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文档简介
2025届湖南省株洲市攸县三中物理高二上期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示,在M、N处各有一条垂直纸面的长直导线,导线中通有大小相等方向相反的恒定电流,O点是MN连线的中点.其中N处电流在O点产生的磁感应强度大小为B1.则O点的磁感应强度大小为A.2B1 B.C.B1 D.02、用如图所示的器材做“探究感应电流产生的条件”实验,下列操作不能使电流计指针发生偏转的是()A.条形磁铁在螺线管中静止不动B.条形磁铁插入螺线管的过程中C.条形磁铁拔出螺线管的过程中D.条形磁铁从图示位置向右运动的过程中3、从某一高度由静止释放一小球,忽略空气阻力,则小球在下落过程中()A.重力对小球做负功 B.小球的重力势能增大C.小球的动能增大 D.小球的动能不变4、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知A.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大B.带电粒子在P点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小C.带电粒子在P点时的速度大小大于在Q点时的速度大小D.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大5、如图所示,匀强电场中三点A、B、C是一个三角形的三个顶点,∠ABC=∠CAB=30°,BC=2m.已知电场线平行于△ABC所在的平面,一个电荷量q=﹣1×10﹣6C的点电荷由A移到B的过程中,电势能增加了1.2×10﹣5J,由B移到C的过程中电场力做功6×10﹣6J,下列说法正确的是()A.B、C两点的电势差UBC=3VB.该电场的场强为2V/mC.正电荷由C点移到A点的过程中,电势能减少D.A点的电势低于B点的电势6、电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示,利用这种装置可以把质量为m=2.0g的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到6km/s,若这种装置的轨道宽为d=2m,长L=100m,电流I=10A,轨道摩擦不计且金属杆EF与轨道始终接触良好,则下列有关轨道间所加匀强磁场的磁感应强度和磁场力的最大功率结果正确的是()A.B=18T,Pm=1.08×108WB.B=0.6T,Pm=7.2×104WC.B=0.6T,Pm=3.6×106WD.B=18T,Pm=2.16×106W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、关于磁场,下列说法中正确的是A.一小段通电导线所受安培力为零,则该处的磁感应强度为零B.一小段通电导线在磁场中所受安培力的方向与该处磁感应强度方向相同C.一小段通电导线在磁场中所受安培力的方向与该处磁感应强度方向垂直D.小磁针N极受到磁场力的方向就是该处磁感应强度方向8、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈接入图乙所示的不完整的正弦交流电,电压表和电流表均为理想电表,,R2=R3=10Ω,则下列说法正确的是A.开关S闭合时,电流表示数为B.开关S断开时,电压表示数为C.开关S从从断开到闭合时,电压表示数增大D.开关S从从断开到闭合时,电流表示数增大9、在如图所示的电路中,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向a端移动一段距离,下列结论正确的是A.电流表读数变小B.灯泡L变亮C.电容器C上的电荷量增多D.电压表读数变小10、如图所示,A图为平行板电容器内部电场;B图为等值异号点电荷的电场,其中O为两点电荷连线的中点且Oa=Ob;C图为孤立正点电荷的电场,a、b为以点电荷为圆心的圆上的点;D图为等量正点电荷的电场,a、b为两点电荷连线的中垂线上的点,且Oa=Ob。则下面四幅图中a、b两点的电场强度相同但电势不同的是()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)在如图甲所示电路中,L1、L2、L3为三只“6V,3W”的灯泡,变压器为理想变压器,各电表均为理想电表,当ab端接如图乙所示的交变电压时,三只灯泡均正常发光.则电压表的示数为__________.12.(12分)某同学利用单摆测量重力加速度(1)为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是()A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动D.摆长一定的情况下,摆的振幅尽量大(2)下列摆动图像真实地描述了对摆长约为1m的单摆进行周期测量的四种操作过程,图中横坐标原点表示计时开始,A、B、C均为30次全振动的图象,已知sin5°=0.087,sin15°=0.26,这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是__________。(填字母代号)A.B.C.D.(3)如图所示,在物理支架的竖直立柱上固定有摆长约1m的单摆。实验时,由于仅有量程为20cm、精度为1mm的钢板刻度尺。于是他先使摆球自然下垂,在竖直立柱上与摆球最下端处于同一水平面的位置做一标记点,测出单摆的周期T1;然后保持悬点位置不变,设法将摆长缩短一些,再次使摆球自然下垂,用同样方法在竖直立柱上做另一标记点,并测出单摆的周期T2;最后用钢板刻度尺量出竖直立柱上的两标记点之间的距离△L。用上述测量结果,写出重力加速度的表达式____________。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,质量m=0.2kg的皮球(视为质点),从A点被踢出后沿曲线ABC运动,A、C在同一水平地面上,最高点B距地面的高度h=10m,皮球在B点时的速度v=20m/s,重力加速度g=10m/s2,取皮球在地面的重力势能为0。不计空气阻力,求:(1)皮球由B运动到C的过程中重力对皮球所做的功W;(2)皮球在B点的机械能E;(3)皮球在A点被踢出时速度v0的大小。14.(16分)如图所示,空间内有方向垂直纸面(竖直面)向里的有界匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁感应强度大小未知.区域Ⅰ内有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ内有水平向右的匀强电场,两区域内的电场强度大小相等.现有一质量m=0.01kg、电荷量q=0.01C的带正电滑块从区域Ⅰ左侧与边界MN相距L=2m的A点以v0=5m/s的初速度沿粗糙、绝缘的水平面向右运动,进入区域Ⅰ后,滑块立即在竖直平面内做匀速圆周运动,在区域Ⅰ内运动一段时间后离开磁场落回A点.已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.225,重力加速度g=10m/s2.(1)求匀强电场的电场强度大小E和区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小B1;(2)求滑块从A点出发到再次落回A点所经历的时间t;(3)若滑块在A点以v0′=9m/s的初速度沿水平面向右运动,当滑块进入区域Ⅱ后恰好能做匀速直线运动,求有界磁场区域Ⅰ的宽度d及区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小B2.15.(12分)如图所示,质量M=1.0kg的木板静止在光滑水平面上,质量m=0.495kg的物块(可视为质点)放在的木板左端,物块与木板间的动摩擦因数μ=0.4。质量m0=0.005kg的子弹以速度v0=300m/s沿水平方向射入物块并留在其中(子弹与物块作用时间极短),木板足够长,g取10m/s2。求:(1)物块的最大速度v1;(2)木板的最大速度v2;(3)物块在木板上滑动的时间t.
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】根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向相同,由于O点是MN连线的中点,则两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度大小相等,N处电流在O点产生的磁感应强度大小为B1,根据平行四边形进行合成得到,M点和N点在O点的磁感应强度大小为2B1,故选A2、A【解析】A.产生感应电流的条件有两个,一是闭合回路,二是穿过闭合回路的磁通量发生变化,若磁铁静止不动,则穿过闭合回路的磁通量不变,则不会产生感应电流,电流表指针不偏转,A正确;BCD.磁铁插拔或者向右移动的过程中,穿过闭合回路的磁通量发生改变,能够产生感应电流,BCD错误。故选A。3、C【解析】A.小球在下落过程中,重力方向和位移方向相同,则重力对小球做正功,选项A错误;B.重力对小球做正功,则小球的重力势能减小,选项B错误;CD.重力对小球做正功,小球的动能增大,选项C正确,D错误;故选C.4、C【解析】A.以b电场线为例,结合曲线运动轨迹、速度、合外力三者位置关系,可知该粒子在b电场线处受到的电场力向右,又由于粒子带负电,所以该处电场强度向左,所以P点电势大于Q点电势,所以粒子在P点电势能小于Q点.A错误B.P点电场线比Q点密集,所以P点加速度大于Q点.B错误C.从P到Q电场力做负功,所以P点动能大于Q点,因此P点速度大于Q点,C正确D.因为全程只受电场力,所以动能和电势能之和是定值,D错误5、B【解析】根据电势差的定义式求B、C两点的电势差,匀强电场的电场线为相互平行间隔相等的平行线,而等势线与电场线垂直,由题意知AB连线上一定有一点的电势与C点相等,故可以找到一条等势线,根据电场线与等势线的特点可确定电场线的方向,再根据公式求出电场强度;【详解】A、由B移到C的过程中电场力做功,则B、C两点的电势差为:,故A错误;B、同理可知:,由于,则可知:,在AB连线取一点D为该线中点,所以,由于,则,所以C、D电势相等,所以CD连线为等势线,而三角形ABC为等腰三角形,所以电场强度方向沿着AB方向,由A指向B.因为,由几何关系得:,所以,所以该电场的场强为,故B正确;C、由于,根据得:正电荷由C移到A的过程中,电场力做负功,所以电势能增加,故C错误;D、点电荷由A移到B的过程中,电势能增加,知电场力做功,A、B两点的电势差,所以A点的电势高于B点的电势,故D错误【点睛】本题的关键在于找出等势面,然后才能确定电场线,要求学生明确电场线与等势线的关系,能利用几何关系找出等势点,再根据等势线的特点确定等势面,知道公式应用时为沿着电场线方向的距离6、D【解析】通电金属杆在磁场中受安培力的作用而对弹体加速,由功能关系得BIdL=,代入数值解得B=18T;当速度最大时磁场力的功率也最大,即Pm=BIdvm,代入数值得Pm=2.16×106W,故ABC错误,D正确.故选D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、CD【解析】A.如果电流方向与磁场方向平行,即使磁感应强度不为零,通电导线所受的安培力也为零,故A错误;BC.通电导线所受安培力的方向总是与磁感应强度方向和电流方向所决定的平面垂直,故B错误,C正确;D.某点磁感应强度方向规定为小磁针N极在该点受到磁场力的方向,所以小磁针N极受到磁场力的方向就是该处磁感应强度方向,故D正确。故选:CD8、BD【解析】根据电流的热效应求出输入电压的有效值,再根据变压器原副线圈电压之比等于线圈匝数比求出电压表示数,电键S闭合后,副线圈电阻变小,根据欧姆定律判断电流表示数的变化,根据变压器原副线圈电流之比等于线圈匝数的倒数比比求出电流表示数变化情况.【详解】B、根据电流的热效应,有,解得,根据变压比可得副线圈两端的电压为;故B正确.A、开关闭合时,副线圈两端的电压依然为,则副线圈中的电流,根据电流与匝数成反比知原线圈中的电流即电流表的示数为;故A错误.C、闭合电键S,因为原线圈电压和匝数比都不变,所以副线圈两端的电压不变,电压表示数不变,故C错误;D、闭合电键S后,总电阻减小,输出功率增大,输入功率增大,电流增大,故D正确;故选BD.【点睛】本题关键是明确交流电有效值的计算方法,同时要结合变压器的变压比公式分析,知道变压器不改变功率.9、AC【解析】AB.将滑动变阻器滑片P向a端移动后,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律知,电路中电流I变小,则电流表读数变小,灯泡L变暗,故A正确,B错误;C.电容器C两端的电压:UC=E-I(RL+r),I变小,其他量不变,则UC增大,电容器C上的电荷量增多,故C正确;D.变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,则路端电压增大,电压表读数变大,故D错误。故选AC。10、AB【解析】A.a、b是匀强电场中的两点,电场强度相同,a、b连线与板不平行,则与电场线不垂直,所以a点的电势高于b点的电势。故A正确。B.等量异种电荷连线的两个点,沿着电场线的方向,电势降低,则a的电势高于b的电势。由于电场线关于两电荷连线上下对称,场强相同。故B正确。C.a、b是同一等势面上的两点,电势相同,场强大小相等,但方向不同,故C错误。D.根据电场线的对称性可知,ab两点电势相同,场强大小相等,但方向相反,故D错误。故选AB。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、12V【解析】电压表的示数为变压器输入电压,交流电的有效值为Uab=18V;则有:U=Uab-UL1=18V-6V=12V12、①.BC②.A③.【解析】(1)[1].A.组装单摆须选用密度较大、直径较小的摆球,选项A错误;B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,选项B正确;C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,不能成圆锥摆,选项C正确;D.摆长一定的情况下,摆的振幅不应过大,否则就不是简谐振动,选项D错误;故选BC.(2)[2].当摆角小于等于5°时,我们认为小球做单摆运动,所以振幅约为:A=lsin5°=1×0.087m=8.7cm,当小球摆到最低点开始计时,误差较小,测量周期时要让小球做30-50次全振动,求平均值,所以A合乎实验要求且误差最小。(3)[3].由单摆周期公式,根据题意看得:解得:;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)20J(2)60J(3)10m/s【解析】(1)皮球由B运动到C的过程中重力对皮球所做的功W(2)皮球在B点的机械能E(3)皮球从A点到B点机械能守恒,所以皮球在A点被踢出时速度v0的大小14、(1)10V/m6.4T(2)()s(3)mT【解析】(1)小球进入复合场区域后,小球立即在竖直平面内做匀速圆周运动,说明重力与电场力的大小相等,方向相反;A到N的过程中根据牛顿第二定律可求出小球到达N点的速度.小球离开磁场后做平抛运动,将运动分解,即可求出下落的高度,然后结合几何关系由于洛伦兹力提供向心力的公式即可求出磁感应强度;(2)小球在AN之间做减速运动,由运动学的公式求出时间;粒子在磁场中做匀速圆周运动,由周期公式即可求出粒子在磁场中运动的时间,根据平抛运动的规律求平抛运动的时间,最后求和;(3)A到N的过程中摩擦力做功,由动能定理即可求出小球到达N点的速度.小球进入区域Ⅱ后恰好能沿直线运动,说明小球受到的合外力为0,受力分
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