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文档简介
四川省广元市川师大万达中学2025届物理高二上期末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、下列物理量是矢量的是()A.电势 B.电势差C.电场强度 D.电势能2、国际单位制中的单位m/s、N、A对应的物理量分别是()A.速度、力、电流 B.加速度、功、电量C.速度、质量、电量 D.角速度、力、电场强度3、用伏安法测电阻R,按图中甲图测得的结果为R1,按乙图测得为R2,若电阻的真实值为R,则()A.R1>R>R2B.R1<R<R2C.R>R1,R>R2D.R1=R=R24、图甲为一列简谐横波在t=0.1s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1cm处的质点,Q是平衡位置在x=4cm处的质点,图乙为质点Q的振动图象.则A.波的传播速度为20m/sB.波的传播方向沿x轴负方向C.t=0.4s时刻,质点P的速度大小最大,方向y轴正方向D.t=0.7s时刻,质点Q的速度大小最大,方向y轴负方向5、如图所示一带电液滴在正交的匀强电场和匀强磁场的竖直平面内做匀速圆周运动(其中电场竖直向下,磁场垂直纸面向外),则液滴带电性质和环绕方向是()A带正电,逆时针B.带正电,顺时针C.带负电,逆时针D.带负电,顺时针6、利用图示装置“探究决定电容大小的因素”。实验中静电计的指针已有一个偏角,则在此情境下()A.仅增大两板间的距离,指针偏角将增大B.仅增大两板间的距离,指针偏角将减小C.仅减小两板间的正对面积,指针偏角将减小D.仅将一块有机玻璃插到两板间,指针偏角将不变二、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、一带电质点从图中A点竖直向上以速度射入一水平方向的匀强电场中,质点运动到B点时,速度方向变为水平,已知质点质量为,带电荷量为,A、B间距离为,且AB连线与水平方向成角,质点到达B点后继续运动可达与A点在同一水平面上的C点(未画出),则()A.质点在C点的加速度大小为B.匀强电场的电场强度大小为C.质点在B点的速度大小为D.从A到C的过程中,带电质点的电势能减小了8、如图所示,在真空中A、B两块平行金属板竖直放置并接入电路.调节滑动变阻器,使A、B两板间的电压为U时,一质量为m,电荷量为-q的带电粒子,以初速度v0从A板上的中心小孔沿垂直两板的方向射入电场中,恰从A、B两板的中点处沿原路返回(不计重力),则下列说法正确的是()A.使初速度变为2v0时,带电粒子恰能到达B板B.使初速度变为2v0时,带电粒子将从B板中心小孔射出C.使初速度v0和电压U都增加为原来的2倍时,带电粒子恰能到达B板D.使初速度v0和电压U都增加为原来的2倍时,带电粒子将从B板中心小孔射出9、闭合回路由电阻R与导线组成,其内部磁场大小按图乙变化,方向如图甲所示,则回路中()A.电流方向为顺时针方向B.电流越来越大C.磁通量的变化率恒定不变D.产生的感应电动势越来越大10、回旋加速器的原理如图所示,它由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的()A.离子从电场中获得能量B.离子从磁场中获得能量C.只增大空隙距离可增加离子从回旋加速器中获得的动能D.只增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能三、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)霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,用它可以检测磁场及其变化,图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图,由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看做匀强磁场,测量原理如乙图所示,直导线通有垂直纸面向里的电流,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出并已经连接好电路。(1)制造霍尔元件的半导体参与导电的自由电荷带负电,电流从乙图中霍尔元件右侧流入,左侧流出,霍尔元件______(填“前表面”或“后表面”)电势高;(2)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h。为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,根据乙图中所给的器材和电路,还必须测量的物理量有______(写出具体的物理量名称及其符号),计算式B=______。12.(12分)某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约1Ω,电压表(0﹣3V3kΩ),电流表(0﹣0.6A1.0Ω),滑动变阻器有R1(10Ω2A)和R2(100Ω0.1A)各一只;(1)实验中滑动变阻器应选用____(选填R1.R2)(2)在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路____(3)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图丙所示的U﹣I,由图可较准确求出电源电动势E=_____V,内阻r=_____Ω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,平面直角坐标系的Y轴竖直向上,在第二、三象限内有沿Y轴正方向的匀强电场E1,第一、四象限内有沿x轴负方向的匀强电场E2,第二象限内还有方向垂直纸面向外的匀强磁场。有一质量m=1×10-5kg、电荷量q=4×10-5C的带正电小球,自P点沿与+Y轴成37°角以v0=3m/s的速度射入第三象限,沿直线从Q点进入第二象限,又从y轴上的F点(图中未画出)沿水平方向进入第一象限,最后恰好经过P点。已知OP间距为d=0.08m,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,不计空气阻力,求:(1)电场强度E1的大小;(2)磁感应强度B的大小;(3)电场强度E2的大小。14.(16分)在真空中相距为r的A、B两点上,分别放置负的场源电荷Q和检验正电荷q,已知静电力常量为k。试求:(1)A、B间的库仑力;(2)场源电荷Q在B点处电场强度的大小和方向。15.(12分)发电机输出功率40Kw,输出电压400V,用变压比(原副线圈匝数比)为1:5的变压器升压后向远处供电,输电线的总电阻为5Ω,到达用户后再用变压器将为220V,求:(1)输电线上损失的电功率;(2)降压变压器的降压比
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】电势、电势能和电压是只有大小没有方向的标量,故ABD错误;电场强度是既有大小又有方向的矢量,故C正确.故选C2、A【解析】国际单位制中的单位、N、A对应的物理量分别是速度、力、电流,故选项A正确3、A【解析】甲图接法:电压表的示数为R两端的电压和安培表两端的电压之和,即U=UR+UA
电流表的示数I是通过R的真实值,则
故R1>R;乙图接法:电流表的示数为通过电阻的电流和电压表的电流之和,即I=IR+IV
电压表的示数U是R两端电压的真实值,则
故R>R2则得R1>R>R2;A.R1>R>R2,与结论相符,选项A正确;B.R1<R<R2,与结论不相符,选项B错误;C.R>R1,R>R2,与结论不相符,选项C错误;D.R1=R=R2,与结论不相符,选项D错误;4、D【解析】根据波形图和Q点的振动图像读出波长和周期,求解波的速度;根据Q点t=0.1s的振动方向判断波的传播方向;根据波的传播规律判断在t=0.4s时刻质点P的振动情况以及t=0.7s时刻质点Q的振动情况.【详解】由图读出波长λ=8cm,周期T=0.4s,则波速,选项A错误;由振动图像可知,t=0.1s时,Q点向上振动,由波形图可知波的传播方向沿x轴正方向,选项B错误;t=0.4s时刻,波向x正向传播,此时质点P与t=0时刻位置相同,但是向上振动,速度不是最大,选项C错误;t=0.7s时刻,质点Q从t=0.1s时刻起经过了1.5T回到平衡位置,此时的速度大小最大,方向y轴负方向,选项D正确,故选D.【点睛】本题的关键是把握两种图象之间的内在联系,会根据振动情况来判定波的传播方向.结合波形图判断质点的振动情况5、C【解析】带电粒子在重力场、匀强电场和匀强磁场中做匀速圆周运动,可知,带电粒子受到的重力和电场力是一对平衡力,重力竖直向下,所以电场力竖直向上,与电场方向相反,故可知带电粒子带负电荷。磁场方向向外,洛伦兹力的方向始终指向圆心,由左手定则可判断粒子的旋转方向为逆时针(四指所指的方向与带负电的粒子的运动方向相反),C正确,ABD错误。故选C。【点睛】带电粒子在复合场中做匀速圆周运动,可判断出电场力和重力为平衡力,从而判断电场力的方向,结合电场的方向便可知粒子的电性。根据洛伦兹力的方向,利用左手定则可判断粒子的旋转方向。6、A【解析】AB.增大板间距,据电容的决定式:可知电容变小,电容器电荷量不变,结合电容定义式:可知两极板间的电势差变大,静电计指针张角变大,A正确,B错误;C.极板正对面积变小,根据电容的决定式:可知电容变小,电容器电荷量不变,结合电容定义式:可知两极板间的电势差变大,静电计指针张角变大,C错误;D.极板间插入有机玻璃则变大,根据电容的决定式:可知电容变大,电容器电荷量不变,结合电容定义式:可知两极板间的电势差变小,静电计指针张角变小,D错误。故选A。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、BCD【解析】将质点运动分解为水平方向和竖直方向,在水平方向上受电场力做匀加速直线运动,在竖直方向上做竖直上抛运动,根据匀变速直线运动的平均速度公式求出vA、vB的大小;根据等时性,求出水平方向上的加速度与竖直方向上的加速度关系,从而得出电场强度的大小.再对水平方向运用动能定理和运动学推论求解A到C的过程中,带电质点的电势能减小.根据牛顿第二定律求解质点在C点的加速度大小【详解】A.质点在C点的加速度大小
,故A错误;B.由于两分运动的时间相同即:竖直方向上的时间:;在水平方向上有:vB=at;所以有:;又,解得:,故B正确;C.由题意可知,质点的运动是竖直方向和水平方向的匀变速直线运动,因此在竖直方向上有:Lsin37°=t;在水平方向上有:Lcos37°=t;由上两式得:tan37°=;可得:,故C正确;D.从A到B,对于水平方向,根据能量守恒可知:带电质点的电势能减小为;由于质点在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,由推论可知:AC间的水平距离等于AB间水平距离的4倍,由W=qEd,可知从A到C的过程中电场力做功是从A到B的过程电场力做功的4倍,所以从A到C的过程中,带电质点的电势能减小为△Ep2=4△Ep1=,故D正确;故选BCD8、BC【解析】AB.A、B两块平行金属间距为,粒子在极板间运动,应用能量守恒定律:解得:根据题意,粒子的初速度为时:使粒子初速度变为时:可知带电粒子将从B板中心小孔射出,A错误,B正确;CD.使初速度v0和电压U都增加为原来2倍时:可知带电粒子恰能到达B板,C正确,D错误。故选BC分卷II9、AC【解析】穿过闭合回路的磁通量垂直指向外增大,由楞次定律可知,感应磁场方向垂直纸面向里,故电流方向为顺时针,故A正确;图象可知,磁感应随时间均匀增大,由可知,磁通量随时间均匀增加,故其变化率恒定不变,由法拉第电磁感应定律可知,,故感应电动势保持不变,电流强度不变,故BD错误C正确;【点睛】由B-t图象可知磁感应强度的变化情况,则由磁通量的定义可知磁通量的变化率;再由楞次定律可判断电流方向;由法拉第电磁感应定律可求得感应电动势10、AD【解析】AB.离子每次通过D形盒D1、D2间的空隙时,电场力做正功,动能增加,而离子在磁场中运动时,洛伦兹力始终垂直其运动方向,洛伦兹力不做功,故离子从电场中获得能量,没有从磁场中获得能量,A正确,B错误;CD.设D形盒的半径为R,当离子圆周运动的半径等于R时,获得的动能最大,由洛伦兹力作为向心力可得可得则最大动能为可见离子最大动能与加速电压及极板间的空隙间距均无关,而只增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能,C错误,D正确。故选AD。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.后表面②.电压表示数U,电流表示数I③.【解析】(1)[1]磁场是直线电流产生,根据安培定则,磁场方向向下;电流向左,根据左手定则,安培力向外,载流子是负电荷,故前表面带负电,后表面带正电,故后表面电势较高。(2)[2][3]设前后表面的厚度为d,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡有:根据电流微观表达式,有:联立解得:因此还必须测量的物理量有:电压表读数U,电流表读数I。12、①.R1②.图见解析③.1.47④.1.88【解析】(1)[1]电路中最大电流
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