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文档简介
2025届贵州省六盘水市盘县第四中学物理高二上期末调研模拟试题注意事项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、三个阻值相同的电阻R,额定功率均为10W.接入如图电路,改变电压U,使各电阻实际功率均不超过额定功率,则三电阻最大总功率为()A.30W B.20WC.15W D.10W2、三根通电长直导线A、B、C互相平行、垂直纸面放置。三根导线中电流方向均垂直纸面向里,且每两根导线间的距离均相等。则A、B中点O处的磁感应强度方向()A.方向水平向左 B.方向水平向右C.方向竖直向上 D.方向竖直向下3、某人造地球卫星由于空气阻力作用轨道半径逐渐减小,在高度逐渐降低的过程中,关于该人造地球卫星,下列说法正确的是()A.动能逐渐减小 B.加速度逐渐减小C.加速度逐渐增大 D.角速变逐渐减小4、如图的电路中,理想变压器匝数比n1:n2=1:2,R是规格为“220V、1100W”的用电器,电表均为理想电表.当用电器正常工作时,电压表和电流表的示数分别为()A110V、10AB.110V、2.5AC.440V、2.5AD.440V、10A5、如图,在两根平行直导线中,通以相反的电流I1和I2,且I1>I2,设两导线所受磁场力的大小分别为F1和F2,则两导线()A.相互吸引,且F1>F2B.相互排斥,且F1>F2C.相互吸引,且F1=F2D.相互排斥,且F1=F26、如图所示,闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程经过水平匀强磁场区域,虚线为该磁场的竖直边界,已知磁场区域的宽度大于圆环的直径若不计空气阻力,则A.圆环在摆动过程中始终产生感应电流B.圆环在摆动过程中,机械能始终守恒C.圆环在磁场区域中摆动时,机械能守恒D.圆环最终将静止在竖直方向上二、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、小型发电机线圈共N匝,每匝可简化为矩形线圈abcd,磁极间的磁场可视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴OO′,线圈从图示位置以角速度ω绕OO′匀速转动,如图所示.矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,不计线圈电阻,下列说法正确的是()A.若从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=2Ne0sinωtB.从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=2Ne0cosωtC.发电机线圈从垂直中性面位置转动90°的过程中,产生的感应电动势的平均值是D.发电机线圈从垂直中性面位置转动180°的过程中,产生的感应电动势的平均值是8、如图甲所示,线圈的匝数n=100匝,横截面积S=50cm2,线圈总电阻r=10Ω,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间的变化关系如作如图乙所示,则在开始的0.1s内()A.a、b间电压为0B.线圈中磁通量的变化量为0.25WbC.线圈中磁通量的变化率为2.5×10-2Wb/sD.在a、b间接一个理想电流表时,电流表的示数为0.25A9、用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表A1、A2,若把A1、A2分别采用并联或串联的方式接入电路,如图所示,则闭合开关后,下列有关电表的示数和指针偏转角度的说法正确的是()A.图甲中的A1、A2的示数相同B.图甲中的A1、A2的指针偏角相同C.图乙中的A1,A2的示数和偏角都不同D.图乙中的A1、A2的指针偏角不相同10、空间存在一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场区域的横截面为等腰直角三角形,底边水平,其斜边长度为L.一正方形导体框边长也为L,开始正方形导体框的ab边与磁场区域横截面的斜边刚好重合,如图所示.由图示的位置开始计时,正方形导体框以平行于bc边的速度v匀速穿越磁场.若导体框中的感应电流为,两点间的电压为,感应电流取逆时针方向为正,则导体框穿越磁场的过程中,、随时间的变化规律正确的是()A. B.C. D.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)利用如图所示装置,通过半径相同的两小球的碰撞来验证动量守恒定律.图中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影.实验时,先让球1从斜槽轨道上的某位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的一记录纸上,留下痕迹,多次重复上述操作,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP.再把球2放在水平槽末端的位置,让球1仍从原位置由静止开始滚下,与球2碰撞后,两球分别在记录纸上留下落点痕迹,多次重复上述操作,分别找到球1和球2相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.测得球1的质量为m1,球2的质量为m2.(1)实验中必须满足的条件是____________A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线水平C.球1每次从轨道的同一位置由静止滚下D.两小球的质量相等(2)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球在碰撞过程中动量守恒(3)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球的碰撞为弹性碰撞(4)实验时尽管没有测量两小球碰撞前后速度,也同样可以验证动量是否守恒,其原因是:____________________12.(12分)(1)利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻.要求尽量减小实验误差应该选择的实验电路是图中的_________(选项“甲”或“乙”)(2)现有电流表(0-0.6A),开关和导线若干,以及以下器材:A.电压表(0-15V)B.电压表(0-3V)C.滑动变阻器(0-50Ω)D.滑动变阻器(0-500Ω)实验中电压表应选用_____,滑动变阻器应选用_______(选填相应器材前的字母)(3)某同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在图2的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线_________(4)根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E=____V,内电阻r=_____.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,A、B为水平放置的一对平行正对金属板。一个带正电微粒沿AB两极板的中心线以水平速度射入极板,恰好落在下极板的中心点P处。已知粒子质量为m,电量为q,极板间距为d,重力加速度g。若在AB两板间加上电压,微粒仍以原来的初速度沿中心线进入极板间,使微粒能够从AB极板间的电场中飞出,则判断AB两极板电势的高低并求出所加电压大小满足的条件。14.(16分)如图所示,半径分别为R1、R2的两个同心圆,圆心为O,小圆内有垂直纸面向里的磁场,磁感应强度为B1,大圆外有垂直纸面的磁感应强度为B2的磁场,图中未画出,两圆中间的圆环部分没有磁场.今有一带正电粒子(质量为m,带电荷量为q)从小圆边缘的A点以速度v沿AO方向射入小圆的磁场区域,然后从小圆磁场中穿出,此后该粒子第一次回到小圆便经过A点,带电粒子重力不计,求:(1)若v=,则带电粒子在小圆内的运动时间t为多少;(2)磁感应强度B1与B2的比值.15.(12分)如图所示,电路中接一电动势为4V、内阻为2Ω的直流电源,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4Ω,电容器的电容为30μF,电流表的内阻不计,当电路稳定后,求:(1)电流表的读数(2)电容器所带的电荷量(3)如果断开电源,通过R2的电荷量
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】当两电阻并联后与第三个电阻串联,假设额定电流为I,则电路中的电流最大值为I,根据功率公式有:P额=I2R=10W,根据串并联电路的特点可知,通过两并联电阻的电流均为:,则AB间允许消耗的最大功率:,故C正确,ABD错误2、B【解析】用安培定则判断通电直导线在O点所产生的磁场方向如图所示:直导线A在O点产生磁场与直导线B在O点产生磁场方向相反,大小相等,则A合磁场为零;而直导线C在O点产生磁场,方向从A指向B,即为水平向右;故B正确,ACD错误。故选B。3、C【解析】根据人造地球卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、周期与轨道半径的表达式,进行讨论即可【详解】人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有:,可得:,,,,可见当人造地球卫星轨道半径逐渐减小,即r减小时,v增大,动能增大,增大,增大,T减小;则C正确,A、B、D错误.故选C.【点睛】本题关键是抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、周期的表达式,再进行讨论即可4、A【解析】用电器正常工作时,副线圈两端的电压,输出功率,根据电压与匝数成正比,有代入数据得解得根据输入功率等于输出功率,有:得故A正确,BCD错误。故选A。5、D【解析】物体间力的作用是相互的,物体间的相互作用力大小相等;磁场是由通电导线产生的,一通电导线在另一导线电流的磁场中,会受到安培力作用,由安培定则判断出电流的磁场方向,然后由左手定则判断出安培力方向【详解】A、通电导线在其周围产生磁场,通电导线在磁场中受到安培力作用,两导线所受安培力是作用力与反作用力,它们大小相等,故AB错误;C、由右手螺旋定则可知:I1在I2处产生的磁场垂直纸面向里,由左手定则可知,I2所所受安培力向左;由右手螺旋定则可知:I2在I1处产生的磁场垂直纸面向外,由左手定则可知,I1所所受安培力向右;则两导线相互远离;故C错误,D正确;6、C【解析】A.只有当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流。故A错误。B.当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流,机械能向电能转化,所以机械能不守恒。故B错误。C.整个圆环进入磁场后,磁通量不发生变化,不产生感应电流,机械能守恒。故C正确。D.在圆环不断经过磁场,机械能不断损耗过程中圆环越摆越低,最后整个圆环只会在磁场区域来回摆动,因为在此区域内没有磁通量的变化一直是最大值,所以机械能守恒,即圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,而不是静止在平衡位置。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、ACD【解析】结合中性面的特点可知从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式;由法拉第电磁感应定律求出平均电动势.【详解】A、B、矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,所以N匝矩形线圈产生的感应电动势的最大值是2Ne0,线圈位于中性面时,穿过线圈的磁通量最大,而感应电动势等于0,所以从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=Emsinωt=2Ne0sinωt;故A正确,B错误.C、在线圈从垂直中性面位置转动90°过程中,单匝线圈上的磁通量的变化量,产生的感应电动势的平均值是;故C正确.D、发电机线圈从垂直中性面位置转动180°的过程中,磁通量的变化量,感应电动势的平均值是;故D正确.故选ACD.【点睛】本题考查了交流电产生的原理和最大值、平均值的关系,知道整个矩形线圈产生的感应电动势是ab边和cd边产生的感应电动势之和.8、CD【解析】由图象b的斜率读出磁感应强度B的变化率,由法拉第电磁感应定律可求得线圈中的感应电动势.由闭合电路欧姆定律可求得感应电流大小,从而求出a、b间的电势差【详解】通过线圈的磁通量与线圈的匝数无关,若设Φ2=B'S为正,则线圈中磁通量的变化量为△Φ=B'S-(-BS),代入数据即△Φ=(0.1+0.4)×50×10-4Wb=2.5×10-3Wb,故B错误;磁通量的变化率,故C正确;根据法拉第电磁感应定律可知,当a、b间断开时,其间电压等于线圈产生的感应电动势,感应电动势大小为E=n=2.5V;即a、b间电压为2.5V;感应电流大小,故A错误,D正确.故选CD【点睛】本题是感生电动势类型,关键要掌握法拉第电磁感应定律的表达式E=n,再结合闭合电路欧姆定律进行求解,注意楞次定律来确定感应电动势的方向9、BD【解析】AB.图甲中的A1、A2并联,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,量程不同的电流表读数不同,故A错误,B正确;CD.图乙中的A1、A2串联,A1、A2的示数相同,由于量程不同,内阻不同,电表两端的电压不同,流过表头的电流不同,指针偏转的角度不同,故C错误,D正确故选BD。10、AD【解析】在ab边到e点的过程中,ab边切割磁感线的有效长度减小,则产生的感应电动势逐渐减小,感应电流逐渐减小,且感应电流沿逆时针方向,为正.A.b两点的电压为为负值,大小为电动势的且均匀减小;ab边越过e点后,在cd边接触磁场之前,线框中磁通量不变,则没有感应电动势和感应电流,之后,cd边切割磁感线,产生顺时针方向的感应电流,并逐渐减小,仍为负值,大小为电动势的且均匀减小,故AD正确,BC错误三、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.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.两小球碰撞前后均做平抛运动,下落高度相同,运动时间相同,水平射程与平抛初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球1的质量大于被碰小球2的质量,故D错误;故选BC(2)[2].小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1∙OP=m1∙OM+m2∙ON(3)[3].若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+m2ON2;与m1OP=m1OM+m2ON联立可得:OP+OM=ON(4)[4].由于两球从同一高度下落,故下落时间相同,所以水平向速度之比等于两物体水平方向位移之比,可以用球的水平位移代替其水平速度12、①.甲②.B③.C④.⑤.1.5⑥.0.83【解析】(1)[1]干电池内阻较小,减小实验误差,应选题甲所示电路图;(2)[2]一节干电池电动势约为1.5V,则电压表应选B,[3]为方便实验操作,滑动变阻器应选C;(3)[4]根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出电源的U-I图象如图所示;(4)[5][6]由图示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐
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