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文档简介
2025届山东省微山二中物理高二第一学期期中检测试题请考生注意: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、下列物理量与其所对应的国际单位符号正确的是A.功率J B.电势 C.重力势能 D.电场强度2、下列哪一位物理学家首先提出磁场对运动电荷有作用力的观点?()A.洛伦兹B.安培C.牛顿D.奥斯特3、为了使用电器(纯电阻)消耗的功率为原来的一半,应()A.使电阻减半,电压不变B.使电压减半,电阻不变C.使电压和电阻都减半D.使电流减半,电阻不变4、为了研究空腔导体内外表面的电荷分布情况,取两个验电器A和B,在B上装一个几乎封闭的空心金属球C(仅在上端开有小孔),D是带有绝缘柄的金属小球,如图所示.实验前他们都不带电,实验时首先将带正电的玻璃棒(图中未画出)与C接触使C带电.以下说法正确的是A.若将带正电的玻璃棒接触C外表面,则B的箔片带负电B.若将带正电的玻璃棒接触C内表面,则B的箔片不会带电C.使D接触C的外表面,然后接触A,操作若干次,观察到A的箔片张角变大D.使D接触C的内表面,然后接触A,操作若干次,观察到A的箔片张角变大5、第一个发现电磁感应现象的科学家是()A.焦耳B.库仑C.法拉第D.安培6、如图所示,在匀强磁场中,磁感应强度B1=2B2,当不计重力的带电粒子从B1磁场区域运动到B2磁场区域时,粒子的A.速率将加倍 B.轨迹半径加倍C.周期将不变 D.做圆周运动的角速度将加倍二、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,边长为L=0.5m的等边三角形ABC处在匀强电场中,其中电势φA=φB=0,电荷量为1C的正电荷仅在电场力作用下从C点运动到A点,电势能减少1J。保持该电场的大小和方向不变,让等边三角形以A点为轴在纸面内顺时针转过30°(图中未画出),则A.电场强度的大小为V/m,方向垂直转动前的AB向左B.转动后B点的电势为VC.转动后B点的电势为VD.转动后B和C两点间的电势差8、下列说法中正确的是A.物体的动量改变,一定是速度大小改变B.物体的动量改变,一定是速度方向改变C.物体的运动状态改变,其动量一定改变D.物体的速度方向改变,其动量一定改变9、三个阻值都为12Ω的电阻,它们任意连接、组合,总电阻可能为()A.4Ω B.24Ω C.8Ω D.36Ω10、在如图所示的图像中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I图线用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图像可知(
)A.电源的总功率为6W B.电源内电阻的热功率4WC.电源的输出功率为2W D.电源的效率为66.7%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)左图为游标卡尺,右图为螺旋测微器,它们的示数为(1)_____________mm;(2)_________mm;12.(12分)要测绘额定电压为2V的日常用小灯泡的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻可不计)B.电压表V(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电流表A(0~0.6A,内阻约1Ω)D.滑动变阻器R1(最大值10Ω)实验中要求电压表示数在0~2V范围内变化,读取并记录下多组不同的电压值U和对应的电流值I,绘出伏安特性曲线如图.(1)画出实验原理图(请画在答题纸上)_______;(2)由图线可知,灯丝电阻随电压升高而________;(填“增大”、“不变”或“减小”)(3)实验中产生系统误差的原因是:_______;因为上述原因将使测量结果比真实值_______.(填“偏大”、“偏小”或“没有影响”)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)电机输出电压为1kV的交流电,现在通过一个变压比为1:4的变压器升压,再通过总电阻为1.0Ω的输电线路向某地输电,在输送电功率为800kW的情况下(设变压器为理想变压器),求:(1)升压变压器的副线圈两端电压大小;(2)输电线上通过的电流大小;(3)输电线上造成的电压损失;(4)输电线上损失的电功率占输电总功率的百分比?14.(16分)图为一理想变压器,ab为原线圈,ce为副线圈,d为副线圈引出的一个接头.原线圈输入正弦式交变电压的u-t图像如题图所示.若只在ce间接一只Rce="400"Ω的电阻,或只在de间接一只Rde="225"Ω的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为80W.(1)请写出原线圈输入电压瞬时值的表达式;(2)求只在ce间接400Ω的电阻时,原线圈中的电流I1;(3)求ce和de间线圈的匝数比.15.(12分)如图所示,小球的质量为,带电量为,悬挂小球的细线与竖直方向成时,小球恰好在水平匀强电场中静止不动,,,g取.求:(1)电场强度的大小和方向;(2)此时细线的拉力大小.
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、B【解析】
A.功率的国际单位是W,故A错误;B.电势的国际单位是V,故B正确;C.重力势能的国际单位是J,故C错误;D.电场强度的国际单位是N/C或V/m,故D错误;2、A【解析】通过学习磁场对运动电荷的作用我们知道,首先提出磁场对运动电荷有作用力的观点的物理学家是洛伦兹,故BCD错误,A正确。故选:A.3、C【解析】
A.由可知,当电阻变为原来一半,电压不变时,其电功率变为原来的2倍,故A错误;
B.由可知,当电压变为原来一半,电阻不变时,其电功率变为原来的倍,故B错误;
C.由可知,当电压和电阻都变为原来一半时,其电功率变为原来的倍,故C正确;
D.由可知,当电流变为原来一半,电阻不变时,其电功率变为原来的倍,故D错误。故选C。4、C【解析】
A.若将带正电的玻璃棒接触C外表面,则C以及与C连接的B的箔片都带正电;故A错误.B.若将带正电的玻璃棒接触C内表面,则C以及与C连接的B的箔片都带正电;故B错误.C.若使D接触C的外表面,D上的电荷只有一部分转移到C上,D仍然带电;然后接触A,则A的一部分电荷又转移到A上;操作若干次,观察到A的箔片张角变大;故C正确.D.若使D接触C的内表面,则D上的电荷全部转移到C上,D不再带电;然后接触A,A不能带电;操作若干次,观察到A的箔片张角不变;故D错误.5、C【解析】试题分析:第一个发现电磁感应现象的科学家是法拉第,故选C.考点:物理学史【名师点睛】此题是对物理学史的考查;对课本上涉及到的物理学家的名字及其对物理学发展的伟大贡献都应该清楚了解,不仅如此,还要学习科学家为了科学献身的伟大精神;对物理学史的考查历来是考查的热点,也是容易得分点.6、B【解析】
A.洛伦兹力只改变带电粒子的速度方向,不改变速度大小,所以粒子的速率不变,故A错误;B.由半径公式知,当磁感应强度变为原来的一半,轨道半径将加倍,故B正确;CD.由周期公式可知,当磁感应强度变为原来的一半,周期将加倍,由公式可知,角速度减半,故C错误,D错误。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.由题意可知φA=φB=0,故AB为匀强电场中的等势面,所以过C做AB的垂线交AB于点D,正电荷由C到A电势能减少,电场力做正功,故场强方向为垂直AB向左,根据电场力做功有:而:代入数据解得:V/m,故A正确.BC.当让等边三角形以A点为轴在纸面内顺时针转过30°,则B1点到AB的距离为:所以:又因为转动后B1点的电势比B点的电势低,故转动后B点的电势为,故B错误,C正确.D.当让等边三角形以A点为轴在纸面内顺时针转过30°,可知B1、C1两点关于AB对称,故C1点的电势为,所以转动后B和C两点间的电势差:故D错误.8、CD【解析】
动量是矢量,动量改变可能是大小改变,也可能是方向改变,所以速度大小不一定变,故AB错误;运动状态是用速度来描述的,运动状态的改变一定是速度在变,只要速度改变,不论是大小还是方向,动量都发生变化,故CD正确.所以CD正确,AB错误.9、ACD【解析】
当三个电阻串联时,阻值为;当三个电阻并联时,阻值为;当两个电阻串联后与第三个电阻并联,阻值为;当两个电阻并联后与第三个电阻串联,获得的阻值为,故ACD正确.10、AD【解析】
由图像可知该电源的电动势
E=3V,内阻
r=0
.5Ω,电阻
R的阻值为1Ω
.用该电源直接与
R相连组成闭合电路时,由图像得该电路的路端电压
U=2V,电流
I=2A,则有:A.电源的总功率为:故A正确.B.电源内阻热功率:故B错误.C.电源输出功率:P=UI=2×2W
=4W故C错误.D.电源的效率
:η=
×100%
=
×100%≈66
.7%故D正确.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、100.359.953【解析】
(1)[1].游标卡尺的主尺读数为100mm,游标尺上第7个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为7×0.05mm=0.35mm,所以最终读数为:100mm+0.35mm=100.35mm.(2)[2].螺旋测微器的固定刻度为9.5mm,可动刻度为45.3×0.01mm=0.453mm,所以最终读数为9.5mm+0.453mm=9.953mm;12、增大电压表的分流偏小【解析】
由题意可知考查描绘小灯泡伏安特性曲线实验原理,数据处理及误差分析,根据实验原理分析可得。【详解】(1)[1]分析伏安特性曲线可知小灯泡最大电阻约为4,属于小电阻,为减小误差电流表采用外接法,描绘伏安特性曲线时要求电压、电流从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法。故画出的电路图如下所示:(2)[2]在I-U图象中,割线的斜率的倒数表示电阻的大小,随着电压的增大,斜率减小,说明电阻增大。(3)[3]实验中产生系统误差的原因是电压表的分流作用。[4]电压表测量值等于真实值,但是电流测量值大于真实值,这样测的电阻值比真实值偏小。【点睛】设待测电阻为R,电测表内接、外接选择原则:<属于小电阻,采用电流表外接法。若>属于大电阻,采用内接法。要求电流、电压从零开始变化时滑动变阻器一定选择分压式接法。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)4000V(2)200A(3)200V(4)5%【解析】
(1)根据得,升压变压器的输出电压(2)输电线上的输送电流(3)输送线路上损失的电压(4)输送线路上损失的功率输电线上损失的电功率占输电总功率的百分比14、(1)uab=411sin211πtV(2)(3)【解析】
试题分析:(1)由题图乙知ω=211πrad/s,电压瞬时值uab=411sin211πtV(2)电压
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