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文档简介
2025届贵州省重点初中高二物理第一学期期末教学质量检测试题注意事项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1所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图2的变化电流I、周期为T,电流值为I,图1中I所示方向为电流正方向.则金属棒()A.在一个周期内先向右移动再向左移动B.在一个周期内加速度保持不变C.受到的安培力在一个周期内都做正功D.在一个周期内动能先增大后减小2、如图所示,在两等量异种点电荷连线上有D、E、F三点,且DE=EF。K、M、L分别为过D、E、F三点的等势面。一电子从a点射入电场,运动轨迹如图中实线所示,电子从a点到b点电场力做功的数值为|Wab|,从b点到c点电场力做功的数值为|Wbc|,则A.|Wab|=|Wbc|B.|Wab|>|Wbc|C.粒子由a点到b点,动能增大D.a点的电势较b点的电势低3、如图所示,无限大的水平匀强磁场B中,有一面积为S的矩形线圈,可绕竖直轴MN转动..关于穿过此线圈的磁通量,下列说法正确的是A.当线圈平面与磁感线垂直时,磁通量为零B.当线圈平面与磁感线平行时,磁通量最大C.线圈绕轴MN转过90°的过程中,磁通量保持不变D.线圈绕轴MN转过90°的过程中,磁通量会发生变化4、如图所示的电路中,L1和L2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数很大,它的直流电阻可以忽略不计。则下列说法中正确的是A.闭合S后,灯L2先亮,灯L1后亮,最后两灯一样亮B.闭合S后,灯L1的电流方向向右,灯L2的电流方向向左C.断开S后,灯L2立即熄灭,灯L1逐渐熄灭D.断开S瞬间,灯L1的电流方向向右,灯L2的电流方向向左5、关于直流电动机,下列说法正确的是A.线圈能持续转动,是因为电刷的作用B.线圈是受到电场力的作用而持续转动C.电动机线圈的电阻足够小就能持续转动D.电动机线圈是受到磁场力的作用才发生转动6、的物理意义是()A.导体的电阻与电压成正比,与电流成反比B.导体的电阻越大,则电流越大C.加在导体两端的电压越大,则电流越大D.导体的电阻等于导体两端的电压与通过导体电流的比值二、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,空间存在一水平向左的匀强电场和一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=,电场方向和磁场方向相互垂直.在此电磁场正交的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的小球套在绝缘杆上.若给小球一沿杆向下的初速度v0,小球恰好做匀速运动,且小球电量保持不变,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.小球的初速度为v0=B.若小球的初速度为,小球将做加速度不断减小的减速运动,最后匀速C.若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的加速运动,最后匀速D.若小球的初速度为,则运动中克服摩擦力做功为8、两根相距为L的足够长的金属直角导轨按如图所示放置,它们各有一部分在同一水平面内,另一部分垂直于水平面.质量均为m的金属细棒ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,棒与导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R.整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中.当ab棒在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,cd棒也正好以速度v2向下匀速运动.重力加速度为g.下列说法中正确的是()A.ab棒所受拉力F的大小为B.cd棒所受摩擦力为零C.回路中的电流为D.μ与v1大小的关系为9、如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板之间有一个电荷q处于静止状态。现将两极板的间距变大,则A.电荷将向上加速运动B电荷将向下加速运动C.电流表中将有从a到b电流D.电流表中将有从b到a的电流10、如图所示,竖直放置的两平行金属板,长为L,板间距离为d,接在电压为U的直流电源上。在两板间加一磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场。一个质量为m,电荷量为q的带正电油滴,从距金属板上端高为h处由静止开始自由下落,并经两板上端连线中点P进入板间。油滴在P点所受的电场力与磁场力大小恰好相等,且最后恰好从金属板的下边缘离开电磁场区域。空气阻力不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.油滴刚进入电磁场时的加速度为gB.油滴开始下落的高度C.油滴从左侧金属板的下边缘离开D.油滴离开电磁场时的速度大小为三、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,匀强磁场的磁感应强度B=T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,角速度ω=2πrad/s,外电路电阻R=4Ω,从图示位置开始计时,转动过程中感应电动势瞬时值表达式为e=______V;电压表的示数为___V.12.(12分)如图所示,在实验室里小王同学用电流传感器和电压传感器等实验器材测干电池的电动势和内电阻。改变电路的外电阻R,通过电压传感器和电流传感器测量不同阻值下电源的路端电压和电流,输入计算机,自动生成U-I图线,如图(1)所示。(1)由图可得干电池的电动势为_________V,干电池的内电阻为_______Ω;(2)现有一小灯泡,其U-I特性曲线如图(2)所示,若将此小灯泡接在上述干电池两端,小灯泡的实际功率是__W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)在间距d=0.1m、电势差U=103V的两块竖立平行板中间,用一根长l=0.01m的绝缘细线悬挂一个质量m=0.2g、电量q=10-7C的带正电荷的小球,将小球拉到使丝线恰呈水平的位置A后由静止释放(如图所示),问:(1)小球摆至最低点B时的速度和线中的拉力多大?(2)若小球摆至B点时丝线突然断裂,以后小球能经过B点正下方的C点(C点在电场内),则BC相距多远?(g=10m/s2)14.(16分)如图,一长为10cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小为0.1T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘,金属棒通过开关与一电动势为12V的电池相连,电路总电阻为2Ω.已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3cm,重力加速度大小取10m/s2.判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量15.(12分)如图,在x轴上方有磁感强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.x轴下方有磁感强度大小为B/2,方向垂直纸面向外的匀强磁场.一质量为m、电量为–q的带电粒子(不计重力),从x轴上O点以速度v0垂直x轴向上射出.求:(1)经多长时间粒子第三次到达x轴.(初位置O点为第一次)(2)粒子第三次到达x轴时离O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、D【解析】根据左手定则判断出安培力的方向,结合加速度方向与速度方向的关系判断金属棒的运动规律.从而得出速度、安培力随时间的变化规律,根据安培力的做功情况判断动能变化【详解】根据左手定则知,导体棒开始所受的安培力方向水平向右,根据F=BIL知,安培力在第一个T/2内做匀加速直线运动,在第二个T/2内,安培力方向水平向左,大小不变,做匀减速直线运动,根据运动的对称性知,一个周期末速度为零,金属棒的速度方向未变;知金属棒一直向右移动,先向右做匀加速直线运动,再向右做匀减速运动,加速度大小不变,方向改变,速度随时间周期性变化;安培力在一个周期内先做正功,后做负功,在一个周期内动能先增大后减小.故ABC错误,D正确.故选D【点睛】解决本题的关键掌握安培力的方向判断,会根据金属棒的受力情况判断其运动情况是解决本题的基础2、B【解析】AB.由等量异种点电荷的电场线特点可知靠近电荷处电场强度大,类比公式U=Ed知:|Uab|>|Ubc|,而W=qU,所以|Wab|>|Wbc|,则A错误、B正确。;C.粒子由a点到b点,电场力做负功,电势能增加,动能减少,故C错误;D.从带负电粒子的运动轨迹可知该粒子从a点到c点受到大体向左的作用力,故左侧为正电荷,从左向右电势降低,a点的电势较b点的电势高,故D错误。故选:B3、D【解析】当线圈平面与磁感线垂直时,穿过线圈的磁通量最大,故A错误;当线圈平面与磁感线平行时,没有磁感线穿过线圈,穿过线圈的磁通量为零,故B错误;线圈在转动过程中,与磁感线垂直的有效面积在不断变化,所以磁通量在不断变化,故C错误,D正确4、D【解析】AB、L2灯与电阻R串联,当电键S闭合时,灯L2立即发光。通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,L1逐渐亮起来。所以L2比L1先亮。由于线圈直流电阻忽略不计,当电流逐渐稳定时,线圈不产生感应电动势,因电阻R,则两灯亮度不一样,但电流方向相同,故AB错误;C、稳定后当电键S断开后,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,其相当于电源,与灯泡L1、L2和电阻R构成闭合回路放电,两灯都过一会儿熄灭,但灯L2闪亮后逐渐熄灭,原因是在断开之前,通过L1的电流大于L2的电流,故C错误;D、稳定后当电键S断开后,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,其相当于电源,与灯泡L1、L2和电阻R构成闭合回路放电,由“增反减同”可知,感应电流为顺时针,流过L1电流与原来相同,流过L2电流与原来相反,故D正确。故选D。5、D【解析】A.直流电动机由于有换向器不断改变线圈电流方向,使线圈受到持续不断的磁场力作用而转动,故A错误;BD.直流电动机线圈中的电流受到磁场力作用而发生转动,故B错误,D正确;C.电动机由于持续受到磁场力作用而转动,与线圈电阻大小无关,故C错误;故选D6、D【解析】A.电阻是导体本身的性质,与电压和电流无关;故A错误;B.由欧姆定律可知,电压一定时,电阻越大电流越小,故B错误;CD.导体的电阻等于导体两端的电压与通过的电流的比值,电阻一定时,加在导体两端的电压越大,则电流越大;故C错误,D正确。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、ABD【解析】小球受重力、摩擦力(可能有)、弹力(可能有)、向右上方的洛伦兹力、向左的电场力,当受到的合外力等于0时,小球做匀速直线运动.当小球受到的合外力不为0时,要判断出支持力的方向,明确支持力的大小随洛伦兹力的变化关系,然后做出判定【详解】对小球进行受力分析如图,电场力的大小:F=qE=,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:FG+F==2mg,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正确;若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=3mg>FG+F,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B正确.若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=mg<FG+F,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C错误;若小球的初速度为,球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,运动中克服摩擦力做功等于小球的动能,所以.故D正确.故选ABD【点睛】本题考查小球在混合场中的运动,解答的关键明确小球的受力情况,并能够结合受力的情况分析小球的运动情况,要知道小球何时做加速度减小的减速运动,何时做加速度增大的减速运动,当加速度减为零时,做匀速运动8、AD【解析】AC.ab棒切割磁感线时产生沿abdca方向,大小为E=BLv1的感应电动势,则感应电流大小为,对ab棒匀速运动时:解得,选项A正确,C错误;BD.cd棒向下匀速运动时,在竖直方向受到的摩擦力和重力相平衡,有f=μBIL=mg,联立以上各式解得,,故D正确,B错误.9、BD【解析】AB.电容器极板间电压不变,根据匀强电场中电场强度和电势差的关系:极板间距变大,可知电场强度减小,电荷初始时刻静止不动,受到竖直向下的重力和竖直向上的电场力平衡,电场强度减小,电荷受到的电场力变小,所以电荷将向下加速运动,A错误,B正确。CD.根据电容的决定式:极板间距增大,电容减小,根据电容的定义式:极板间电压不变,电容减小,电荷量减小,电容器放电,所以电流表中有从到的电流,C错误,D正确。故选BD。10、ABD【解析】A.油滴刚进入电磁场时(在P点),受重力、电场力和洛伦兹力,其中电场力与磁场力大小恰好相等,故合力等于重力G,根据牛顿第二定律,加速度为g,故A正确;B.在P点由题意可知qE=qvB自由下落过程有v2=2gh
U=Ed
由以上三式解得故B正确;C.根据左手定则,在P位置时受洛伦兹力向右,竖直方向在加速,故洛伦兹力在变大,故油滴从右侧金属板的下边缘离开,故C错误;D.由左手定则可知油滴经过P点后向右侧金属板偏转,则油滴克服电场力做功,整个过程由动能定理有得故D正确;故选ABD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.e=10cos2πt②.【解析】先根据Em=NBSω求解电动势的峰值,再根据e=Emcosωt写出瞬时表达式.电压表示数为有效值【详解】电动势的峰值为:Em=NBSω=100××0.1×0.1×2πV=10V;从图示位置开始计时,转动过程中感应电动势瞬时值表达式为e=Emcosωt=10cos2πt;根据电压分配原理可得,路端电压的峰值为:;则电压表示数为:12、①.1.5V②.2Ω③.0.27Wa【解析】(1)[1][2].由图所示图象可知,电源电动势为:E=
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