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文档简介
天津市五校2025届高二物理第一学期期中复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、关于匀速圆周运动的向心加速度,下列说法正确的是()A.大小不变,方向变化B.大小变化,方向不变C.大小、方向都变化D.大小、方向都不变2、由电容器电容的定义式C=可知()A.若电容器不带电,则电容C为零B.电容C与电容器所带电荷量Q成反比,与电压U成反比C.电容在数值上等于使两板间的电压增加1V时所需增加的电荷量D.电容器所带电荷量,是两极板所带电荷量的代数和3、下列说法错误的是()A.英国科学家胡克发现了胡克定律,提出了关于“太阳对行星的吸引力与行星到太阳的距离的平方成反比”的猜想B.英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维耶应用万有引力定律,计算发现了海王星C.牛顿发现了万有引力定律,并利用扭秤装置测得万有引力常量,“称量了地球的重量”D.美国物理学家密立根通过油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量,获得诺贝尔奖4、一个磁场的磁感线如图所示,一个小磁针被放入磁场中,则小磁针将A.向右移动B.向左移动C.顺时针转动D.逆时针转动5、如图为双量程的电流表电路示意图,其量程分别为0-10和0-1,已知表头内阻为Ω,满偏电流为0.5,则有()A.当使用、两个端点时,量程为0-10,=ΩB.当使用、两个端点时,量程为0-10,=ΩC.当使用两个端点时,量程为0-1,=ΩD.当使用两个端点时,量程为0-10,=Ω6、如图所示,通电导线在直面内由Ⅰ位置绕垂直直面的固定轴转到Ⅱ位置,该导线所受安培力大小()A.变大B.变小C.不变D.不能确定二、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、美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,准确地测定了电子的电荷量.如图所示,平行板电容器两极板M、N与电压为U的恒定电源两极相连,板的间距为d.现有一质量为m的带电油滴在极板间匀速下落,则()A.此时极板间的电场强度B.油滴带电荷量为C.减小极板间电压,油滴将加速下落D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动8、一个直流电动机所加的电压为U,电流为I,线圈内阻为R,当它工作时,下列说法正确的是()A.电动机的输出功率为B.电动机的发热功率为C.电动机的功率可写作D.电动机的输出功率为9、如图所示,竖直的光滑半圆形轨道,水平直径ac=2R,轨道左半部分处在垂直纸面向里的匀强磁场中,右半部分处在垂直纸面向外的匀强磁场中。将质量为m的金属小球从a点无初速释放,下列说法正确的是A.小球不可能运动到c点B.运动过程中小球内没有感应电流C.运动过程中系统的机械能守恒D.小球最终产生的内能为mgR10、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知()A.三个等势面中,P点的电势最高B.带电质点通过Q点时电势能较大C.带电质点通过Q点时动能较大D.带电质点通过P点时加速度较大三、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)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_____12.(12分)一个量程为的电流表,内阻为1000Ω,再给它串联一个99000Ω的电阻,将它改装成电压表,改装后电压表的量程为_______V。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)间距为l=0.5m两平行金属导轨由倾斜部分和水平部分平滑连接而成,如图所示,倾斜部分导轨的倾角θ=30°,上端连有阻值R=0.5Ω的定值电阻且倾斜导轨处于大小为B1=0.5T、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中.水平部分导轨足够长,图示矩形虚线框区域存在大小为B2=1T、方向竖直向上的匀强磁场,磁场区域的宽度d=3m.现将质量m=0.1kg、内阻r=0.5Ω、长l=0.5m的导体棒ab从倾斜导轨上端释放,达到稳定速度v0后进入水平导轨,当恰好穿过B2磁场时速度v=2m/s,已知导体棒穿过B2磁场的过程中速度变化量与在磁场中通过的距离满足(比例系数k未知),运动过程中导体棒始终与导轨垂直并接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻.求:(1)导体棒ab的速度v0;(2)导体棒ab穿过B2磁场过程中通过R的电荷量及导体棒ab产生的焦耳热;(3)若磁场B1大小可以调节,其他条件不变,为了使导体棒ab停留在B2磁场区域,B1需满足什么条件.14.(16分)如图甲所示,A、B两块金属板水平放置,相距为d=0.6cm,两板间加有一周期性变化的电压,当B板接地时,A板电势φA随时间变化的情况如图乙所示.现有一带负电的微粒在t=0时刻从B板中央小孔射入电场,若该带电微粒受到的电场力为重力的两倍,且射入电场时初速度可忽略不计.求:(1)在0~和~T和这两段时间内微粒的加速度大小和方向;(2)要使该微粒不与A板相碰,所加电压的周期最长为多少(g=10m/s2).15.(12分)如图所示,在Ⅰ、Ⅱ两个区域内存在磁感应强度大小均为B的匀强磁场,磁场方向分别垂直于纸面向外和向里,AD、AC边界的夹角∠DAC=30°,边界AC与边界MN平行,Ⅱ区域宽度为d,长度无限大。质量为m、电荷量为+q的粒子可在边界AD上的不同点射入,入射速度垂直于AD且垂直于磁场,若入射速度大小为,不计粒子重力,Ⅰ区磁场右边界距A点无限远。求:(1)从距A点d处的E射入的粒子在磁场区域内运动的时间;(2)粒子在磁场区域内运动的最短时间;(3)从MN边界出射粒子的区域长度。
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、A【解析】匀速圆周运动的向心加速度时时刻刻指向圆心,大小不变,方向时时刻刻发生变化,所以选A.2、C【解析】
AB.电容器的电容只由电容器内部结构决定,与电容器是否带电以及两端的电压均无关,选项AB错误;C.根据可知,电容器的电容在数值上等于使两板间的电压增加1V时所需增加的电荷量,选项C正确;D.电容器所带电荷量,是指一个极板带电量的绝对值,选项D错误。3、C【解析】
英国科学家胡克发现了胡克定律,提出了关于“太阳对行星的吸引力与行星到太阳的距离的平方成反比”的猜想,选项A正确;英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维耶应用万有引力定律,计算发现了海王星,选项B正确;牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许利用扭秤装置测得万有引力常量,“称量了地球的重量”,选项C错误;美国物理学家密立根通过油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量,获得诺贝尔奖,选项D正确;此题选择错误的选项,故选C.4、C【解析】
磁场的磁感线如题图所示,一个小磁针被放入方向水平向右的磁场中,小磁针N极受到水平向右的磁场力的作用,小磁针S极受到水平向左的磁场力,所以N极要转向磁场方向,而S极转向磁场方向反方向,因此导致小磁针在顺时针转动.A.向右移动,与结论不相符,选项A错误;B.向左移动,与结论不相符,选项B错误;C.顺时针转动,与结论相符,选项C正确;D.逆时针转动,与结论不相符,选项D错误;5、B【解析】
当使用a、c两个端点时,分流电阻阻值大,电流表量程小,为0-1mA,有:当使用a、b两个端点时,分流电阻阻值小,电流表量程大,为0-10mA,有:联立解得:R1=20ΩR2=180ΩA.当使用、两个端点时,量程为0-10,=Ω。故A不符合题意。B.当使用、两个端点时,量程为0-10,=Ω。故B符合题意。C.当使用两个端点时,量程为0-1,=Ω。故C不符合题意。D.当使用两个端点时,量程为0-10,=Ω。故D不符合题意。6、C【解析】
通电导线由Ⅰ位置绕固定轴转到Ⅱ位置,导线仍然与磁场垂直,故F=BIL不变,故C正确,A、B、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、AC【解析】
A.极板间电压为U,间距为d,是匀强电场,故场强为:,故A正确;
B.油滴受重力和电场力,处于平衡状态,故:
解得:,故B错误;
C.减小极板间电压,场强减小,电场力小于重力,合力向下,故油滴将加速下落,故C错误;
D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,板间距增大,场强减小,电场力减小,电场力小于重力,合力向下,故油滴将加速下降,故D错误.【点睛】本题关键是明确油滴的受力情况和运动情况,然后结合牛顿第二定律确定加速度的方向,从而判断油滴的运动情况.8、BD【解析】电动机的输出功率P出=P-P热=UI-I2R,故A错误,D正确;电动机的发热功率,根据焦耳定律可得P热=I2R,故B正确;因为P>P热,即UI>I2R,U>IR,欧姆定律不适用,故UI不能转化成I2R和,故C错误。所以BD正确,AC错误。9、AD【解析】
ABC.小球左边磁场进入右边磁场过程中,磁通量先向里减小,再向外增加,所以磁通量发生了变化,会产生感应电流,系统机械能不守恒,所以小球不能运动到c点,故A正确,BC错误;D.根据能量守恒,可知小球最终停在最低点b,重力势能全部转化为内能,所以小球最终产生的内能为mgR,故D正确。10、BD【解析】电荷所受电场力指向轨迹内侧,即带正电的质点所受电场力方向大致向右上方,故电场线指向右上方,沿电场线电势降低,故P点的电势低于Q点的电势,故A错误;正电荷在电势越高的地方,电势能越大,动能越小,故B正确,C错误;等势线密的地方电场线也密,电场强度大,所受电场力大,因此加速度也大,即通过P点的加速度大于通过Q点的加速度,故D正确.故选BD.【点睛】由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧即斜向右上方,由于质点带正电,因此电场线方向也指向右上方;正电荷在电势越高的地方,电势能变越大,动能越小;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场场强大.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、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;12、30【解析】
[1]改装后的电压表的量程为: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)8m/s(2)1.5C;1.5J(3)【解析】
(1)当导体棒ab运动稳定后做匀速运动,由平衡条件和安培力公式结合求解导体棒ab的速度v0;
(2)通过R的电荷量可根据电量与电流的关系、欧姆定律和法拉第电磁感应定律结合求解.由能量守恒定律和能量分配关系求导体棒ab产生的焦耳热;
(3)当导体棒ab在B2磁场区域通过的位移x'<d时棒ab将停留在B2磁场区域.根据题意求出k,从而得到导体棒ab以速度v′通过B2磁场时与在磁场中通过的距离x′满足的关系,再结合导体棒ab在B1磁场中达到稳定速度受力平衡列式求解.【详解】(1)当导体棒ab运动稳定后,做匀速运动,由平衡条件知,感应电流联立得(2)穿过B2磁场过程中的平均电流:联立得=1.5C设穿过B2磁场过程中产生的总焦耳热为Q,则由能量守恒定律知导体棒ab产生的焦耳热联立得Q=1.5J(3)根据题意有,,则若导体棒ab以速度v′通过B2磁场时与在磁场中通过的距离x′满足导体棒ab在B1磁场中达到稳定速度时,由平衡条件知又联立得根据题意,联立以上二式并代入数据得.【点睛】本题是导轨类型,关键是熟练运用切割公式、欧姆定律公式和安培力公式,同时要注意求解电热时用功能关系列式分析,求解电荷量和位移时要用电流的平均值分析.14、(1)方向向上,方向向下(2)【解析】
(1)设电场力大小为F,则F=2mg,对于t=0时刻射入的微粒,在前半个周期内,有F-mg=ma1又由题意F=2mg解得a1=g,方向
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