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文档简介
四川省成都市双流中学2025届物理高二第一学期期末预测试题请考生注意: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、关于地球的地磁场方向,下列说法正确的是A.在地表空间是从南极指向北极B.在地表空间是从北极指向南极C.在地表空间南半球是从赤道指向南极,北半球是从赤道指向北极D.在地表空间南半球是从赤道指向北极,北半球是从赤道指向南极2、发电机的路端电压为U,经电阻为r的输电线向远处的用户供电,发电机的输出功率为P,则A.输电线上的电流为 B.用户得到的电压为C.输电线上的功率损失为 D.输电上的功率损失为3、在示波管中,电子枪2s内发射了6×1013个电子,则示波管中电流强度为A.9.6×10-6AB.3×10-3AC.4.8×10-6AD.3×10-6A4、.如图所示的电路可将声音信号转化为电信号,该电路中,b是固定不动的金属板,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜,构成了一个电容器,且通过导线与恒定电源两极相接,若声源S做简谐运动,则()A.a振动过程中,板之间的电场强度不变B.a振动过程中,板所带的电荷量不变C.a振动过程中,电路中始终有方向不变的电流D.a板向右位移最大时,电容器的电容最大5、如图所示是一多匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动所产生的感应电动势的图象,根据图象可知A.此感应电动势的瞬时表达式为e=200sin(0.02t)VB.此感应电动势的解时表达式为e=200sin(50πt)VC.t=0.01s时,穿过线圈的磁通量为零D.t=0.02s时,穿过线圈的磁通量的变化率为零6、如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和直导线ab、cd(ab、cd在同一水平直线上)连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态.在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线P.当P中通以方向向外的电流时A.导线框将向左摆动 B.导线框将向右摆动C.从上往下看,导线框将顺时针转动 D.从上往下看,导线框将逆时针转动二、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,O是一固定的点电荷,另一点电荷P从很远处以初速度v射入点电荷O的电场,在电场力作用下的运动轨迹是曲线MN,a、b、c是以O为中心Ra、Rb、Rc为半径画出的三个圆,它们之间间距相等,1、2、3、4为轨迹MN与三个圆的一些交点.以|W12|表示点电荷P由l到2的过程中电场力做的功的大小,|W34|表示由3到4的过程中电场力做的功的大小,则()A.|W12|>2|W34| B.|W12|=2|W34|C.P、O两电荷可能同号 D.P、O两电荷一定异号8、A、B两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(方向未标出)如图所示.图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称.则下列说法中正确的是()A.这两点电荷一定是同种电荷B.这两点电荷一定是异种电荷C.DC两点电场强度相等D.C点的电场强度比D点的电场强度大9、图中虚线a、b、c、d、f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6V.一电子经过a时的动能为10eV,从a到d过程中克服电场力所做的功为6eV.不计重力,下列说法正确的是()A.该电子经过平面c时,其电势能为4eVB.该电子可能会到达平面fC.平面f上的电势为零D.该电子经过平面b时的动能是经过d时的2倍10、如图所示,一对水平放置的平行金属板通过开关S与电源相连接,一个带电微粒从金属板正上方的O点释放后,自由落下,通过上金属板上的小孔,进入两个平行金属板间,到达P点后返回,若将上金属板向上移到虚线处再从O点释放带电微粒,则有()A.若保持开关闭合状态移动上金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回B.若保持开关闭合状态移动上金属板,带电微粒落下后,尚未到达P点就返回C.若将开关断开后移动上金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回D.若将开关断开后向下移动下金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回三、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)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,从图中读出金属丝的直径为______________mm(2)如图2所示是一个双量程电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~3V,当使用a、c两个端点时,量程为0~15V.已知电流表的内阻Rg为400Ω,满偏电流Ig为500μA.则电阻R1和R2的值应该分别为________Ω和________Ω12.(12分)用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图甲所示读数是________mm。用游标卡尺测量一小球的直径,如图乙所示的读数是____mm。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)一种测定电子比荷的实验装置如图所示.真空玻璃管内,阴极K发出的电子经阳极A与阴极K之间的高压加速后,形成细细的一束电子流,沿图示方向进入间距为d的两极板C、D间的区域.若两极板C、D间无电压,电子将沿直线打在荧光屏的中心O点;若在两极板间施加恒定电压U,则离开极板区域的电子将打在荧光屏上的P点;若再在极板间施加一个方向垂直于纸面的磁感应强度大小为B的匀强磁场,则电子在荧光屏上产生的亮点又回到O点(1)判断匀强磁场的方向;(2)求电子击中O点时的速度大小v;(3)已知极板的长度l=5.00cm,间距d=1.50cm,极板区的中点M到O点的距离L=12.50cm,极板间电压U=200V,磁感应强度B=6.3×10–4T,P点到O点的距离y=3.0cm.根据上述数据,计算电子的比荷(保留2位有效数字)。14.(16分)如图所示,电阻为R的矩形导线框abcd,边长ab=h,ad=L,质量为m.此线框从某一高度处自由落下,通过一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁场磁感应强度大小为B,磁场宽度为h.若线框恰好以恒定速度通过磁场,不计空气阻力,重力加速度为g,求:(1)线框通过磁场过程中产生的焦耳热Q;(2)线框刚开始下落时bc边距磁场上边界的距离H15.(12分)如图所示,一带电粒子垂直射入匀强电场,经电场偏转后从磁场的左边界上M点进入垂直纸面向外的匀强磁场中,最后从磁场的左边界上的N点离开磁场.已知带电粒子的比荷=3.2×109C/kg,电场强度E=200V/m,M、N间距MN=1cm,金属板长L=25cm,粒子的初速度v0=4×105m/s,带电粒子重力忽略不计,求:(1)粒子射出电场时的运动方向与初速度v0的夹角θ;(2)磁感应强度B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、A【解析】地球本身是一个大磁铁,地磁的南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近,在地表空间地磁场从南极指向北极,不论在南半球还是北半球,地磁场都是从南极指向北极A、A项与上述分析结论相符,故A正确;B、B项与上述分析结论不相符,故B错误;C、C项与上述分析结论不相符,故C错误;D、D项与上述分析结论不相符,故D错误2、D【解析】A.根据P=UI得,输送电流故A错误;B.输电线上损失的电压为用户得到电压为故B错误;CD.输电线上的功率损失为故C错误,D正确。故选D。3、C【解析】每个电子的电荷量大小为:e=1.6×10−19C,6×1013个电子总电荷量为:q=6×1013×1.6×10−19C=9.6×10−6C,则示波管中电流大小为:I=A=4.8×10−6AA、A项与上述分析结论不相符,故A错误;B、B项与上述分析结论不相符,故B错误;C、C项与上述分析结论相符,故C正确;D、D项与上述分析结论不相符,故D错误4、D【解析】详解】A.a振动过程中,两板间距d发生变化,电源始终与电容器相连,两板间电压U不变,由可知E变化,A错误;B.由可知,d变化,Q变化,选项B错误;C.a振动方向不确定,d可增可减,故电流方向不确定,选项C错误;D.当a板向右位移最大时,由可知,d最小,C最大,选项D正确;故选D。5、D【解析】AB、由图象知周期T=0.02s,所以频率f=50Hz,由图象知电动势最大值为200V,角速度为,所以感应电动势的瞬时表达式为e=200sin100πt,故AB错误;C、t=0.01
s时,感应电动势为零,则穿过线圈的磁通量最大,故C错误;D、t=0.02
s时,感应电动为零,则穿过线圈的磁通量的变化率也为零,故D正确;故选D【点睛】从图象得出电动势最大值、周期,从而算出频率、角速度,进而得出感应电动势的瞬时表达式;当磁通量最大时电动势为零,磁通量为零时电动势最大6、D【解析】根据右手螺旋定则可得ab处的磁场方向竖直向上,cd处的磁场竖直向下,根据左手定则可得ab边受到垂直纸面向外的安培力,cd边受到垂直纸面向里的安培力,从上往下看,导线框将逆时针转动,C正确考点:考查了安培力【名师点睛】先由安培定则判断通电直导线P在导线ab、cd处的磁场方向,然后由左手定则判断导线ab、cd所受的安培力,通过微元法解决,判断导体的运动的规律常用的方法还有:等效法,特殊位置法,结论法二、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】根据电场线的分布情况可知,2、3间的场强大于3、4间场强,由公式U=Ed分析得知,2、3间的电势差大于3、4间的电势差,所以1、2间的电势差大于3、4间电势差的2倍,即有|U12|>2|U34|,由电场力做功公式W=qU得,|W12|>2|W34|.故A正确,B错误.由轨迹的弯曲方向可判定两电荷间存在引力,是异号电荷.故C错误,D正确.故选AD【点睛】本题是电场中轨迹问题,由U=Ed定性分析非匀强电场中两点间电势差的关系,由轨迹弯曲方向判断电场力方向都是常见的问题,要加强训练,熟练掌握8、BD【解析】AB.根据电场线的特点,从正电荷出发到负电荷终止可以判断,这两点电荷是两个等量异种电荷.故A错误,B正确;BD.在两等量异号电荷连线的中垂线上,中间点电场强度最大,也可以从电场线的疏密判断,所以C点的电场强度比D点的电场强度大,故D正确,C错误9、BCD【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】虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为6V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面f上的电势为零,故C正确;c等势面的电势为4V,则该电子经过平面c时,其电势能为-4eV,选项A错误;由上分析可知,电子在a等势面的电势能为-8eV,动能为10eV,则总能量为2eV,则若电子能到达f平面,则动能应为2eV,选项B正确;在平面b上电势为6V,则电子的电势能为-6eV,则动能为8eV,在平面d上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,则动能为4eV;即该电子经过平面b时的动能是经过d时的2倍,故D正确;故选BCD【点睛】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10、BD【解析】AB.未移动上金属极板时,微粒到达P点返回,故微粒在P点的动能为0,故微粒从O点到P点过程中重力势能的减小量等于电势能的增加量;保持开关闭合状态,两极板间电势差不变,移动上金属板到虚线位置,那么板间距变大,场强变小,故P到下极板的电势差减小,上极板到P的电势差增大;那么,微粒从O到P的重力势能减小量保持不变,但电势能的增加量变大,则微粒将不能到达P点,所以微粒尚未到达P点就返回,故A错误,B正确;CD.若将开关断开,则两极板所带电荷量保持不变,根据又联立可得故极板间场强E保持不变。若移动上金属板到虚线位置,上极板到P的距离增大,故上极板到P的电势差增大,那么,微粒尚未到达P点就返回;若向下移动下金属板,上极板到P的距离不变,故上极板到P的电势差保持不变,那么,微粒仍到达P点就返回。故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、①.0.517(0.515-0.519均正确)②.5600③.24000【解析】改装后的量程为据此可求出根据电路图,应用并联电路特点与欧姆定律求出点阻值(1)螺旋测微器的读数为;(2)接a、b时,为串联的,则;接a、c时,为串联的和,则;12、①.1.842②.42.40【解析】[1]螺旋测微器的读数为故读数为1.842mm。[2]游标卡尺的读数为:故读数为42.40mm。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)垂直纸面向里(2)(3)1.6×1011C/kg【解析】没有加磁场时,电子进入平行板电容器极板间做类平抛运动,由牛顿第二定律和运动学公式可推导出垂直于极板方向的位移,电子离开极板区域后做匀速直线运动,水平方向的速度等于电子刚进入极板间的初速度,求出匀速直线运动的时间,即可求出P点离开O点的距离.加上磁场B后,荧光屏上的光点重新回到O点,说明电子通过平行板电容器的过程中电子所受电场力与磁场力相等,即可得到电子进入极板时的初速度,联立可求出比荷.【详解】(1)电子在电场中运动时偏到P点,即受到向上的电场力,加上磁场后电子回到O点说明此时电子做匀速直线运动,根据平衡可知磁场
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