)设粒子从左侧O1点射入的速度为v,极板长为L,磁场中根据受力平衡可得:qE=qvB根据匀强电场中电场强度与电势差之间的关系式:电场强度为:因为粒子在磁场中做匀速直线运动,所以有:L=vt0在电场中做类似平抛运动,根据牛顿第二定律,有水平方向:L-2R=竖直方向:联立解得:L=4R两极板间电压:(2)设粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为r,粒子恰好从上极板左边缘飞出时速度的偏转角为α,根据几何关系可知:β=π-α=45°因为:则有:根据洛伦兹力提供向心力可得:联立解得:要使得粒子从两板左侧间飞出,粒子初速度要满足:12、①.A②.D③.E④.乙⑤.1.20⑥.0.50⑦.1.685(1.684~1.687)【解析】(1)根据电源电动势选择电压表,由欧姆定律求出电路最大电流,根据电路最大电流选择电流表,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器(2)根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表采用内接法还是外接法,然后选择实验电路(3)电表读数要根据精确度选择估读在同一位或下一位.(4)螺旋测微器的精确度为0.01mm,通过格数的估读会读到0.001mm.【详解】(1)由于电源的电动势为3
V,所以电压表应选A,被测电阻阻值约为5Ω,电路中的最大电流约为,则电流表选D;为保证安全且方便实验操作,滑动变阻器应选小电阻E(50Ω).(2)由于,即待测电阻为小电阻,采用小电阻外接法测量值会偏小;故选乙电路.(3)电压表的量程为3V,精确度为0.1V,需估读到下一位,故读数为1.20V;电流表的量程为0.6A,精确度为0.02A,需估读到同一位,故读数为0.50V.(4)由图示螺旋测微器可知,导线的直径d=1.5mm+18.5×0.01mm=1.685mm(1.684~1.687).【点睛
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