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文档简介
2025届北京海淀科大附中物理高二上期末复习检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,三个电阻R1、R2、R3,按如图所示连接,已知R1>R2>R3,则哪两点间的电阻最小()A.A与B两点间 B.A与C两点间C.B与C两点间 D.无法判断2、三个质量均为m电荷量均为q的质子1、2和3分别以大小相等的初速度v经平板MN上的小孔O射入匀强磁场,各初速度的方向如图所示,磁场方向垂直纸面向里磁感应强度大小为B,整个装置处在真空中,且不计质子重力.最终这三个质子打到平板MN上的位置到小孔的距离分别为s1、s2和s3,则以下正确的是()A.s1<s2<s3 B.s2>s3>s1C.s1=s3<s2= D.s1=s3<s2=3、如图所示,已知磁场与电流的方向,图中又画出了通电导线在磁场中所受安培力的方向,那么正确的是()A. B.C. D.4、测量国际单位制规定的三个力学基本物理量分别可用的仪器是下列哪一组(
)A.米尺、弹簧秤、秒表
B.米尺、天平、秒表C.量筒、天平、秒表
D.米尺、测力计、打点计时器5、将圆柱形强磁铁吸在干电池的负极,强磁铁的S极朝上N极朝下,金属导线折成上端有一支点,下端开口的导线框,使导线框的顶端支点和底端分别与电源的正极和磁铁都接触良好但不固定,这样整个线框就可以绕电池旋转起来.下列判断正确的是()A.线框能旋转起来,是因为惯性B.导线框将上下振动C.电池输出的电功率等于线框旋转的机械功率D.俯视观察,线框沿逆时针方向旋转6、如图所示,在匀强磁场中有一水平绝缘传送带以速度ν沿顺时针方向传动.现将一带正电的小物块轻放在传送带的左侧.设小物块在运动过程中电量保持不变,则小物块运动情况可能正确的是A.小物块先做匀加速运动,最后做匀速直线运动B.小物块做加速度增大的加速运动,最后脱离传送带向上做曲线运动C.小物块做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动D.小物块做加速度减小加速运动,最后脱离传送带向上做曲线运动二、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,在xOy平面内存在着破感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向外.P(-2L,O)、Q(O,-2L)为坐标轴上的两个点.现有一电子从P点沿PQ方向射出,电子电量大小为q,质量为m,不计电子的重力.下列正确的是()A.若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子在磁场中运动的轨道半径为LB.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的最短时间为C.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子从P到O的时间与从O到Q的时间之比为1:3D.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为2πL,也可能为4πL8、如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直于导轨所在平面向里,金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨电阻不计。现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力恒定,当速度为v时加速度为a1,最终以速度2v做匀速运动;若保持拉力的功率恒定,当速度为v时加速度为a2,最终也以2v做匀速运动,则()A.两种情况中,金属棒ab都是从静止开始做加速度减小的加速度运动,直到匀速B.两种情况中,金属棒最终受到的拉力一样大C.a2=2a1D.a2=3a19、用导线绕成单匝圆环,环内有一用同种导线折成的单匝内接正三角形线框,圆环与线框彼此绝缘,如图所示.把它们放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆环和线框所在平面(纸面)向里。当磁感应强度均匀增强时()A.圆环和线框中的电流方向都为逆时针方向B.圆环和线框中的电流方向都为顺时针方向C.圆环和线框中的电流大小之比为2∶1D.圆环和线框中的电流大小之比为3∶110、如图所示电路,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器,L是小灯泡,C是电容器,电源内阻为r.开关S闭合后,在滑动变阻器的滑片向上滑动过程中A.电压表示数变大B.小灯泡变亮C.电容器所带电荷量增大D.电源的总功率变大三、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))分在“用伏安法测定一条金属丝(总电阻约10Ω)电阻率”的实验中①某同学用螺旋测微器测得金属丝直径d如图甲所示,可读得d=_________mm②他又把金属丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,在金属丝上夹上一个小金属夹P,移动金属夹P的位置,从而改变接入电路中金属丝的长度.把这样的装置接入实验电路中,如图乙所示.但他连接线路时却出现了两处错误,请用“×”标在错误的导线上,再用笔画线代替导线给予改正___________③闭合开关前,滑动变阻器触头应移至_____(填“左”或“右”)端.闭合开关后,滑动变阻器触头调至一合适位置后不动,以后通过多次改变P点的位置,得到多组U、I、L的数据,U/I即得到金属丝长L时对应的电阻R.把这多组L和R的数据,绘成如图丙所示图线,则该图线斜率表示的物理意义是_____________________(要求用文字表述)④如果图线的斜率k=1Ω/m,则该金属丝电阻率r=_____Ω·m.(保留二位有效数字)12.(12分)为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,某同学设计了如下的实验电路,已知小灯泡的规格为“12V,5W”(1)闭合电键前,应将电路图中的滑动变阻器的滑片移到______(填“a”或“b”)端.根据连接好的实物图,调节滑动变阻器,记录多组电压表和电流表的读数,作出的图线如图甲中实线所示,由图线分析可知,小灯泡的电阻随温度的升高而______(填“增大”或“减小”).若某次电流表的示数如图乙所示,则此时小灯泡的功率为____W(保留两位有效数字)(2)若图像中的虚线Ⅰ或Ⅱ表示小灯泡真实的伏安特性曲线,与实验中得到的实线相比,虚线_____(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)才是其真实的伏安特性曲线四、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)水平放置的金属导轨宽L=0.5m,接有电动势E=3V,电源内阻及导轨电阻不计。匀强磁场竖直向上穿过导轨,俯视图如图所示,磁感应强度B=1T.导体棒ab的电阻R=2Ω,质量m=100g,垂直放在导轨上并接触良好。ab与导轨的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2,求合上开关的瞬间:(1)导体棒ab受到安培力的大小和方向;(2)导体棒ab的加速度大小。14.(16分)如图所示,A、B是竖直放置的中心带有小孔的平行金属板,两板间的电压为U1,C、D是水平放置的平行金属板,板间距离为d,板的长度为L,P是C板的中点,A、B两板小孔连线的延长线与C、D两板的距离相等,将一个负离子从板的小孔处由静止释放,求:(1)为了使负离子能打在P点,C、D两板间的电压应为多少?(2)C、D两板间所加的电压为多少时,负离子不能打在板上?15.(12分)在间距d=0.1m、电势差U=103V的两块竖立平行板中间,用一根长l=0.01m的绝缘细线悬挂一个质量m=0.2g、电量q=10-7C的带正电荷的小球,将小球拉到使丝线恰呈水平的位置A后由静止释放(如图所示),问:(1)小球摆至最低点B时的速度和线中的拉力多大?(2)若小球摆至B点时丝线突然断裂,以后小球能经过B点正下方的C点(C点在电场内),则BC相距多远?(g=10m/s2)
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、B间的电阻:①,A、C间的电阻:②,B、C间的电阻:③据R1>R2>R3,三个表达式中分子R3(R1+R2)最小,则A、C间的电阻最小,故B正确2、C【解析】三个质子速度大小相等,根据:可知,质子运动的半径相同;1和3与MN板的夹角相等,根据对称性可知这两个质子的轨迹恰好构成一个完整的圆,所以1和3打到MN板上的位置到小孔的距离相等,长度为圆的弦长(小于直径);2粒子垂直入射,垂直出射,打到MN板上的位置到小孔的距离为直径:所以,故C正确,ABD错误。故选C3、B【解析】解:根据左手定值可知,A图中的安培力应该垂直纸面向外的;B中安培力竖直向上;C中电流和磁场平行,不受安培力的作用;D中安培力是垂直导线向下的,故ACD错误,B正确故选B【点评】左手定则中涉及物理量及方向较多,应用过程中容易出现错误,要加强练习,增加熟练程度4、B【解析】长度、时间、质量是三个力学基本物理量,米尺是测量长度的仪器,天平是测量质量的仪器,秒表是测量时间的仪器,故B正确,ACD错误5、D【解析】根据左手定则判断线框的转动方向,根据能量守恒定律判断电流的大小【详解】小磁铁产生的磁场方向为线框的下端A向下流向磁铁,对线框的下端平台侧面分析,扁圆柱形磁铁上端为S极,下端为N极,周围磁感线由上往下斜穿入线框内部,在垂直于纸面向外的径向上,磁感应线有垂直于纸面向里的分量,在此径向上的负电荷由下往上运动,由左手定则知:此负电荷受到垂直于径向沿纸面向右的洛伦兹力,即在径向的左垂线方向;同理,其他任一径向上的电荷均受到左垂线方向的洛伦兹力(中心原点除外),所以,由上往下看(俯视),线框沿逆时针转动,所以该装置的原理是电流在磁场中的受力,不是惯性.故AB错误,D正确;因为电源输出的电功率一部分转化为内能,另一部分转化为动能,所以电池输出的电功率大于线框旋转的机械功率.故C错误.故选D6、C【解析】滑块受重力、支持力、洛伦兹力和静摩擦力,根据牛顿第二定律分析加速度的变化【详解】滑块受重力、支持力、向上的洛伦兹力和静摩擦力,根据牛顿第二定律,有:μ(mg-qvB)=ma,随速度的增加,滑块的加速度逐渐减小,直到mg=qvB时加速度减为零,滑块做匀速运动,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、BD【解析】画出粒子运动的可能的轨迹,结合几何知识求解做圆周运动的半径和粒子在磁场中的转过的角度,结合周期公式可求解时间和路程.【详解】若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则根据几何关系可知,电子在磁场中运动的轨道半径为,选项A错误;电子运动的周期为,电子运动时间最短时,轨迹如图甲;从P到O转过的角度为900,从O到Q转过的角度为2700,则电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的最短时间为,选项B正确;考虑电子运动的周期性,由图乙可知电子从P到O的时间与从O到Q的时间之比等于转过的角度之比,在图中所示的情况中,从P到O的时间与从O到Q的时间相等,选项C错误;若电子从P点出发经原点O到达Q点,则在图甲所示情况中电子运动的路程为4πL,在图乙所示的情况中粒子运动的轨道半径为L,则路程为2πL,选项D正确;故选BD.第II卷8、ABD【解析】A.两种情况中,金属棒ab运动过程中速度越来越大,安培力越来越大,根据牛顿第二定律可知加速度越来越小,最后匀速,所以两种情况都是从静止开始做加速度减小的加速度运动,直到匀速,故A正确;B.两种情况中,金属棒最终都是匀速运动,则受到的拉力有:,两种情况中,金属棒最终受到的拉力一样大,故B正确;CD.当拉力恒定,速度为v,加速度为a1时,根据牛顿第二定律有:解得:若保持拉力的功率恒定,速度为2v时,拉力为F,则有:P=F•2v得:则当速度为v时,拉力大小为:根据牛顿第二定律得:解得:所以有a2=3a1,故C错误,D正确。故选ABD。9、AC【解析】AB.依据楞次定律,当磁场均匀增强时,圆环和线框中的电流方向都为逆时针,故A正确,B错误;CD.设三角形的边长为a,由几何关系,可知,外接圆的半径根据法拉第电磁感应定律得,三角形回路中的感应电动势与外接圆中感应电动势之比为:根据电阻定律得到,三角形回路中的电阻与外接圆的电阻之比为:由欧姆定律得三角形回路中的感应电流强度I1与内切圆中感应电流强度I2之比为故C正确,D错误。故选AC。10、AC【解析】AB.闭合开关S后,当滑动变阻器触头P向上移动时,R2增大,外电路总电阻增大,干路中电流减小,则小灯泡亮度变暗.电源的内电压减小,路端电压增大,则电压表的示数变大.故A符合题意,B不符合题意C.电路稳定时电容器的电压等于R2的电压,根据串联电路电压分配规律可知,R2增大,电容器的电压增大,则电容器所带电荷量增大.故C符合题意D.电源的总功率为P=EI,干路电流I减小,则电源的总功率变小.故D不符合题意三、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).0.725mm(2).(3).左(4).电阻率与金属丝横截面积之比(5).【解析】①螺旋测微器读数时要先读整数,再读小数,注意半毫米刻度线,要估读,由图甲所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,可动刻度所示为22.5×0.01mm=0.230mm,螺旋测微器的示数为0.5mm+0.225mm=0.725mm②如图为了避免电流表的分压,电流表测量连入电路部分的金属丝两端的电压,③闭合开关前,滑动变阻器的阻值应该最大,滑动变阻器触头应移至左端,由可知,该图线斜率表示的物理意义是:电阻率与金属丝横截面积之比④由代入数据可得:12、①.(1)a,②.增大,③.2.4;④.(2)Ⅱ【解析】(1)开始时应让测量部分电压为零,故开关应移到a端开始调节;由图可知图象的斜率越来越小,则说明电阻越来越大,小灯泡的电阻随温度的升高而增大;由电流表示数可知,电流大小为0.4A,则由图可知,电压为6.0V,故灯泡
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