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文档简介
2025届忻州市重点中学物理高二第一学期期末联考试题注意事项: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、两只电阻的伏安特性曲线如图所示,则下列说法中正确的是()A.两电阻的阻值大小关系为R1小于R2B.两电阻并联在电路中时,R1的电流小于R2的电流C.两电阻串联在电路中时,R1两端电压等于R2两端电压D.两电阻串联在电路中时,R1两端电压大于R2两端电压2、电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示,利用这种装置可以把质量为m=2.0g的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到6km/s,若这种装置的轨道宽为d=2m,长L=100m,电流I=10A,轨道摩擦不计且金属杆EF与轨道始终接触良好,则下列有关轨道间所加匀强磁场的磁感应强度和磁场力的最大功率结果正确的是()A.B=18T,Pm=1.08×108WB.B=0.6T,Pm=7.2×104WC.B=0.6T,Pm=3.6×106WD.B=18T,Pm=2.16×106W3、如图电路,C为电容器的电容,D为理想二极管(具有单向导通作用),电流表、电压表均为理想电表.闭合开关S至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段距离,结果发现电压表V1的示数改变量大小为,电压表V2的示数改变量大小为,电流表A的示数改变量大小为,则下列判断正确的有()A.电压表V1的示数变大,电压表V2的示数变小,电流表A的示数变小B.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量不变C.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少D.的值变大,的值不变4、如图所示,将质量为m的小球用橡皮筋悬挂在竖直墙的O点,小球静止在Q点,P为O点正下方一点,OP间的距离等于橡皮筋原长,在P点固定一光滑圆环,橡皮筋穿过圆环.现对小球施加一个外力F,使小球沿以PQ为直径的圆弧缓慢向上运动,不计一切阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.小球在Q向P运动的过程中外力F的方向始终跟橡皮筋垂直B.小球在Q向P运动的过程中外力F的方向始终水平向右C.小球在Q向P运动的过程中外力F逐渐减小D.小球在Q向P运动的过程中外力F先变大后变小5、如图所示,是一个说明示波管工作原理的示意图,电子经过电压U1加速后以速度v0垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板的距离为d,电势差为U2,板长为L,为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量)可采用的方法是()A.增大两板间的电势差U2B.尽可能使板长L短些C.尽可能使板间距离d小一些D.使加速电压U1升高一些6、物体做匀变速直线运动的v-t图像,如图所示,下列说法正确的是()A.物体的初速度大小为10m/sB.物体的初速度大小为20m/sC.物体的加速度大小为0.5m/s2D.物体的加速度大小为1.5m/s2二、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,空间中存在一水平方向的匀强电场和一水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电场强度大小为,且电场方向和磁场方向相互垂直,在正交的电磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内,一质量为m,带电量为q(q>0)的小球套在绝缘杆上,若小球沿杆向下的初速度为时,小球恰好做匀速直线运动,已知重力加速度大小为g,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是A.小球的初速度B.若小球沿杆向下的初速度,小球将沿杆做加速度不断增大的减速运动,最后停止C.若小球沿杆向下的初速度,小球将沿杆做加速度不断减小的减速运动,最后停止D.若小球沿杆向下初速度,则从开始运动到稳定过程中,小球克服摩擦力做功为8、下列说法正确的是()A.如图甲所示,是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,要想粒子获得的最大动能增大,可增加电压UB.如图乙所示,是磁流体发电机的结构示意图,可以判断出B极板是发电机的正极,A极板是发电机的负极C.如图丙所示,是速度选择器,带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是Eq=qvB,即D.如图丁所示,是磁电式电流表内部结构示意图,线圈在极靴产生的匀强磁场中转动9、如图所示电路,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用.金属棒沿导轨匀速向上滑动,则它在上滑高度h的过程中,以下说法正确的是A.作用在金属棒上各力的合力做功为零B.重力做的功等于系统产生的电能C.金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热D.恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能10、如图甲是某电场中的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,若将一负电荷从A点自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图象如图乙所示,比较A、B两点电势的高低和场强大小可知()A.A>BB.A<BC.EA>EBD.EA<EB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)在图甲中,不通电时电流表指针停在正中央,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏.现在按图乙连接方式将电流表与螺线管B连成一个闭合回路,将螺线管A与电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合回路.(1)将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针将______(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转;(2)螺线管A放在B中不动,电流表的指针将______(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转;(3)螺线管A放在B中不动,滑动变阻器的滑片向右滑动,电流表的指针将_________(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转;(4)螺线管A放在B中不动,突然切断开关S时,电流表的指针将_______(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转12.(12分)某发电站的输出功率为104kW,输出电压为4kV,通过理想变压器升压后向125km远处用户供电.已知输电线的电阻率为ρ=2.4×10-8Ω·m,导线横截面积为1.5×10-4m2,输电线路损失的功率为输出功率的4%,求:所用的理想升压变压器原、副线圈的匝数比是______,如果用户用电器的额定电压为220V,所用理想降压变压器原、副线圈匝数比是______.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)在远距离输电时,要考虑尽量减少输电线上的功率损失.某小型发电站,输送的电功率为P=500kW,发电站输出电压为U1=250V.为减少输送功率的损失,变电站先用一升压变压器将电压升高到U2=5kV再输出,在这种情况下,用户端获得的电功率为P1=340kW.所用变压器均为理想变压器.求(1)升压变压器原副线圈的匝数之比为多少?(2)这样输电,效率仍然较低,若想使输电效率提高到98%,又不改变输电线,那么变电应将电压升高到多少向外输电?14.(16分)一电路如图所示,电源电动势E=28V,内阻r=2Ω,电阻R1=12Ω,R2=R4=4Ω,R3=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板间距离相等,极板长L=0.20m,两极板的间距d=1.0×10-2m(1)若开始开关S处断开状态,当其闭合后,求流过R4的总电荷量为多少?(2)若开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入C的电场中,能否从C的电场中射出?(要求写出计算和分析过程,g取10m/s2)15.(12分)如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4m、质量为6×10-2kg的通电直导线,电流大小I=1A,方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动。(1)开始时,整个装置放在无磁场的环境中,即B0=0,求此时斜面对通电直导线的支持力大小。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)(2)给整个装置所处的空间加竖直向上的匀强磁场,若斜面对通电直导线的支持力为零,求磁感应强度B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、A【解析】A.由图可知,当电流相同时,R2两端的电压大于R1两端的电压,即U2>U1,由,可知所以当电流相同时,电压越大,导体的电阻就越大,即R2>R1.故A正确B.两电阻并联在电路中时,电压相等,根据,可知R1的电流大于R2的电流.故B错误CD.两电阻串联在电路中时,电流相等,根据A的分析可知:即U2>U1.故CD错误2、D【解析】通电金属杆在磁场中受安培力的作用而对弹体加速,由功能关系得BIdL=,代入数值解得B=18T;当速度最大时磁场力的功率也最大,即Pm=BIdvm,代入数值得Pm=2.16×106W,故ABC错误,D正确.故选D3、B【解析】由电路图先明确电路的结构,再根据滑动变阻器的移动明确电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流的变化,可分析电容器的电压,再分析电容器所带电量的变化【详解】由图可知,R1与R串联,V1测R两端的电压,V2测路端的电压A项:若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,由公式可知,路端电压增大,即电压表V2的示数变大,R1的电压减小,所以R两端电压增大,即电压表V1的示数变大,,故A错误;B、C项:若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,R1电压减小,由于理想二极管具有单向导通作用,只能充电,不能放电,所以电容器所带的电荷量不变,故B正确,C错误;D项:根据闭合电路欧姆定律得:由U2=E-Ir,则不变,根据闭合电路欧姆定律得:U1=E-I(R1+r),则,不变,故D错误故选B【点睛】对于闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质4、A【解析】设圆的半径为R,橡皮筋的劲度系数为k,当小球与N的连线与竖直方向之间的夹角为α时,橡皮筋的伸长量:△x=2R•cosα橡皮筋的弹力:F′=k△x=mgcosα对小球,设拉力F与水平方向之间的夹角为β,在水平方向:Fcosβ=F′sinα竖直方向:F′cosα+Fsinβ=mg联立可得:β=α,F=mgsinα可知拉力F的方向绳子与橡皮筋的方向垂直,而且随α的增大,F逐渐增大A.小球在Q向P运动的过程中外力F的方向始终跟橡皮筋垂直,与结论相符,选项A正确;B.小球在Q向P运动的过程中外力F的方向始终水平向右,与结论不相符,选项B错误;C.小球在Q向P运动的过程中外力F逐渐减小,与结论不相符,选项C错误;D.小球在Q向P运动的过程中外力F先变大后变小,与结论不相符,选项D错误;5、C【解析】带电粒子加速时应满足带电粒子偏转时,由类平抛规律,应满足:解得联立以上各式可得则由公式可得,应使板长长一点,板间距d小一点,同时也可以使U1小一些,故C正确。故选C。6、B【解析】根据图像可知,本题考查了速度时间图像的理解和应用,根据速度时间图线能直接读出物体的初速度,图线的斜率表示加速度,由几何知识求加速度【详解】AB、由题图可知,物体的初速度是20m/s,故A错误,B正确;CD、由a得:am/s2=﹣2m/s2,加速度大小为2m/s2,故CD错误【点睛】解决本题的关键是要知道速度时间图线的物理意义,明确图线斜率表示加速度,要注意加速度的单位二、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、BD【解析】A.对小球进行受力分析如图电场力的大小由于重力的方向竖直向下,电场力的方向水平向右,二者垂直,合力由几何关系可知,重力与电场力的合力与杆的方向垂直,所以重力与电场力的合力不会对小球做功,而洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,所以也不会对小球做功.所以,当小球做匀速直线运动时,不可能存在摩擦力,没有摩擦力,说明小球与杆之间就没有支持力的作用,则洛伦兹力大小与重力、电场力的合力相等,方向相反。所以qv0B=2mg所以故A错误;B.若小球的初速度为,则洛伦兹力f=qv0B=mg<则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向上的支持力,而摩擦力f=μFN小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐增大,摩擦力逐渐增大,小球的加速度增大,所以小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,故B正确;C.若小球的初速度为,则洛伦兹力f=qv0B=3mg>则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力f=μFN小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动,故C错误;D.若小球的初速度为,则洛伦兹力f=qv0B=4mg>则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力f=μFN小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动。小球克服摩擦力做功为故D正确;故选BD。8、BC【解析】A.根据,可得粒子获得的最大动能为所以要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径,故A错误;B.根据左手定则,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为发电机的正极,A极板是发电机的负极,故B正确;C.速度选择器不能判断带电粒子的电性,不管是正电,还是负电只要速度满足Eq=qvB,即,粒子就能匀速通过速度选择器,故C正确;D.线圈在极靴产生的磁场为均匀辐向磁场,该磁场为非匀强磁场,故D错误。故选BC。9、ACD【解析】题中导体棒ab匀速上滑,合力为零,即可合力的做功为零;对导体棒正确受力分析,根据动能定理列方程,弄清功能转化关系,注意克服安培力所做功等于回路电阻中产生的热量【详解】因为导体棒是匀速运动,所以动能不变,根据动能定理可得合力做功为零,A正确;根据动能定理可得,解得即重力做功等于外力与安培力做功之和,因为动能不变,所以恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能,B错误D正确;根据功能关系可知金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热,C正确;10、BC【解析】AB.负电荷从A释放(初速为0)后,能加速运动到B,说明负电荷受到的电场力方向是从A指向B,那么电场方向就是由B指向A,由于沿电场线方向电势逐渐降低,所以AB两点的电势关系是φA<φB,故A错误B正确CD.负电荷从A运动到B的过程中,它的加速度是逐渐减小的(乙图中的“斜率”表示加速度),由牛顿第二定律知,负电荷从A到B时,受到的电场力是逐渐减小的,场强逐渐减小,EA>EB,故C正确D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.向左②.不发生③.向右④.向右【解析】由安培定则判断出判断出线圈A产生的磁场方向,然后判断出穿过线圈B的磁通量如何变化,最后由楞次定律判断出感应电流的方向,确定电流表指针的偏转方向.【详解】(1)甲电路测出电流表是正进负出向左偏.将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,穿过B的磁场向下,磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流从电流表正接线柱流入,则电流表的指针将左偏转;(2)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁通量不变,不产生感应电流,电流表的指针将不发生偏转;(3)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向下,将滑动变阻器的滑动触片向右滑动时,A线圈的电流减小,穿过B的磁通量变小,由楞次定律可知感应电流从电流表负接线柱流入,则电流表的指针将右偏转;(4)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向下,突然切断开关S时,穿过B的磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流从电流表负接线柱流入,则电流表的指针将向右偏转【点睛】熟练掌握并灵活应用安培定则及楞次定律即可正确解题.12、①.1∶25②.4800:11【解析】(1)根据电阻定律得出输电线电阻,根据输电线上损失的功率求出输电线上的电流,从而根据P=UI求出升压变压器的输出电压;根据输电线上的电流和电阻求出输电线上的电压损失;根据变压比公式求解升压变压器原、副线圈的匝数比;(2)根据输出电压和电压损失得出降压变压器的输入电压,结合电压之比等于原副线圈的匝数之比求出降压变压器的原副线圈匝数之比【详解】(1)远距离输电的示意图,如图所示:导线电阻:R线=ρ代入数据得:R=40Ω升压变压器副线圈电流:I2=I线又I2R线=4%P解得:I2=100A根据P=U2I2得:U2=100
kV根据变压比公式,有:(2)降压变压器的输入电压为:U3=U2-I2R线=9
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