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文档简介
2025届山东省淄博市淄川区般阳中学高二物理第一学期期末监测试题注意事项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、如图所示,带负电的金属环绕其轴OO′匀速转动时,放在环顶部的小磁针最后将()A.N极竖直向上B.N极竖直向下C.N极水平向左D.小磁针在水平面内转动2、如图所示,金属杆MN用两根绝缘细线悬于天花板O、O′点杆中通有垂直于纸面向里的恒定电流空间有竖直向上的匀强磁场,杆静止时处于水平,悬线与竖直方向的夹角为θ,若将磁场在竖直面内沿逆时针方向缓慢转过90°,在转动过程中通过改变磁场磁感应强度大小保持悬线与竖直方向的夹角不变,则在转动过程中,磁场的磁感应强度大小的变化情况是()A.一直减小 B.一直增大C.先减小后增大 D.先增大后减小3、如图一根不可伸长的绝缘细线一端固定于O点,另一端系一带电小球,置于水平向右的匀强电场中,现把细线水平拉直,小球从A点静止释放,经最低点B后,小球摆到C点时速度为0,则A.小球在B点时的速度最大B.从A到C的过程中小球的电势能一直增大C.小球从A到C的过程中,机械能先减少后增大D.小球在B点时的绳子拉力最大4、如图,一个带负电的橡胶圆盘处在竖直面内,可以绕过其圆心的水平轴高速旋转,当它不动时,在它轴线上、两处的小磁针均处于静止状态,当橡胶圆盘逆时针(从左向右看)高速旋转时,关于小磁针的情况分析正确的是()A.两处小磁针极均向左偏B.两处小磁针极均向右偏C.处小磁针极向右偏转,处小磁针极向左偏转D.处小磁针极向纸内偏转,处小磁针极向纸面外偏转5、下列说法正确的是()A.任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍B.根据场强的定义式E=,电场中某点的电场强度和试探电荷的电荷量成反比C.各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而减小D.电源的电动势与外电路有关,外电路电阻越大,电动势就越大6、图甲为磁控健身车,图乙为其车轮处结构示意图,在金属飞轮的外侧有一些磁铁(与飞轮不接触),人用力蹬车带动飞轮旋转时,磁铁会对飞轮产生阻碍,拉动旋钮拉线可以改变磁铁与飞轮间的距离.下列说法正确的有()A.飞轮受到阻力主要来源于磁铁对它的安培力B.飞轮转速一定时,磁铁越靠近飞轮,飞轮受到的阻力越小C.磁铁和飞轮间的距离一定时,飞轮转速越大,受到的阻力越小D.磁铁和飞轮间的距离一定时,飞轮转速越大,内部的涡流越弱二、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、阻值为10Ω的电阻接到电压波形如图所示的交流电源上.以下说法中正确的是()A.电压的有效值为10VB.通过电阻的电流有效值为AC.电阻消耗电功率为5WD.电阻每秒种产生的热量为10J8、一带电质点从图中A点竖直向上以速度射入一水平方向的匀强电场中,质点运动到B点时,速度方向变为水平,已知质点质量为,带电荷量为,A、B间距离为,且AB连线与水平方向成角,质点到达B点后继续运动可达与A点在同一水平面上的C点(未画出),则()A.质点在C点的加速度大小为B.匀强电场的电场强度大小为C.质点在B点的速度大小为D.从A到C的过程中,带电质点的电势能减小了9、一理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:5.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压为220V.副线圈仅接一个10Ω的电阻.则()A.变压器的输出电压为100V B.流过电阻的电流是22AC.原线圈中的电流是22A D.变压器的输入功率是10、如图所示,三个质量相同,带电荷量分别为+q、-q和0的小液滴a、b、c,从竖直放置的两板中间上方由静止释放,最后从两板间穿过,轨迹如图所示,则在穿过极板的过程中()A.电场力对液滴a、b做的功相同B.三者动能增量相同C.液滴a电势能的增加量等于液滴b电势能的减小量D.重力对三者做的功相同三、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)用半径相同的两小球A、B的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接.实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹.再把B球静置于水平槽前端边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹.记录纸上的O点是重垂线所指的位置,若测得各落点痕迹到O点的距离分别用OM、OP、ON表示,并知A、B两球的质量分别为mA和mB,(且mA>mB,)则碰撞前后系统动量守恒满足的表达式为_____________________12.(12分)利用所学物理知识解答下列问题:(1)在做“用单摆测定重力加速度”实验中,某同学甲用毫米刻度尺测得摆线长L0=935.8mm;用游标卡尺测得摆球的直径如下图所示,则摆球直径d=__________mm.用秒表测得单摆完成n=40次全振动的时间如下图所示,则秒表的示数t=___________s;若用给出的各物理量符号(L0、d、n、t)表示当地的重力加速度g,则计算g的表达式为g=_________________(2)实验中同学甲发现测得的g值偏大,可能的原因是_________________A.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了B.将悬点到小球上端的悬线的长度当作摆长C.开始计时时,秒表过迟按下D.实验中误将40次全振动计为39次四、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)如图甲所示,质量,边长,电阻单匝正方形闭合线圈abcd放置在倾角的斜面上,保持静止状态,匀强磁场垂直线圈平面向上,磁感应强度B随时间t变化如图乙所示,整个线圈都处在磁场中,重力加速度g取10m/s2.求:(1)时穿过线圈的磁通量;(2)4s内线圈中产生的焦耳热;(3)时,线圈受到的摩擦力。14.(16分)如图所示,直角坐标系中的第Ⅰ象限中存在沿y轴负方向的匀强电场,在第Ⅱ象限中存在垂直纸面向外的匀强磁场B。一电量为q、质量为m的带正电的粒子,在轴上的点a以速率,方向和轴方向成射入磁场,然后经过y轴上的b点(0,L)垂直于y轴方向进入电场,并从x轴上处的c点进入第IV象限,此后粒子做匀速直线运动,进入矩形有界匀强磁场(图中未画出),并从矩形磁场边界上d点(,-L)射出,速度沿x轴负方向,不计粒子重力。求:(1)粒子在第Ⅱ象限的运动时间t;(2)电场强度E的大小及粒子射出电场时的偏转角θ;(3)矩形有界匀强磁场的磁感应强度B0大小以及最小面积Smin。15.(12分)如图所示,均匀金属丝制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L=0.2m,总电阻为R=10Ω,总质量为m=0.04kg.将其置于磁感强度为B=5T的水平匀强磁场上方h=0.45m处,如图所示.线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行.当cd边刚进入磁场时,(g取10m/s2)(1)求线框中产生的感应电动势大小;(2)求cd两点间电势差大小;(3)求此时线框的加速度大小及方向
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】带电金属环形成逆时针电流(从右向左看),根据安培定则可知,通过金属环轴OO’处的磁场方向水平向右,小磁针处的磁场方向水平向左,故小磁针N极最后水平指向左方,所以只有选项C正确;2、C【解析】分析通电导线的受力情况,当磁场旋转时通过图解法分析安培力的变化,从而分析磁感应强度的变化.【详解】磁场在旋转的过程中,杆处于平衡状态,杆所受重力的大小和方向不变,悬线的拉力方向不变,由图解法可知,在磁场旋转的过程中,安培力先减小后增大,由F=BIL可知,磁场的磁感应强度先减小后增加,故选C.【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答3、B【解析】小球受电场力、重力和绳子拉力作用,在复合场中摆动,当重力与电场力的合力与绳子的拉力在同一直线上时,小球处于等效最低点.据对称性可找出等效最低点的位置,从而判断在小球在B点时的速度、小球在B点时的绳子拉力是否最大.据电场力的方向,可得从A到C的过程中电场力做功的正负,判断从A到C的过程中小球的电势能的变化.据功能关系可得小球从A到C的过程中小球机械能的变化【详解】AD:小球受电场力、重力和绳子拉力作用,在复合场中摆动,当重力与电场力的合力与绳子的拉力在同一直线上时,小球处于等效最低点.据对称性可知B点不是等效最低点,则球在B点时的速度不是最大,小球在B点时的绳子拉力不是最大.故AD两项错误BC:据小球的摆动情况知,小球所受电场力的方向水平向右,则从A到C的过程中小球所受电场力一直做负功,从A到C的过程中小球的电势能一直增大.据功能关系可得小球从A到C的过程中小球机械能变化等于电场力做的功,则从A到C的过程中小球的机械能一直减小.故B项正确,C项错误【点睛】本题是复合场中等效最低点的问题,带电物体在电场中圆周运动的问题,常利用等效最低点的特点与电场力做功与电势能和机械能变化关系来分析解决4、B【解析】带负电橡胶圆盘,逆时针旋转,则圆盘的电流方向与旋转方向相反,为顺时针。由安培定则可知,磁感线从左向右,静止时小磁针极所指方向即为磁感线的方向,故处小磁针极向右偏,处小磁针极向右偏,ACD错误,B正确。故选B。5、A【解析】A.目前认为自然界中任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍,故A正确;B.电场中某点的电场强度与试探电荷的电荷量无关,故B错误;C.各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而增大,故C错误;D.电源的电动势与外电路无关,故D错误。故选A。6、A【解析】根据法拉第电磁感应定律分析感应电流的大小,金属飞轮在磁场中运动的过程中产生感应电流,与磁场之间产生相互作用的电磁阻力,由此分析即可【详解】A.飞轮在磁场中做切割磁感线运动,所以会产生电源电动势和感应电流,根据楞次定律可知,磁场会对运动的飞轮产生阻力,以阻碍飞轮与磁场之间的相对运动,所以飞轮受到的阻力主要来源于磁铁对它的安培力.故A正确;B.磁铁越靠近飞轮,飞轮处的磁感应强度越强,所以在飞轮转速一定时,磁铁越靠近飞轮,飞轮上产生的感应电动势和感应电流越大,飞轮受到的阻力越大.故B错误;C.磁铁和飞轮间的距离一定时,根据法拉第电磁感应定律可知,飞轮转速越大,飞轮上产生的感应电动势和感应电流越大;飞轮受到的阻力越大.故C错误;D.磁铁和飞轮间的距离一定时,根据法拉第电磁感应定律可知,飞轮转速越大,飞轮上产生的感应电动势和感应电流越大.故D错误故选A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、BC【解析】由U-t图象,交流电压最大值为10V,有效值.故A错误.通过电阻的电流.故B正确.根据,知电阻消耗的电功率.故C正确,电阻每秒产生热量.故D错误故选BC.8、BCD【解析】将质点运动分解为水平方向和竖直方向,在水平方向上受电场力做匀加速直线运动,在竖直方向上做竖直上抛运动,根据匀变速直线运动的平均速度公式求出vA、vB的大小;根据等时性,求出水平方向上的加速度与竖直方向上的加速度关系,从而得出电场强度的大小.再对水平方向运用动能定理和运动学推论求解A到C的过程中,带电质点的电势能减小.根据牛顿第二定律求解质点在C点的加速度大小【详解】A.质点在C点的加速度大小
,故A错误;B.由于两分运动的时间相同即:竖直方向上的时间:;在水平方向上有:vB=at;所以有:;又,解得:,故B正确;C.由题意可知,质点的运动是竖直方向和水平方向的匀变速直线运动,因此在竖直方向上有:Lsin37°=t;在水平方向上有:Lcos37°=t;由上两式得:tan37°=;可得:,故C正确;D.从A到B,对于水平方向,根据能量守恒可知:带电质点的电势能减小为;由于质点在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,由推论可知:AC间的水平距离等于AB间水平距离的4倍,由W=qEd,可知从A到C的过程中电场力做功是从A到B的过程电场力做功的4倍,所以从A到C的过程中,带电质点的电势能减小为△Ep2=4△Ep1=,故D正确;故选BCD9、AD【解析】由图可读出最大值,周期,电表的示数为有效值,由输入功率等于输出功率可求得输入功率【详解】根据变压器变压规律:,求得U2=U1=100V,选项A正确;流过电阻的电流I2==10A,故选项B错误;由P1=P2可求得原线圈的电流,故选项C错误;变压器的输入功率为原线圈的功率:P1=U1I1=220×W=1×103W,故选项D正确.故选AD【点睛】此题考查交流电的图象及表达式,明确输入功率等于输出功率,电表的示数为有效值.还涉及到变压器的原理、功率公式等问题,只要正确应用公式应该不难10、AD【解析】A项:因为液滴a、b的电荷量大小相等,则液滴所受的电场力大小相等,由静止释放,穿过两板的时间相等,则偏转位移大小相等,电场力做功相等,故A正确;B项:电场力对a、b两液滴做功相等,重力做功相等,则动能的增量相等,对于c液滴,只有重力做功,小于a、b动能的增量,故B错误;C项:对于液滴a和液滴b,电场力均做正功,电势能均减小.故C错误;D项:根据公式,液滴进入电场后竖直方向都做自由落体运动,运动位移相机,则重力对三者做功相同,故D正确点晴:解决本题的关键知道电场力做功与电势能的关系,以及会通过等时性比较偏转位移的大小,本题根据等时性,比较出a、b液滴的运动时间,从而比较出偏转位移,得知电场力做功情况,电场力做功等于电势能的减小量三、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、mAOP=mAOM+mBON【解析】结合平抛运动的规律,抓住时间相等,结合平抛运动的初速度和水平位移成正比,得出动量守恒的表达式【详解】A球不碰撞时,做平抛运动落在P点,与B碰撞后,B落在N点,A落在M点,平抛运动的时间相等,可知平抛运动的初速度正比于水平位移,根据动量守恒知,,即,可知成立的表达式为12、①.11.1;②.97.5;③.④.C【解析】(1)游标卡尺和秒表的读数:先读主尺(只读整数),再加上游标尺(格数乘以分度分之一,格数找对齐的一个不估读);秒表读数等于大盘刻度读数加上小盘刻度读数;(2)根据单摆周期公式列式分析即可【详解】(1)游标卡尺主尺:11mm;游标尺对齐格数:1个格,读数为:1×0.1mm=0.1mm,所以直径为:11mm+0.1mm=11.1mm;秒表读数:秒表的小盘读数90s,大盘读数7.5s,故时间为97.5s;根据,其中的T=t/n,解得:(2)摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,故相对与原来的单摆,周期测量值偏大,故加速度测量值偏小,故A错误;将悬点到小球上端的悬线的长度当作摆长,摆长的测量值偏小,则加速度测量值偏小,B错误;开始计时时,秒表过迟按下,则周期测量值偏小,加速度测量值偏大,选项C正确;试验中误将40次全振动数为39次,周期测量值偏大,故加速测量值偏小,所以选项D错误;故选C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。
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