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文档简介
贵州省铜仁市2025届物理高二上期末统考试题考生须知: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、如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中有电流时,小磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是()A.物理学家伽利略,小磁针的S极垂直转向纸内B.物理学家楞次,小磁针的N极垂直转向纸内C.物理学家牛顿,小磁针静止不动D.物理学家奥斯特,小磁针的N极垂直转向纸内2、如图所示,在匀强磁场区域的上方有一半径为r、质量为m的导体圆环,将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等.已知圆环的电阻为R,匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为,则()A.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为mgrB.圆环进入磁场的过程可能做匀速直线运动C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为D.圆环进入磁场的过程中,圆环中的电流为顺时针3、在如图所示的电路中,C为电容器,L为小灯泡,G为零刻度在中央的灵敏电流计。先将开关S接到a端,给电容器充电;然后将开关S接到b端,电容器放电。下列说法正确的是()A.充电过程中,自由电子穿过了电容器间的电介质B.充电过程中,灵敏电流计的示数逐渐变大C.放电过程中,灯泡的亮度不变D.放电过程中,灵敏电流计的偏转方向与充电时相反4、如图所示,当滑动变阻器的滑片P向上端移动时,电表示数的变化情况是()A.示数减小,示数增大,A示数增大B.示数增大,示数减小,A示数增大C.示数增大,示数增大,A示数减小D.示数减小,示数减小,A示数减小5、如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是()A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变B.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ变小C断开S,将A板向B板靠近,则θ增大D.断开S,将A板向B板靠近,则θ不变6、电流表的内阻是Rg=200Ω,满刻度电流值是Ig=500μA,现欲把这电流表改装成量程为2.0V的电压表,正确的方法是A.应串联一个0.05Ω的电阻 B.应并联一个0.05Ω的电阻C.应串联一个3800Ω电阻 D.应并联一个3800Ω的电阻二、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、如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一质量为m=0.1kg、带电荷量为的小物块处于静止状态,小物块与地面间的摩擦因数.从t=0时刻开始,空间上加如图乙所示的电场.下列说法正确的是()A.4秒内小物块一直向同一方向运动B.2s末小物块速度大小为2m/sC.4秒内小物块的位移大小为6mD.4秒内电场力对小物块所做的功为0.8J8、如图所示,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,磁感应强度分别为B1、B2,今有一质量为m、电量为e的电子从MN上的P点沿垂直于磁场方向射入匀强磁场B1中,其运动轨迹为如图虚线所示的“心”形图线.则以下说法正确的是()A.电子的运行轨迹为PDMCNEPB.电子从P点出发第一次回到P点所用的时间为C.D9、速度相同的一束带电粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.该束带电粒子带正电B.速度选择器的P1极板带负电C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于EB1D.粒子打在胶片上位置越靠近狭缝S0,粒子的比荷越大10、“电流天平”是根据通电导线在磁场中受安培力作用制成的一种灵敏测量仪器.利用“电流天平”可以测量磁感应强度B的大小,把匝数为n的矩形导线框吊在等臂天平的一臂,另一臂挂空砝码盘,使天平平衡;再在天平砝码盘加重为mg的砝码,矩形导线框通电流强度为I的电流,长度为L的ab边在磁场中,天平再次平衡.则A.导线框中电流的方向为a→bB.导线框中电流的方向为b→aC.磁感应强度B的大小为mg/ILD.磁感应强度B大小mg/nIL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)(1)如图1所示为多用电表的刻度盘。若选用倍率为“”的欧姆挡测电阻时,表针指示如图所示,为了使测量结果更精确些,则下列操作正确的是____A.将选择开关旋转到欧姆挡“”B.将选择开关旋转到欧姆挡“”C.换挡后直接接入待测电阻测量D.换挡后先将两表笔短接调零,再接入待测电阻进行测量(2)若选用2.5V电压挡测电压时,表针也指于图示位置,则所测电压为________V。(3)若该欧姆表表头如图2所示,已知电流计的量程为,电池电动势为E=1.5V,则该欧姆表的表盘上刻度线对应的电阻值是______KΩ。12.(12分)导电玻璃是制造LCD的主要材料之一,为测量导电玻璃的电阻率,某小组同学选取长度L=20.00cm、截面积为6.0×10-7m2的圆柱体导电玻璃进行实验,用欧姆表粗测该导电玻璃的电阻Rx,发现其电阻约为13.0Ω(1)为精确测量Rx的阻值,该小组设计了如图甲所示的实验电路,可供使用的主要器材如下:电源E(电动势为4.5V,内阻约1Ω);电阻箱R0(阻值0~999.9Ω);电流表A1(量程0~200mA,内阻约1.5Ω);电流表A2(量程0~3A,内阻约0.5Ω);滑动变阻器R1(阻值范围0~1kΩ);滑动变阻器R2(阻值范围0~20Ω).①电流表应选用____,滑动变阻器应选用____.(填器材代号)②该小组进行了如下操作:A.将滑动变阻器的滑片移到最右端,将S1拨到位置1,闭合S2,调节滑动变电阻R,调到合适位置时读出电流表的示数I;B.将S1拨到位置2,调节电阻箱的阻值,当电流表的读数为____时,不再改变,此时电阻箱的数值如图乙所示,可求得导电玻璃的电阻为Rx=____Ω(2)由以上实验可求得该导电玻璃的电阻率ρ=___Ω·m.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,在直角坐标系xoy第一象限内有一个半径为a的圆形匀强磁场区域,圆心坐标为(a,a),磁场方向垂直直面向内,在第二象限和第四象限有大小相等、方向相反的匀强电场,第二象限电场沿x轴负向。一个长度为2a的粒子发射装置紧靠x轴且垂直x轴放置在第二象限,其到y轴的距离为2a,粒子发射装置能发射初速度不计的电子。电子以速率v0进入磁场,通过磁场后,所有电子均从磁场边界的同一位置射出。已知电子电量为e,质量为m,不考虑电子之间的相互作用力,求:(1)匀强电场的大小E;(2)匀强磁场的大小B以及电子第二次通过y轴时速度的大小v;(3)从(-2a,)处发射出来的电子经过多长时间第二次通过y轴?14.(16分)有一电动机,其铭牌上标有“100V,50W”,当给此电动机接上100V的电源使其正常工作时,测得它可以将重10N的物体以4的竖直速度匀速提起,求:(1)此电动机的线圈电阻为多大;(2)为了让此电动机和一个“100V,30W”白炽灯在一个输出电压为200V的电源带动下都能正常工作,有人设计了如图电路,请计算电路中的附加电阻的阻值15.(12分)如图所示,用一直流电动机提升重物,重物的质量为m=10kg,电源供电电压恒为220V电路中的保护电阻R=10,电动机的电阻为r=1,不计各处摩擦,电动机正常工作时电压表的示数为170V,求:(1)电动机正常工作后通过电动机的电流是多少?(2)重物匀速上升的速度是多少?(g取10m/s2)
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】发现电流周围存在磁场的科学家是奥斯特,根据安培定则可知该导线下方飞磁场方向垂直纸面向里,因此小磁针的N极垂直转向纸内,故ABC错误,D正确【点睛】本题考查了电流磁效应的发现已经直导线周围磁场的分部情况,比较简单,对于类似简单问题不能忽视,要不断加强练习2、C【解析】分析清楚圆环进入磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据求电荷量;根据动能定理求出圆环的下边刚进入磁场到上边刚进入磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框的电阻产生的热量.【详解】A、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2r-W=0,所以W=2mgr,故通过电阻的热量为2mgr;故A错误.B、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,该过程感应电流不同,安培力不同,故线圈不可能匀速;故B错误.C、根据电量公式,得;故C正确.D、圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由楞次定律判断感应电流为逆时针方向,故D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况.3、D【解析】A.充电过程中,自由电子不会穿过介质,而是在电场力的作用下沿导线定向移动,使极板带电,A错误;B.充电过程中,灵敏电流计的示数逐渐减小,直到极板间电压与电动势相等,电路中不再有自由电子定向移动,灵敏电流计的示数为0,B错误;C.放电过程中,灯泡的亮度逐渐变暗,直到放电结束,电路中无电流,灯泡熄灭,C错误;D.充电过程中,自由电子通过灵敏电流计自下而上,放电过程中自由电子通过灵敏电流计自上而下,电流的方向与自由电子定向移动的方向相反,所以放电过程中,灵敏电流计的偏转方向与充电时相反,D正确。故选D4、C【解析】首先弄清电压表测量的是路端电压,电压表测量的是和并联电路两端的电压,电流表A测量的是通过电阻的电流,再利用闭合电路欧姆定律及串联、并联电路的特点进行分析.滑片P向上端移动,接入电路的电阻增大,外电阻增大,干路电流I减小,路端电压增大,从而判定示数增大;由于I减小,电阻及内阻r的电压减小,故增大,所以示数增大;由于增大,所在支路的电流增大,通过的电流减小,所以A示数减小故选C5、D【解析】保持开关S闭合,电容器两端间的电势差不变,由E=和F=qE可判断出电场力的变化,即可判断的变化;开关S断开,电容器的带电量Q不变,由电容的决定式和定义式可推导出板间的电场强度E的变化,进而可知的变化【详解】A、保持开关S闭合,电容器两端间的电势差不变,将A板向B板靠近,极板间距离减小,由电场强度E=可知,电场强度增大,小球所受的电场力变大,增大,故A、B错误C、开关S断开,电容器的带电量Q不变,将A板向B板靠近,极板间距离减小,由电容器电容的决定式C=可知,电容器电容C增大,而电容器电容的定义式C=,所以板间的电场强度E===,可以判断电场强度E不变,故带正电的小球受的电场力不变,则不变,故C错误,D正确故选D6、C【解析】把电流表改装成2V的电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值为:A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析相符,故C正确;D.与分析不符,故D错误;故选C。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、AD【解析】ABC.0~2s,由牛顿第二定律得物块加速度:物块向右做加速运动,2s末小物块速度前2s内的位移2~4s,由牛顿第二定律得加速度物块向右做减速运动,4s末减速到零,2~4s的位移4秒内小物块的位移故A正确,BC错误;D.4秒内电场力对小物块所做的功代入数据解得故D正确8、ABC【解析】根据左手定则判断负电荷在磁场中的受力进而确定运动轨迹,根据半径关系可以找到磁场强度B的关系【详解】A、电子以垂直于MN向左的速度摄入磁场,由左手定则得,此时电子收到向上的洛伦兹力,电子将会向上偏转,所以电子的运动轨迹为PDMCNEP,故A项正确C、D项,电子在磁场中做匀速圆周运动,由得:,由图可得:,所以,故C对;D错;B、电子在磁场中运动周期,电子在磁场中运动周期,由于,电子运动一周回到P点所用时间,故B正确故选ABC9、AD【解析】带电粒子进入匀强磁场B2时向下偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据安培左手定则可知该束粒子带正电,故A正确;在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向上,则电场力方向向下,粒子带正电,电场强度方向向下,所以速度选择器的P1极板带正电,故B错误;粒子能通过狭缝,电场力与洛伦兹力平衡可得:,解得:,故C错误;粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力有:,解得:,因为v、B不变,半径r越小,则越大,故D正确.所以AD正确,BC错误10、BD【解析】根据左手定则判断电流方向;由安培力和重力平衡求解B.【详解】导线框受安培力向下,由左手定则可知,ab中的电流的方向为b→a,选项A错误,B正确;由平衡知识可知:mg=nBIL可知,选项C错误,D正确;故选BD.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.AD②.2.20③.2【解析】(1)[1].AB由表盘看出,若选用倍率为“×100”的欧姆挡测电阻时,指针偏转较大过大,则说明倍率档选择过大,应改用“×100”的欧姆挡测量;选项A正确,B错误;CD.换挡后先将两表笔短接调零,再接入待测电阻进行测量,选项C错误,D正确;故选AD.(2)[2].若选用2.5V电压挡测电压时,最小分度为0.05A,则表针所指图示位置,则所测电压为2.20V。(3)[3].当电流表满偏时:当电流为300μA时:带入数据解得:R=2kΩ12、①.A1②.R2③.I④.12.8⑤.3.84×10-5【解析】(1)[1]电源电动势为4.5V,Rx电阻约为13.0Ω,根据,电流表只能选择量程为200mA的电流表A1;[2]为方便实验操作,滑动变阻器应选阻值范围0~20Ω的R2;[3]将S1拨到位置2,当电流表的读数为I时,电阻箱的阻值与导电玻璃的电阻相等。[4]根据图示中电阻箱的数值可知导电玻璃的电阻12.8Ω。(2)根据知导电玻璃电阻率ρ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、(1);(2);(3)。【解析】(1)电子经电场加速速度达到v0,由动能定理:解得:(2)电子在磁场中做匀速圆周运动,半径R:要从磁场边界的同一位置射出,则:R=a解得:电子进入第
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