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文档简介
江苏省泗阳县实验初级中学2025届物理高二上期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列现象中,属于电磁感应现象的是()A.小磁针在通电导线附近发生偏转B.通电线圈在磁场中转动C.因闭合线圈在磁场中运动而产生的电流D.磁铁吸引小磁针2、如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是()A粒子带正电B.粒子在A点加速度大C.粒子在B点动能大D.A、B两点相比,粒子在B点电势能较高3、如图所示,空间中存在水平向左的匀强电场.在电场中将一带电液滴从b点由静止释放,液滴沿直线由b运动到d,且直线bd方向与竖直方向成45°角,下列判断正确的是()A.液滴带正电荷B.液滴的电势能减小C.液滴的重力势能和电势能之和不变D.液滴的电势能和动能之和不变4、如图所示为汽车蓄电池与车灯(电阻不变)、启动电动机组成的电路,蓄电池内阻为,电流表和电压表均为理想电表。只接通时,电流表示数为10A,电压表示数为12V;再接通,启动电动机工作时,电流表示数变为8A,则此时通过启动电动机的电流是()A.2A B.8AC.50A D.58A5、如图所示为做简谐运动物体的振动图像.由图可知A.0~0.5s时间内,物体的加速度从零变为正向最大B.0.5s~1.0s时间内,物体所受回复力从零变为正向最大C.1.0s~1.5s时间内,物体的速度从零变为正向最大D.1.5s~2.0s时间内,物体的动量从从零变为正向最大6、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,电流表和电压表为理想电表,当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则()A.电压表读数增大 B.电流表读数增大C.质点P将向上运动 D.上消耗的功率逐渐增大二、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,当电路里滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时()A.电容器C两极板间的电场强度增大B.电压表的读数减小C.R1消耗的功率减小D.R2消耗的功率增大8、图中虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面已知等势面b的电势为0,一电子经过a时的动能为8eV,从a到c的过程中克服电场力所做的功为4eV,下列说法正确的是()A.等势面a上的电势为-2VB.该电子经过等势面c时,其电势能为2eVC.该电子经过等势面a时的速率是经过c时的2倍D.该电子可能到达不了等势面d9、如图所示,两平行正对金属板水平放置,使上面金属板带上一定量正电荷,下面金属板带上等量的负电荷,形成的匀强电场强度为E,在它们之间加上垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,ab为两金属板间与板平行的中心线,如果带电粒子进入电场前的速率v=,且粒子重力不计,则下列判断正确的是A.带正电粒子沿ab方向从左侧进入场区,粒子能沿直线通过场区B.带负电粒子沿ba方向从右侧进入场区,粒子能沿直线通过场区C.不论粒子电性如何,沿ab方向从左侧进入场区,都能沿直线通过场区D.不论粒子电量如何,沿ba方向从右侧进入场区,都能沿直线通过场区10、如图所示的电路中,电感L的自感系数很大,电阻可忽略,D为理想二极管,则下列说法正确的有()A.当S闭合时,L1立即变亮,L2逐渐变亮B.当S闭合时,L1一直不亮,L2逐渐变亮C.当S断开时,L1立即熄灭,L2也立即熄灭D.当S断开时,L1突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭三、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)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______.12.(12分)用伏安法测某一电阻,如果采用如图甲所示的电路,测量值为R1,如果采用如图乙所示电路,测量值为R2,则电阻的真实值为R真,它们之间的关系是:R1___R真,R2____R真(填“>”、“=”或“<”),这种误差属于_________误差四、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)如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一半径为L的金属圆环。电阻为r0的金属棒OA以O为轴可以在电阻为4r0的圆环上滑动,外电阻R1=R2=4r0,其他电阻不计。如果OA棒以某一角速度匀速转动时电阻R1的电功率最小值为P0。(1)要求画出等效电路图(2)求OA棒匀速转动的角速度14.(16分)如图甲所示,螺线管线圈的匝数n=1000匝,横截面积S=40cm2,螺线管线圈的电阻r=2.0Ω,R=3.0Ω,R=5.0Ω.穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按图乙所示规律变化,求:(1)线圈产生感应电动势大小;(2)R1消耗的电功率。15.(12分)如图所示,在固定的足够长的光滑水平杆上,套有一个质量为m=0.5kg的光滑金属圆环,轻绳一端拴在环上,另一端系着一个质量为M=1.98kg的木块,现有一质量为m0=20g的子弹以v0=100m/s的水平速度射入木块并留在木块中(不计空气阻力和子弹与木块作用的时间,g=10m/s2),求:(1)圆环、木块和子弹这个系统损失的机械能;(2)木块所能达到的最大高度。
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】电磁感应是指“磁生电”的现象,而小磁针和通电线圈在磁场中转动,反映了磁场力的性质,所以A、B、D不是电磁感应现象,C是电磁感应现象,故C正确,ABD错误。2、D【解析】电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线某点的切线方向表示电场强度的方向.不计重力的粒子在电场力作用下从A到B,运动与力关系可知,电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧【详解】根据曲线运动条件可得粒子所受合力应该指向曲线内侧,所以电场力逆着电场线方向,即粒子受力方向与电场方向相反,所以粒子带负电.故A错误;由于B点的电场线密,所以B点的电场力大,则A点的加速度较小.故B错误;粒子从A到B,电场力对粒子运动做负功,电势能增加,导致动能减少,即粒子在A点动能大,B点的电势能大,故C错误D正确【点睛】电场线虽然不存在,但可形象来描述电场的分布.对于本题关键是根据运动轨迹来判定电场力方向,由曲线运动条件可知合力偏向曲线内侧3、B【解析】由题可知,带电液滴受重力和电场力作用,两个力都是恒力,其合力沿bd方向,则电场力必定水平向右,则液滴带负电,电场力做正功,电势能减少,故B正确,A错误;因为有重力和电场力做功,所以液滴的电势能、动能和重力势能之和守恒,选项CD错误;故选B.4、C【解析】只接通S1时,由闭合电路欧姆定律,电池的电动势为E=U+Ir=12V+10×0.05V=12.5V车灯的电压为再接通S2后,流过电动机的电流为故ABD错误,C正确。故选C。5、D【解析】A.0~0.5s时间内,物体的位移x从零变为正向最大,根据牛顿第二定律可得:可得加速度从零变为负向最大,故A错误;B.0.5s~1.0s时间内,物体所受回复力从负向最大变为零,故B错误;C.1.0s~1.5s时间内,物体的速度从负向最大变为零,故C错误;D.1.5s~2.0s时间内,物体的速度从零变为正向最大,根据P=mv可知物体的动量从零变为正向最大,故D正确6、B【解析】AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,干路中电流增大,电源的内电压增大,路端电压减小,同时,R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,则流过并联部分的电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小,故A错误,B正确;C.因R3两端电压减小,则电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,电荷向下运动,故C错误;D.R3上电流减小,根据P=I32R3,则R3消耗的功率逐渐变小,选项D错误;故选B。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、AC【解析】A.滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,通过电源的电流减小,路端电压增大,由欧姆定律知两端电压减小,电容器两极间电压增大,两板间的电场强度增大;选项A正确;B.以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,路端电压增大,电压表的读数增大;选项B错误;C.以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,通过的电流减小,消耗的功率减小;选项C正确;D.通过的电流减小,而接入电路的电阻增大,故消耗的功率变化无法确定;D选项错误。故选AC.8、BD【解析】根据只有电场力做功,动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能,在电势为零处,电势能为零,从而即可一一求解.【详解】A、B、虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面,电子经过a时的动能为8eV,从a到c的过程中克服电场力所做的功为4eV,则电势能增加4eV,因此ac等势面之间的电势差为4V,由于电子的电势能增加,所以等势面从a到c电势是降低的,因为b上的电势为0V,故a上的电势为2V,c上的电势为-2V,电势能为2eV,故A错误,B正确;C、电子经过平面a的动能是经过c动能的2倍,故它在平面a时的速率是经过c时的倍,故C错误;D、由A可知,相邻等差等势面电势差为2V.若电子经过a时速度方向与平面a垂直,则电子从a到d克服电场力做功需要6eV,电子可能到达平面d;但如果电子经过a时速度方向与平面a不垂直,电子将会在电场中做抛体运动,则可能不会到达平面d,故D正确;故选BD.【点睛】本题考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键.9、AC【解析】带电粒子受到的电场力和洛伦兹力平衡时,才能沿直线通过,根据左手定则判断洛伦兹力方向,确定两个力能否平衡,即可判断粒子能否沿直线运动【详解】A项:正电粒子沿ab方向从左侧进入场区,根据左手定则判断可知,粒子受的洛伦兹力方向向上,电场力方向向下,此时洛伦兹力qvB=qE,与电场力二力平衡,粒子能沿直线通过场区.故A正确;B项:负电粒子沿ba方向从右侧进入场区,根据左手定则判断可知,粒子受的洛伦兹力方向向上,电场力方向向上,粒子将做曲线运动,不能沿直线通过场区.故B错误;C项:不论粒子电性如何,沿ab方向从左侧进入场区,受力分析发现粒子受的洛伦兹力方向、电场力方向始终相反,此时洛伦兹力qvB=qE,与电场力二力平衡,粒子能沿直线通过场区.故C正确;D项:不论粒子电量如何,沿ba方向从右侧进入场区,受力分析发现粒子受洛伦兹力、电场力方向始终相同,都向上或向下,不能沿直线通过场区.故D错误故选AC【点睛】本题考查对速度选择器工作原理的理解,由qE=qvB得,此结论与带电粒子的电性、电量无关,同时注意左手定则的应用10、BD【解析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据自感现象的规律,以及二极管具有单向导电性进行分析【详解】闭合开关的瞬间,由于二极管具有单向导电性,所以无电流通过L1,由于线圈中自感电动势的阻碍,L2灯逐渐亮,故A错误,B正确.待电路稳定后断开开关,线圈L产生自感电动势,两灯串联,所以L1突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭.故C错误,D正确.故选BD【点睛】对于线圈要抓住双重特性:当电流不变时,它是电阻不计的导线;当电流变化时,产生自感电动势,相当于电源;同时运动注意二极管的作用三、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、①.1∶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=96kV由,得:【点睛】解决本题的关键知道:1、原副线圈的电压比、电流比与匝数比之间的关系;2、升压变压器的输出电压、降压变压器的输入电压、电压损失之间的关系12、①.<;②.>;③.系统;【解析】根据电流表接法确定电压、电流的偏差,从而根据欧姆定律得到电阻偏差;根据误差来源判断误差类型【详解】电流表外接时,电压表测得电压为电阻两端电压,电流表测的电流为电阻和电压表的总电流,故电流偏大,那么,电阻偏小,即;电流表内接时,电压表测得电压为电阻和电流表两端的电压,故电压偏大,电流表电流为通过电阻
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