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文档简介
2025届吉林省汪清县汪清四中物理高二第一学期期中联考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、一只普通白炽灯,不通电时灯丝的电阻为R1;正常发光时灯丝的电阻为R1.比较R1和R1的大小,应是()A.R1>R1B.R1<R1C.R1=R1D.条件不足,无法判断2、关于带电粒子在匀强磁场中所受的洛伦兹力,下列说法不正确的是()A.静止粒子不会受洛伦兹力B.平行磁场入射的粒子不会受洛伦兹力C.垂直磁场入射的粒子不会受洛伦兹力D.粒子在磁场中受力方向与磁场方向垂直3、如图所示,正电荷垂直电场方向入射到匀强电场中,不计重力,正电荷做()A.匀速直线运动B.匀加速直线运动C.向上偏转的曲线运动D.向下偏转的曲线运动4、有一方向水平向右的匀强电场,一个质量为m,带电量为+q的小球以初速度v0从a点竖直向上射入电场中.小球通过电场中b点时速度大小为2v0.方向与电场方向一致,则a、b两点的电势差为:()A. B. C. D.5、如图示是用电压表V和电流表A测电阻的一种方法,为待测电阻,如果考虑到仪表本身电阻对测量结果的影响,则()A.电压表V读数等于两端的实际电压,电流表A读数大于通过的实际电流B.电压表V读数大于两端的实际电压,电流表A读数小于通过的实际电流C.的测量值大于的实际值D.的测量值等于的实际值6、电流表的量程为I,其内阻为RA,现欲把这电流表的量程扩大至原来的N倍,则(A.应加串一个阻值为RA的NB.应加并一个阻值为RAC.刻度盘的最小刻度是原来的N倍D.刻度盘的最小刻度是原来的1二、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、如图所示的甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成,它们之中一个是测电压的电压表,另一个是测电流的电流表,那么以下结论中正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表是电流表,R增大时量程减小C.乙表是电压表,R增大时量程增大D.乙表是电压表,R增大时量程减小8、自行车速度计利用霍尔效应传感器获知自行车的运动速率.如图甲所示,自行车前轮上安装一块磁铁,轮子每转一圈,这块磁铁就靠近传感器一次,传感器会输出一个脉冲电压.图乙为霍尔元件的工作原理图.当磁场靠近霍尔元件时,导体内定向运动的自由电荷在磁场力作用下偏转,最终使导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现电势差,即为霍尔电势差.下列说法中正确的有()A.根据单位时间内的脉冲数和自行车车轮的半径即可获知车速大小B.自行车的车速越大,霍尔电势差越高C.自行车的车速越大,霍尔电势差越低D.如果长时间不更换传感器的电源,霍尔电势差将减小9、如图所示,平行金属导轨间距为L,与水平面间的倾角为θ(导轨电阻不计).两导轨与阻值为R的定值电阻相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面,有一质量为m,长为L的导体棒在ab位置获得平行于斜面的大小为v的初速度向上运动,最远处到达cd的位置,滑行距离为s,导体棒的电阻也为R,导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ,则()A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为B.导体棒上滑过程中克服安培力、滑动摩擦力和重力做的总功为C.上滑过程中电流做功产生的热量为-mgssinθD.上滑过程中导体棒损失的机械能为mgssinθ10、一带电油滴在匀强电场中的运动轨迹如图所示,电场方向竖直向下。若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为()A.此带电油滴带负电B.动能减小,电势能增加C.动能和电势能总和增加D.动能和重力势能之和增加三、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)为描绘小灯泡L(2.5V1.0W)的伏安特性曲线,某同学根据如下可供选择的器材设计了如图所示电路(电路还没有完全接好).A.电流表(量程0.6A,内阻约l)B.电压表(量程3V,内阻约3k)C.滑动变阻器(200,0.3A)D.滑动变阻器(5,2A)E.电池组(电动势约3V,内阻未知)F.开关,带夹子的导线若干G.待测小灯泡(1)实验中滑动变阻器应选择______(填“C”或“D”),请以笔画线代替导线将尚未连接好的电压表连入电路中________.(2)在该同学连接最后一根导线的c端到直流电源正极之前,请指出其中仅有的两个不当之处:I.______________________;Ⅱ._______________________.(3)改正上述两个不当之处后,他在测量中发现,无论如何调节滑动变阻器的滑片,电压表和电流表的示数均不能取到较小值,其原因可能是导线________(填图中导线代号)没有连接好.12.(12分)(1)测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U﹣I图象如图1、2所示,请回答下列问题:在闭合开关之前为防止电表过载,滑动变阻器的滑动头P应放在_____处.该电池的电动势E=_____V,内电阻r=_____Ω.(2)有一小灯泡上标有“3V,0.3A”字样,现要描绘该小灯泡的伏安特性曲线,有下列器材供选用A电压表(0﹣3V,内阻2.0kΩ)B电压表(0﹣5V,内阻3.0kΩ)C电流表(0﹣0.3A,内阻2.0Ω)D电流表(0﹣6A,内阻1.5Ω)E滑动变阻器(2A,30Ω)F滑动变阻器(0.5A,1000Ω)G学生电源(直流4.5V),及开关,导线等实验中为了精度尽量高,且有足够大测量范围,则所用的电压表应选_____,电流表应_____,滑动变阻器应选_____四、计算题:本题共2小题,共26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,在竖直平面内有方向水平向右的匀强电场.一质量为m、电荷量为q的带正电小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线挂于电场中的O点,小球静止时细线与竖直方向成30°的夹角(图中未画出).现用外力将小球从静止时的位置拉到与O点等高的M点,细线伸直,然后无初速度释放,小球将通过O点正下方的P点.不计空气阻力,小球运动过程电荷量不变.求:(1)匀强电场场强的大小;(2)小球第一次经过P点时,细线拉力多大?14.(16分)如图所示,水平放置的平行板电容器两板间距为d=8cm,板长为L=25cm,接在直流电源上,有一带电液滴以v0=0.5m/s的初速度从板间的正中点水平射入,恰好做匀速直线运动,当它运动到P处时迅速将下极板向上提起cm,液滴刚好从金属板末端飞出,g取10m/s2,求:(1)下极板上提后液滴经过P点以后的加速度大小;(2)液滴从射入开始匀速运动到P点所用时间。15.(12分)如图,A、C两点分别位于x轴和y轴上,∠OCA=31°,OA的长度为L.在△OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场.质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以平行于y轴的方向从OA边射入磁场.已知粒子从某点射入时,恰好垂直于OC边射出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t1.不计重力.(1)求磁场的磁感应强度的大小;(2)若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场,恰好从OC边上的同一点射出磁场,求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和;(3)若粒子从某点射入磁场后,其运动轨迹与AC边相切,且在磁场内运动的时间为,求粒子此次入射速度的大小.
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、B【解析】试题分析:正常发光时温度要比不通电时温度高,又因为金属导体电阻随着温度的升高而增大,所以有,故B正确考点:考查了电阻定律2、C【解析】
A.当粒子在磁场中保持静止时不受洛伦兹力,故A正确,不符合题意;B.当粒子平行磁感线运动时不受洛伦兹力,故B正确,不符合题意;C.当粒子垂直磁场入射时一定受洛伦兹力,故C不正确,符合题意;D.根据左手定则可知,粒子在磁场中受力方向与磁场方向一定相互垂直,故D正确,不符合题意.故选C.点睛:该题考查带电粒子在磁场中的受力和运动情况,要注意明确洛伦兹力垂直于运动方向,知道当粒子受洛伦兹力F=Bqvsinθ,当粒子平行磁场时不受洛伦兹力.3、C【解析】AB、正电荷带正电,所受的电场力与场强方向相同,即竖直向上,且电场力与初速度垂直,所以正电荷做类平抛运动,是一种匀变速曲线运动,故AB错误;CD、正电荷所受的电场力向上,所以正电荷做向上偏转的曲线运动,故C正确,D错误.故选C.4、D【解析】竖直方向上小球做竖直上抛运动,设上升高度为h,则,由a点到b点根据动能定理有:,则可得a、b两点的电势差为故应该选D5、A【解析】电压表并联在待测电阻两端;故电压表读数等于Rx两端的实际电压,而由于电压表的分流,电流表A读数大于通过Rx的实际电流;故A正确,B错误;本接法中电压表示数是准确的,但由于电压内阻不是无穷大,故电压表会分流导致电流表示数偏大;再由欧姆定律直接求解时,导致测量值偏小;故CD错误;故选A.6、C【解析】
根据改装原理可知,要使电流表量程扩大N倍,故应并联电阻分流,根据并联电路规律可知:R=IRA(N-1)I=RAN-1,故AB错误;改装后满偏刻度为NI,故最小分度将变为原来的N倍,故二、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】
AB.由图甲所示可知,G与电阻R并联,甲表是电流表,R增大时,电阻R的分流减小,电流表量程减小,故A错误,B正确;CD.由图乙所示可知,G与电阻串联,乙是电压表,R增大时,电阻分压增大,电压表量程增大,故C正确,D错误.故选BC.8、AD【解析】
A.根据单位时间内的脉冲数,可求得车轮转动周期,从而求得车轮的角速度,最后由线速度公式,结合车轮半径,即可求解车轮的速度大小。故A正确。BC.根据得,UH=Bdv由电流的微观定义式:I=nesvn是单位体积内的电子数,e是单个导电粒子所带的电量,s是导体的横截面积,v是导电粒子运动的速度。整理得:。联立解得:可知用霍尔电压UH与车速大小无关。故BC错误。D.由公式,若长时间不更换传感器的电源,那么电流I减小,则霍尔电势差将减小,故D正确;9、BD【解析】
导体棒开始运动时速度最大,产生的感应电动势和感应电流最大,所受的安培力最大,由E=BLv、I=、FA=BIL得:最大安培力为Fmax=.故A错误.导体棒上滑的过程中,根据动能定理得知,克服安培力、滑动摩擦力和重力做的总功为mv1.故B正确.根据能量守恒可知,上滑过程中导体棒的动能减小,转化为焦耳热、摩擦生热和重力势能,则有电流做功发出的热量为Q=mv1-mgs(sinθ+μcosθ),故C错误.上滑的过程中导体棒的动能减小mv1,重力势能增加mgssinθ,所以导体棒损失的机械能为mv1-mgssinθ.故D正确.故选BD.【点睛】本题从两个角度研究电磁感应现象,一是力的角度,关键是推导安培力的表达式;二是能量的角度,关键分析涉及几种形式的能,分析能量是如何转化的.10、AD【解析】
由题中“一带电油滴在匀强电场中的运动轨迹如图所示”可知,本题考查带点物体在匀强磁场中的运动规律,根据图像,结合电场力和电势能规律可分析本题。【详解】A.由图中油滴轨迹可知,油滴受力方向向上,与电场线方向相反,所以此带电油滴带负电,故A正确;B.由a到b的过程中,电场力做正功,电势能减小,故B错误;C.由a到b的过程中,重力势能增加,因此动能和电势能的总和减少,C错误D.整个过程中,电场力做正功,重力做负功,根据能量守恒定律可知,电场力做的功转化为动能和重力势能,D正确。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、D连电路时没有断开开关滑动变阻器的滑片没有移至b端3【解析】
(1)为方便实验操作,滑动变阻器应选最大阻值较小的D.灯泡正常发光时的电阻,即小灯泡的电阻远小于电压表内阻,接近电流表内阻,所以电流表应采用外接法,电路图如图所示.(2)由电路图可知,在连接电路时,没有断开开关;滑片没有移到分压电路分压为零的位置即滑片没有置于b端.
(3)实验时,无论如何调节滑动变阻器的滑片,电压表和电流表的示数均不能取到较小值,滑动变阻器被接成了限流接法,由电路图可知,导线③没有接好.12、a1.51.0ACE【解析】试题分析:滑动变阻器采用限流接法时,为保护电路安全,闭合开关前,滑片要置于阻值最大处.电源U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻;根据小灯泡的额定电压可以选出电压表,根据灯泡的额定功率可求出额定电流,则可确定出电流表;根据滑动变阻器的接法可选出滑动变阻器.(1)由图1所示实验电路图可知,滑动变阻器采用限流接法,因此闭合开关前为防止电表过载滑动变阻器的滑动头P应放在a端.由图2所示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值为1.5,电源电动势E=1.5V,电源内阻为.(2)由题意可知,灯泡的额定电压为3V,为了准确性及安全性原则,电压表应选择A;灯泡的额定电流为0.3A,故电流表应选择C;测量灯泡的伏安特性曲线实验中应采用分压接法,故滑动变阻器应选用小电阻,故滑动变阻器应选择E;四、计算题:本题共2小题,共26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、(1)E=3mg【解析】
(1)小球静止时,受重力、电场力和拉力而平衡,根据平衡条件,有:qE=mgtan30°,解得:E=(2)从点M无初速度释放小球,小球以O点为圆心做圆周运动,设小球第一次经过P点时速度为v,细线拉力为T,则:mgL﹣qEL=12T﹣mg=mv2解得:T=(3-【点睛】解本题时要把握住题目中的条件:小球静止时细线与竖直方向成30°的夹角,即此位置受力平衡,可利用平衡求解电场强度。14、(1)2m/s2,(2)0.3s。【解析】
(1)带电液滴在板间受重力和竖直向上的电场力,因为液滴做匀速运动,所以有:qE==mg即:qU=mgd当下极板上提后,d减小,E增大,电场力增大,故液滴向上偏转,在电场中做类平抛运动,此时液滴所受电场力F′==此时加速度:a===g=2m/s2;(2)因液滴刚好从金属板末端飞出,所以液滴在竖直方向上的位移是,设液滴从P点开始在匀强电场中的飞行时间为t1,
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