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文档简介
…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年人教版高二物理下册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共8题,共16分)1、做简谐运动的弹簧振子在某一段时间内速度越来越大,则这段时间内()A.振子的位移越来越大B.振子正向平衡位置运动C.振子的速度与位移同向D.振子的速度与位移的方向相反2、一个电流表的满偏电流Ig=1mA.内阻为300Ω,要把它改装成一个量程为10V的电压表,则应在电流表上()A.串联一个10000Ω的电阻B.并联一个10000Ω的电阻C.串联一个9700Ω的电阻D.并联一个9700Ω的电阻3、下列属于防止静电危害的是()A.静电除尘B.油罐车拖铁路C.静电喷D.静电复印机漆4、?如图所示电路中,C2=2C1,R2=2R1,下列说法正确的是:A.开关处于断开状态,电容C2的电量大于C1的电荷量B.开关处于断开状态,电容C1的电量大于C2的电荷量C.开关处于接通状态,电容C2的电量大于C1的电荷量D.开关处于接通状态,电容C1的电量等于C2的电荷量5、通过电阻R
的电流强度为I
时,在时间t
内产生的热量为Q
若电阻为2R
电流强度为则在时间t
内产生的热量为()
A.4Q
B.2Q
C.D.6、关于速度;下列说法中正确的是()
A.京沪高速铁路测试时的列车最高时速可达484km/h
指的是瞬时速度B.电动自行车限速20km/h
指的是平均速度C.子弹射出枪口时的速度为500m/s
指的是平均速度D.某运动员百米跑的成绩是10s
则他冲刺时的速度一定为10m/s
7、有关运动状态与所受外力的关系,下面说法中正确的是(
)
A.物体受到恒定的力作用时,它的运动状态不发生改变B.物体受到不为零的合力作用时,它的运动状态要发生改变C.物体受到的合力为零时,它一定处于静止状态D.物体的运动方向一定与它所受的合力的方向相同8、如图所示,OD是水平面,AB是斜面。某物体以初速度v0从D点出发,沿DBA运动,到顶点A时速度恰好为零。如果斜面改为AC,让该物体仍以某一初速度从D点出发,沿DCA运动到A点,速度也恰好为零。已知物体与路面之间的动摩擦因数处处相同且不为零,斜面与平面用光滑圆弧连接。则第二次物体应具有的初速度()A.大于v0B.等于v0C.小于v0D.取决于斜面的倾角评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)9、关于热力学第二定律,下列说法正确的是()A.热量不可能自发的从低温物体传到高温物体B.热量不可能从低温物体传向高温物体C.热机不可能从单一热源吸收热量,使其全部用来做功,而不引起其它变化D.热机可能从单一热源吸收热量,使其全部用来做功,而不引起其它变化10、某学习小组在探究线圈中感应电流的影响因素时,设计如图所示的实验装置,让一个闭合圆线圈放在匀强磁场中,线圈的轴线与磁场方向成30鈭�
角,磁感应强度随时间均匀变化,则(
)
A.若把线圈的匝数增加一倍,线圈内感应电流大小不变B.若把线圈的面积增加一倍,线圈内感应电流大小变为原来的2
倍C.改变线圈轴线与磁场方向的夹角大小,线圈内感应电流大小可能变为原来的2
倍D.把线圈的半径增加一倍,线圈内感应电流大小变为原来的2
倍11、在一阻值为R=10Ω的定值电阻中通入如图所示的交流电,则()A.此交流电的频率为2HzB.此交流电的频率为2HzC.在0~2s内电阻产生的焦耳热为25JD.在2~4s内通过该电阻的电荷量为1C12、(
多选)
如图中虚线为匀强电场中的等势线,两粒子MN
质量相等,所带电荷的绝对值也相等。现将MN
从虚线上的O
点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示。点abc
为实线与虚线的交点;已知O
点电势高于c
点。若不计重力,则()
A.M
带负电荷,N
带正电荷B.M
带正电荷,N
带负电荷C.N
在从O
点运动至a
点的过程中电势降低D.M
在O
点和b
点电势能相同13、如图所示,悬线下挂着一个它的质量为m
电量为+q
带电小球,整个装置处于水平向右的匀强电场中,电场强度为E.(
)
A.小球平衡时,悬线与竖直方向夹角的正切为Eqmg
B.小球平衡时剪断悬线,则小球做曲线运动C.小球平衡时剪断悬线后,小球的重力势能减少,为动能和电势能都增加D.小球平衡时剪断悬线,则小球做匀加速直线运动评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)14、如图所示,有一弯成∠型的金属框架POQ,竖直放置的金属棒MN以v匀速在POQ上水平向右运动,已知∠POQ=30°,在POQ范围内有磁感应强度为B的匀强磁场.那么当MN从O点开始匀速运动过程中,感应电动势和时间的关系式是____.
15、如图所示的实验中,大、小两螺线管套在一起,小螺线管A通过滑动变阻器和开关接在电源上,大螺线管B接在电流表上.断开开关,将里面的小螺线管A从大螺线管B中拔出的过程中,电流表的指针____发生偏转;闭合开关,将里面的小螺线管A从大螺线管B中拔出的过程中,电流表的指针____发生偏转;在移动滑动变阻器的过程中,电流表的指针____发生偏转.(均填“会”或“不会”)
16、
如图所示,电子以大小为3.0×106m/s的速度垂直磁场射入到大小为B=0.1T的匀强磁场中,它受到的洛伦兹力大小为____N,受到的洛伦兹力方向为____(填“向上”或“向下”).(电子的电量为e=1.6×10-19C)
17、光滑金属导轨宽L=0.4m,电阻不计,均匀变化的磁场穿过整个轨道平面,如图甲所示.磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示.金属棒ab的电阻为1Ω,自t=0时刻起从导轨最左端以v0=1m/s的速度向右匀速运动,则1秒末回路中的电动势为____V,此时ab棒所受磁场力为____N.
18、在匀强磁场中,把矩形金属线框匀速拉出磁场,第一次以速率υ匀速拉出,第二次以速率5υ匀速从同一位置拉出,则前后两次的拉力大小之比F1:F2=______;
产生的热量之比Q1:Q2=______,通过导线横截面的电量之比q1:q2=______.19、质谱仪是______重要工具.如图所示为质谱仪的原理示意图.现利用这种质谱议对氢元素进行测量.氢元素的各种同位素从容器A下方的小孔S无初速度飘入电势差为U的加速电场.加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中.氢的三种同位素氕、氘、氚的电量之比为1:1:1,质量之比为1:2:3,它们最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条“质谱线”.则三种同位素进入磁场时速度v氕:v氘:v氚=______,a、b、c三条“质谱线”的排列顺序依次是______.评卷人得分四、判断题(共3题,共12分)20、处于静电平衡状态的导体内部的场强处处为零,导体外表面场强方向与导体的表面一定不垂直.(判断对错)21、如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电量为10﹣8C的正点电荷,则A处场强大小EA为零.________(判断对错)
22、如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电量为10﹣8C的正点电荷,则A处场强大小EA为零.________(判断对错)
评卷人得分五、作图题(共1题,共9分)23、匀强电场中的三点ABC
是一个三角形的三个顶点,AB
的长度为1mD
为AB
的中点,如图所示.
已知电场线的方向平行于鈻�ABC
所在平面,ABC
三点的电势分别为14V6V
和2V.
作图求电场强度的方向.参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、B【分析】解:由题意;做简谐运动的弹簧振子速度越来越大,说明振子正向平衡位置运动,而振子的位移从平衡位置指向振子所在的位置,所以振子的位移越来越小,速度方向与位移方向相反,故ACD错误,B正确.
故选:B.
做简谐运动的弹簧振子在平衡位置时速度最大;在最大位移处速度最小,当振子靠近平衡位置时速度增大.振子的位移从平衡位置指向振子所在的位置.根据这些知识分析.
对于简谐运动,要知道两个特殊位置的速度和加速度:平衡位置速度最大,加速度最小;在最大位移处速度最小,加速度最大.【解析】【答案】B2、C【分析】解:应串联电阻为R=-Rg=-300=9.7×103Ω
A;由上式知应串联9.7KΩ的电阻.故A错误。
B;改装成电压表应串联电阻不是并联.故B错误。
C;由解析式得应串联9.7KΩ的电阻.故C正确。
D;不应并联应串联电阻.故D错误。
故选:C.
电流表串联电阻起分压作用为电压表;电压表串联电阻为总电阻减去电流表的内阻.总电阻=量程除以满偏电流.
电流表改装成电压表应串联电阻分压.串联电阻阻值为:R=-Rg,是总电阻.【解析】【答案】C3、B【分析】略【解析】B
4、A|D【分析】【解析】试题分析:当开关S断开后,电路稳定后,电路中无电流,两电容器的电压都等于电源的电动势,根据且得:电容器的电量大于的带电量,故A正确,B错误;当开关S闭合时,电容器C2的电压等于R1的电压,电容器的电压等于电阻R2的电压.而两电阻串联,电压之比等于电阻之比,根据且得:电容器C2的电量等于的带电量,故C错误.D正确故选AD考点:考查了带有电容电路的动态分析【解析】【答案】AD5、C【分析】【分析】本题考查焦耳定律应用,解决本题的关键掌握焦耳定律热量的公式Q=I2Rt
根据Q=I2Rt
去求电阻变为2R
电流强度变为I2
在时间t
内产生的热量。【解答】根据Q=I2Rt
得,电阻变为原来的2
倍,电流强度变为原来的12
时间不变,则热量变为原来的12
即Q2
故C正确。
故选C。【解析】C
6、A【分析】【分析】明确平均速度和瞬时速度的概念;知道它们的区别解答本题关键.
平均速度与一段位移或一段时间对应,而瞬间速度和某一位置或某一时刻对应,这是它们的根本区别。
把握平均速度与瞬时速度的区别,即可判断生活中所说的速度是平均速度还是瞬时速度,同时要加强对基本概念的理解。【解答】A.列车的最高时速指的是在安全情况下所达到的最大速度;为瞬时速度,故A正确;
B.高速公路限速是限制的瞬时速度;不是平均速度,故B错误;
C.子弹射出枪口时的速度与枪口这一位置点对应;因此为瞬时速度,故C错误;
D.根据运动员的百米跑成绩是10s
可知;可求得其平均速度为10m/s
而其冲刺速度不一定为10m/s
故D错误。
故选A。
【解析】A
7、B【分析】解:A
物体受到恒定的力作用时;它的加速度不变,但是速度是改变的,例如平抛运动,故A错误.
B;物体受到不为零的合力作用时;加速度就不为零,所以它的运动状态要发生改变,故B正确.
C;物体受到的合力为零时;处于静止状态或匀速直线运动,故C错误.
D;物体加速度方向一定与它所受的合力的方向相同;但是但物体加速度的方向与物体速度的方向不一定相同.
故D错误.
故选B.
物体所受的合力为0
时;物体处于静止状态或匀速直线运动状态;只要合外力不为0
物体的运动状态就会发生变化;合外力不为0
时,速度可以为0
物体所受的合力不变且不为0
物体的运动状态一定发生变化.
掌握加速度的定义式a=鈻�v鈻�t
和决定式a=Fm
的区别与联系是掌握该部分知识的必由之路.【解析】B
8、B【分析】解:物体从D点滑动到顶点A过程中;由动能定理得:
-mg•xAO-μmg•xDB-μmgcosα•xAB=-
由几何关系cosα•xAB=xOB;因而上式可以简化为。
-mg•xAO-μmg•xDB-μmg•xOB=-
即:-mg•xAO-μmg•xDO=-
从上式可以看出;到达顶点的动能与路径无关。故ACD错误B正确。
故选:B。
物体从D点滑动到顶点A过程中;分为水平和斜面两个过程,由于只有重力和摩擦力做功,根据动能定理列式求解即可。
该题考查斜面上的摩擦力做功的特点,解答本题关键的根据动能定理列式,对列得的方程进行讨论得出结论。【解析】B二、多选题(共5题,共10分)9、AC【分析】解:A;B、根据热力学第二定律;不可能使热量自发地从低温物体传向高温物体,比如电冰箱要耗电,故A正确,B错误;
C;D、根据热力学第二定律;不可能从单一热源吸收热量,使之完全变为功而不引起其他变化,引起其他变化是可能的,故C正确,D错误;
故选:AC
热力学第二定律的内容:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响;
本题考查了热力学第二定律,要熟悉热力学第二定律的各种表述形式,平时要理解并记牢定律的内容.【解析】【答案】AC10、AD【分析】解:设导线的电阻率为娄脩
横截面积为S
线圈的半径为r
则。
感应电流为I=ER=n鈻�鈱�鈻�t1R=n鈻�B鈻�t鈰�娄脨r2cos娄脠鈰�S蟻n鈰�2蟺r=Sr2蟻鈰�鈻�B鈻�t?cos娄脠
可见,将r
增加一倍;I
增加一倍,即感应电流大小变为原来的2
倍,故D正确;
I
与线圈匝数无关;故A正确.
若将线圈的面积增加一倍,半径r
增加(2鈭�1)
倍,电流增加(2鈭�1)
倍;故B错误;
将线圈与磁场方向的夹角改变时;cos娄脠
不能变为原来的2
倍(
因cos娄脠
最大值为1)
故C错误.
故选:AD
.
根据法拉第电磁感应定律E=n鈻�鈱�鈻�t
电阻定律R=娄脩LS
以及欧姆定律推导出电流I
的表达式;看I
与什么因素有关,从而判断出哪一种方法使感应电流增加一倍.
本题综合考查了电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、电阻定律.
关键能运用这些定律推导出电流的表达式.【解析】AD
11、BD【分析】解:A;由图象可知其周期为2s;所以频率为0.5Hz,故A错误;
B、根据图象可知,设交流电的有效值为I,根据电流的热效应得:代入数据解得:I=2.5A;故B正确;
C、根据焦耳定律得在0~2s内电阻产生的焦耳热为:Q=I2RT=3.52×10×2J=250J;故C错误;
D、根据得在2~4s内通过该电阻的电荷量为:q=I2t-I1t=4×1-3×1c=1C;故D正确。
故选:BD。
根据图象可知交流电的最大值以及周期等物理量;然后进一步可求出其瞬时值的表达式以及有效值等。
本题考查了有关交流电描述的基础知识,要根据交流电图象正确求解最大值、有效值、周期、频率、角速度等物理量,基础题【解析】BD12、BD【分析】【分析】
根据粒子的轨迹可判断粒子的电场力方向;O
点电势高于C
点,根据电场线与等势线垂直,而且由高电势指向低电势,可判断出电场方向,沿电场线方向电势降低,根据电场力做功的特点判断出电势能的变化。本题要根据粒子的轨迹判定电场力方向,根据电场线与等势线垂直的特点,分析能否判定电性.
由动能定理分析电场力做功是常用的方法。
【解答】
AB
由题;等势线在水平方向,O
点电势高于C
点,根据电场线与等势线垂直,而且由高电势指向低电势,可知电场方向竖直向下,根据粒子的轨迹可判断出N
粒子所受的电场力方向竖直向上,M
粒子所受的电场力方向竖直向下,故知N
粒子带负电,M
带正电。故A错误,B正确。
C;N
在从O
点运动至a
点的过程中;逆电场方向运动,电势升高,故C错误;
D、由图可知,O
点与b
点位于同一个等势面上,所以M
在O
点和b
点电势能相同;故D正确。
故选:BD
【解析】BD
13、AD【分析】解:A
小球受重力、电场力和拉力处于平衡,根据共点力平衡得,mgtan娄脠=qE
则tan娄脠=qEmg.
故A正确.
BD
剪断细线;小球受重力和电场力,两个力为恒力,合力为恒力.
合力的方向与绳子的拉力方向等值反向,所以小球沿细绳反方向做初速度为零的匀加速直线运动.
故D正确,B错误.
C
由以上分析可知;小球沿细绳反方向做初速度为零的匀加速直线运动,所以重力和电场力都做正功,重力势能和电势能都减小.
故C错误.
故选:AD
.
小球受重力;电场力和拉力处于平衡;根据共点力平衡求出悬线与竖直方向夹角的正切值.
剪断细线,根据小球的受力,判断其运动情况.
解决本题的关键会根据平行四边形定则处理共点力平衡问题,以及会根据物体的受力判断物体的运动.【解析】AD
三、填空题(共6题,共12分)14、略
【分析】
棒以v匀速运动,根据几何关系则有,所以L=
由于E=BLv,所以E=Bv=
故答案为:
【解析】【答案】根据E=BLv;可得出感应电动势,由于匀速运动,导致切割的有效长度变化,根据几何关系可确定有效长度与时间的关系,即可求解.
15、略
【分析】
断开开关;将里面的小螺线管A从大螺线管B中拔出的过程中,由于小线圈中没有电流,周围无磁场,没有磁场通过大线圈,所以不产生感应电流,则电流表指针不会发生偏转.
闭合开关;将里面的小螺线管A从大螺线管B中拔出的过程中,穿过大线圈的磁通量发生变化,产生感应电流,则电流表指针会发生偏转.
移动滑动变阻器;小线圈中的电流发生变化,则穿过大线圈的磁通量发生变化,产生感应电流,则电流表指针会发生偏转.
故答案为:不会;会,会.
【解析】【答案】当通过闭合电路的磁通量发生变化;在闭合回路中就会产生感应电流.
16、略
【分析】
根据F=qvB得,F=1.6×10-19×3×106×0.1N=4.8×10-14N.根据左手定则知;洛伦兹力方向向上.
故答案为:4.8×10-14;向上.
【解析】【答案】根据洛伦兹力的大小公式F=qvB求出洛伦兹力的大小;根据左手定则判断洛伦兹力的方向.
17、1.61.28【分析】【解答】由图乙知,1s末磁感应强度B=2T,ab棒产生的动生电动势为:
E动=BLv=2×0.4×1V=0.8V,方向由b到a;
回路中感生电动势为:由楞次定律知感生电动势沿逆时针方向,所以回路中总的感应电动势为:E=E动+E感=1.6V
回路中感应电流为:1s末ab棒所受磁场力为:F=BIL=2×1.6×0.4N=1.28N.
故答案为:1.6;1.28.
【分析】由图读出1s末磁感应强度B,由E=BLv求出动生感应电动势,由法拉第电磁感应定律求出感生电动势,再由欧姆定律求出感应电流,由F=BIL求出磁场力.18、略
【分析】解:由E=BLv,I=FA=BIL得,线框所受的安培力FA=
线框匀速运动,由平衡条件得:拉力F=FA=F与v成正比。
所以拉力大小之比F1:F2=v:5v=1:5;
根据功能关系知,线框产生的热量等于拉力做的功,为Q=Fx=x
则得Q1:Q2=v:5v=1:5;
由q=知q1:q2=1:1.
故答案为:1﹕5;1﹕5,1﹕1.
由安培力公式F=BIL求出安培力,由平衡条件求出拉力大小,由W=Fx求出功之比,即得到热量之比;由q=求解电量之比.
本题先求出各物理量的表达式,然后再求它们的比值;熟练应用基础知识,基本公式即可正确解题;本题要注意基础知识的学习.【解析】1﹕5;1﹕5;1﹕119、略
【分析】解:质谱仪是测定带电粒子质量和分析同位素.
根据qU=解得v=因为氢的三种同位素氕、氘、氚的电量之比为1:1:1,质量之比为1:2:3,则v氕:v氘:v氚=.
根据r=可知r氚>r氘>r氕,所以a、b;c三条“质谱线”的排列顺序依次是氚、氘、氕.
故答案为:测定带电粒子质量和分析同位素;氚;氘、氕。
根据动能定理求出粒子进入磁场时的速度;从而得出氕氘氚的速度之比,根据粒子在磁场中的半径公式,通过比较半径的大小得出三条质谱线的排列顺序.
本题考查了质谱仪的基本运用,关键是
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