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文檔簡介
2025屆西藏日喀則區(qū)南木林高級中學物理高二上期末達標檢測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、一種新型發(fā)電機叫磁流體發(fā)電機,如圖所示表示它的發(fā)電原理:將一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和負電的粒子,而從整體來說呈中性)沿圖中所示方向噴射入磁場,磁場中有兩塊金屬板A、B,這時金屬板上就聚集了電荷.在磁極配置如圖中所示的情況下,下列說法中正確的是()A.A板帶正電B.有電流從b經(jīng)用電器流向aC.金屬板A、B間的電場方向向下D.等離子體發(fā)生偏轉(zhuǎn)的原因是離子所受洛倫茲力小于所受電場力2、如圖所示,有三個點電荷A、B、C位于一個等邊三角形的三個頂點上,已知A、B都帶正電荷,A所受B、C兩個電荷的靜電力的合力如圖中FA所示,則下列說法正確的是()A.C帶正電,且QC<QB B.C帶正電,且QC>QBCC帶負電,且QC<QB D.C帶負電,且QC>QB3、如圖所示,兩等量異種電荷在同一水平線上,它們連線的中點為O,豎直面內(nèi)的半圓弧光滑絕緣軌道的直徑AB水平,圓心在O點,圓弧的半徑為R,C為圓弧上的一點,OC與豎直方向的夾角為37°,一電荷量為+q,質(zhì)量為m的帶電小球從軌道的A端由靜止釋放,沿軌道滾動到最低點時速度v=,g為重力加速度,取無窮遠處電勢為零,則()A.電場中B點的電勢為B.電場中A點的電勢為C.小球運動到B點時的動能為2mgRD.小球運動到C點時,其動能與電勢能的和為1.3mgR4、如圖所示,平行金屬導軌與水平面間的傾角為θ,導軌電阻不計,與阻值為R的定值電阻相連,勻強磁場垂直穿過導軌平面,磁感應強度為B。有一質(zhì)量為m長為l的導體棒從ab位置獲得平行于斜面的,大小為v的初速度向上運動,最遠到達a′b′的位置,滑行的距離為s,導體棒的電阻也為R,與導軌之間的動摩擦因數(shù)為μ。則()A.上滑過程中導體棒受到的最大安培力為B.上滑過程中電流做功發(fā)出的熱量為-mgs(sinθ+μcosθ)C.上滑過程中導體棒克服安培力做的功為D.上滑過程中導體棒損失的機械能為5、關于感應電動勢的大小,下列說法正確的是()A.穿過閉合回路的磁通量最大時,其感應電動勢一定最大B.穿過閉合回路的磁通量為零時,其感應電動勢一定為零C.穿過閉合回路的磁通量由不為零變?yōu)榱銜r,其感應電動勢一定為零D.穿過閉合回路的磁通量由不為零變?yōu)榱銜r,其感應電動勢一定不為零6、以下說法正確的是A.由公式可知,電容器帶電量Q與兩極板間電勢差U成正比B.由可知,電場中某點的電場強度E與F成正比C.由公式可知,電場中某點的電勢與q成反比D.由可知,勻強電場中的任意兩點a、b間的距離越大,則兩點間的電勢差也一定越大二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、調(diào)壓變壓器是一種自耦變壓器,它構造如圖所示.線圈AB繞在一個圓環(huán)形的鐵芯上.AB間加上正弦交流電壓U,移動滑動觸頭P的位置,就可以調(diào)節(jié)輸出電壓.在輸出端連接了滑動變阻器R和理想交流電流表,變阻器的滑動觸頭為Q.則()A.保持P的位置不動,將Q向下移動時,電流表的讀數(shù)變大B.保持P的位置不動,將Q向下移動時,電流表的讀數(shù)變小C.保持Q的位置不動,將P沿逆時針方向移動時,電流表的讀數(shù)變大D.保持Q的位置不動,將P沿逆時針方向移動時,電流表的讀數(shù)變小8、如圖甲所示,電阻為5Ω、匝數(shù)為100匝的線圈(圖中只畫了2匝)兩端A、B與電阻R相連,R=95Ω.線圈內(nèi)有方向垂直于紙面向里的磁場,線圈中的磁通量在按圖乙所示規(guī)律變化.則A.A點的電勢小于B點的電勢B.在線圈位置上感應電場沿逆時針方向C.0.1s時間內(nèi)通過電阻R的電荷量為0.05CD.0.1s時間內(nèi)非靜電力所做的功為2.5J9、如圖所示,一對水平放置的平行金屬板通過開關S與電源相連接,一個帶電微粒從金屬板正上方的O點釋放后,自由落下,通過上金屬板上的小孔,進入兩個平行金屬板間,到達P點后返回,若將上金屬板向上移到虛線處再從O點釋放帶電微粒,則有()A.若保持開關閉合狀態(tài)移動上金屬板,帶電微粒落下后,仍能到達P點后返回B.若保持開關閉合狀態(tài)移動上金屬板,帶電微粒落下后,尚未到達P點就返回C.若將開關斷開后移動上金屬板,帶電微粒落下后,仍能到達P點后返回D.若將開關斷開后向下移動下金屬板,帶電微粒落下后,仍能到達P點后返回10、如圖所示的電路中,將滑動變阻器的滑片P向右滑動后,假設電流表A1和電壓表V2兩個電表的示數(shù)變化量的絕對值分別為I1和U2,則在滑片P向右滑動的過程中,下列說法正確的是()A.V1變大B.A2變大C.V2變大D.不變?nèi)?、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)用伏安法測量電阻阻值R,并求出電阻率ρ。給定電壓表(內(nèi)阻約為50kΩ)、電流表(內(nèi)阻約為40Ω)、滑動變阻器(20Ω)、電源、電鍵、待測電阻(約為250Ω)及導線若干。(1)在圖3中完成測量的電路圖__________________。(2)圖1中的6個點表示實驗中測得的6組電流I、電壓U的值,要求在圖1中畫出U-I圖象________________。并根據(jù)圖象求出的電阻值R=_________Ω.(保留3位有效數(shù)字)(3)待測電阻是一均勻材料制成的圓柱體,長度L己知。用游標為50分度的卡尺測量其直徑,如圖2所示。由圖可知其直徑為_________cm(4)由于實驗誤差,實驗測量出的ρ__________材料真實的ρ0(填“大于"“等于”“小于”)12.(12分)某同學要測量一新材料制成的元件的電阻,步驟如下(1)用多用電表“×100”倍率的電阻擋測量該元件的電阻時,發(fā)現(xiàn)指針偏角過大,此時需換用__________(填“×10”或“×1k”)倍率的電阻擋,并重新進行歐姆調(diào)零后再進行測量,表盤的示數(shù)如圖所示,則該電阻的阻值R0=__________Ω。(2)該同學想更精確地測量其電阻,現(xiàn)有的器材及其代號和規(guī)格如下:待測元件R0電流表A1(量程0-10mA,內(nèi)阻約50Ω)電流表A2(量程0~50mA,內(nèi)阻約30Ω)電壓表V1(量程0-3V,內(nèi)阻約30kΩ)電壓表V2(量程0-15V,內(nèi)阻約50kΩ)直流電源E(電動勢4V)滑動變阻器(阻值范圍0-5Ω)開關S、導線若干.要求較準確地測出其阻值,并多測幾組數(shù)據(jù),電流表應選__________,電壓表應選__________(選填電表符號);根據(jù)選擇的器材,畫出實驗電路圖。()四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,粗糙絕緣豎直平面MN左側(cè)同時存在相互垂直的勻強電場和勻強磁場,電場方向水平向右,電場強度大小為E,磁場方向垂直紙面向外,磁感應強度大小為B。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的小滑塊從A點由靜止開始沿MN下滑,到達C點時離開MN做曲線運動。A、C兩點間距離為h,重力加速度為g。(1)求小滑塊運動到C點時的速度大小;(2)求小滑塊從A點運動到C點過程中與粗糙平面摩擦產(chǎn)生的熱量;(3)若D點為小滑塊在電場力、洛倫茲力及重力作用下運動過程中速度最大的位置,當小滑塊運動到D點時撤去磁場,此后小滑塊繼續(xù)運動到水平地面上的P點。已知小滑塊在D點時的速度大小為,從D點運動到P點的時間為t,求小滑塊運動到P點時的動能大小。14.(16分)如圖甲所示,在水平面上固定有長為L=2m、寬為d=1m的金屬“U”型軌導,在“U”型導軌右側(cè)l=0.5m范圍內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強磁場,且磁感應強度隨時間變化規(guī)律如圖乙所示.在t=0時刻,質(zhì)量為m=0.1kg的導體棒以v0=1m/s的初速度從導軌的左端開始向右運動,導體棒與導軌之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,導軌與導體棒單位長度的電阻均為λ=0.1Ω/m,不計導體棒與導軌之間的接觸電阻及地球磁場的影響(取g=10m/s2)(1)通過計算分析4s內(nèi)導體棒的運動情況;(2)計算4s內(nèi)回路中電流的大小,并判斷電流方向;(3)計算4s內(nèi)回路產(chǎn)生的焦耳熱15.(12分)如圖所示,直角坐標系中的第Ⅰ象限中存在沿y軸負方向的勻強電場,在第Ⅱ象限中存在垂直紙面向外的勻強磁場B。一電量為q、質(zhì)量為m的帶正電的粒子,在軸上的點a以速率,方向和軸方向成射入磁場,然后經(jīng)過y軸上的b點(0,L)垂直于y軸方向進入電場,并從x軸上處的c點進入第IV象限,此后粒子做勻速直線運動,進入矩形有界勻強磁場(圖中未畫出),并從矩形磁場邊界上d點(,-L)射出,速度沿x軸負方向,不計粒子重力。求:(1)粒子在第Ⅱ象限的運動時間t;(2)電場強度E的大小及粒子射出電場時的偏轉(zhuǎn)角θ;(3)矩形有界勻強磁場的磁感應強度B0大小以及最小面積Smin。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】A.根據(jù)左手定則知,正電荷向下偏,負電荷向上偏,則A板帶負電.故A錯誤;B.因為B板帶正電,A板帶負電,所以電流的流向為b經(jīng)用電器流向a.故B正確;C.因為B板帶正電,A板帶負電,所以金屬板間的電場方向向上.故C錯誤;D.等離子體發(fā)生偏轉(zhuǎn)的原因是離子所受洛倫茲力大于所受電場力.故D錯誤。故選B2、C【解析】因A、B都帶正電,所以靜電力表現(xiàn)為斥力,即B對A的作用力沿BA的延長線方向,而不論C帶正電還是帶負電,A和C的作用力方向都必須在AC連線上,由平行四邊形定則知,合力必定為兩個分力的對角線,所以A和C之間必為引力,且FCA<FBA,所以C帶負電,且QC<QB.故選C3、D【解析】圖中過O點的虛線是一條等勢線,一直延伸到無窮遠,O點的電勢為零.小球從A運動到最低點的過程,由動能定理求出AO兩點間的電勢差,從而得到A點的電勢.由對稱性求B點的電勢.小球從最低點到B的過程,由能量守恒定律求小球運動到B點時的動能,并求得總能量【詳解】取無窮遠處電勢為0,則最低點處電勢為0.小球從A點運動到最低點過程中,由動能定理可得:mgR+qUAO=mv2;解得;而UAO=φA-0;解得:φA=,故A錯誤;由對稱性可知:UAO=UOB,即為:φA-0=0-φB;故有:φB=?,故A錯誤;小球從A點運動到B點過程中,由動能定理得:Ek=qUAB=mgR,故C錯誤;小球在最低點處動能和電勢能的總和為:E1=mv2+0=mgR;由最低點運動到C點過程,動能、電勢能、重力勢能的總量守恒,而重力勢能增加量為:△Ep=mgR(1-cos37°)=0.2mgR;故動能、電勢能的綜合減少了0.2mgR,所以小球在C點的動能和電勢能的總和為:E2=E1-0.2mgR=1.3mgR,故D正確;故選D【點睛】解決本題的關鍵是要知道等量異種電荷連線的中垂線是一條等勢線,其電勢與無窮遠處相同.在知道運用動能定理是求電勢差常用的方法4、B【解析】A.導體棒開始運動時速度最大,產(chǎn)生的感應電動勢和感應電流最大,所受的安培力最大,最大安培力故A錯誤;B.上滑過程,由能量守恒定律得電流做功發(fā)出的熱量故B正確;C.導體棒克服安培力做的功等于電路中產(chǎn)生的焦耳熱,由B可知,克服安培力做功:故C錯誤;D.上滑過程中導體棒的動能減小,重力勢能增加mgssinθ,所以導體棒損失的機械能為,故D錯誤。故選B。5、D【解析】穿過閉合回路的磁通量最大時,磁通量的變化率不一定最大,其感應電動勢不一定最大,選項A錯誤;穿過閉合回路的磁通量為零時,磁通量的變化率不一定為零,其感應電動勢不一定為零,選項B錯誤;穿過閉合回路的磁通量由不為零變?yōu)榱銜r,磁通量發(fā)生了變化,則其感應電動勢一定不為零,選項C錯誤,D正確;故選D.6、A【解析】根據(jù)電容的決定式和定義式,可得電容C與電容器帶電量Q和兩極板間電勢差U無關.電場強度由電場本身決定,與檢驗電荷無關.電場中某點的電勢與檢驗電荷無關.公式中d是兩點a、b間沿電場方向的距離【詳解】電容C與電容器帶電量Q和兩極板間電勢差U無關,由電容器本身決定,由公式可知,C一定,電容器帶電量Q與兩極板間電勢差U成正比,故A正確;是電場強度的定義式,采用比值法定義,E與F、q無關,由電場本身決定,故B錯誤;是電勢的定義式,采用比值法定義,與、q無關,由電場本身決定,故C錯誤;由可知,勻強電場中的任意兩點a、b間沿電場方向的距離越大,兩點間的電勢差才一定越大,故D錯誤.所以A正確,BCD錯誤【點睛】解決本題時要知道、、都是采用比值法定義的,要掌握比值法定義的共性來理解C、E、的物理意義,不能單純從數(shù)學角度來理解二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BC【解析】保持P的位置不動,U2不變,將Q向下移動時,R變大,故電流表的讀數(shù)變??;保持Q的位置不動,R不變,將P沿逆時針方向移動時,n2變大,U2變大,故電流表的讀數(shù)變大思路分析:保持P的位置不動,U2不變,將Q向下移動時,R變大,根據(jù)歐姆定律可得電流表的讀數(shù)變化,保持Q的位置不動,R不變,將P沿逆時針方向移動時,n2變大,根據(jù)公式可得電壓的變化,試題點評:本題綜合考查了帶有變壓器的電路的動態(tài)分析,8、BCD【解析】線圈相當于電源,由楞次定律可知A相當于電源的正極,B相當于電源的負極.A點的電勢高于B點的電勢,在線圈位置上感應電場沿逆時針方向,選項A錯誤,B正確;由法拉第電磁感應定律得:,由閉合電路的歐姆定律得:,則0.1s時間內(nèi)通過電阻R的電荷量為q=It=0.05C,選項C正確;0.1s時間內(nèi)非靜電力所做的功為W=Eq=50×0.05J=2.5J,選項D正確;故選BCD.9、BD【解析】AB.未移動上金屬極板時,微粒到達P點返回,故微粒在P點的動能為0,故微粒從O點到P點過程中重力勢能的減小量等于電勢能的增加量;保持開關閉合狀態(tài),兩極板間電勢差不變,移動上金屬板到虛線位置,那么板間距變大,場強變小,故P到下極板的電勢差減小,上極板到P的電勢差增大;那么,微粒從O到P的重力勢能減小量保持不變,但電勢能的增加量變大,則微粒將不能到達P點,所以微粒尚未到達P點就返回,故A錯誤,B正確;CD.若將開關斷開,則兩極板所帶電荷量保持不變,根據(jù)又聯(lián)立可得故極板間場強E保持不變。若移動上金屬板到虛線位置,上極板到P的距離增大,故上極板到P的電勢差增大,那么,微粒尚未到達P點就返回;若向下移動下金屬板,上極板到P的距離不變,故上極板到P的電勢差保持不變,那么,微粒仍到達P點就返回。故C錯誤,D正確。故選BD。10、BCD【解析】先由局部電阻RP的變化開始分析,分析全電路的電阻、電流以及路端電壓,然后再逐步分析到局部電路.【詳解】在滑片P向右滑動的過程中,RP變大,則電路的總電阻變大,總電流減小,路端電壓變大,即A1減小,R1的電壓減小,則R3以及與其并聯(lián)的支路電壓變大,A2讀數(shù)變大;V2讀數(shù)變大;R3電流變大,則R2電流減小,則兩端電壓減小,即V1讀數(shù)變小,故選項A錯誤,BC正確;U2=E-I1(R1+r),可知不變,可知選項D正確;故選BCD.【點睛】分清電路圖,利用等效電阻法結(jié)合總量法,根據(jù)電阻的變化確定比值的變化是解決本題的關鍵三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、(1).(2).(3).()(4).0.800(0.802也對)(5).小于【解析】(1)[1]分壓式接法電壓從零變到最大,可以得到更多的數(shù)據(jù);(2)[2]連線時,要保證盡可能多的點均勻分布在直線兩側(cè);[3]求出圖線的斜率即為電阻,要注意橫坐標的單位;(3)[4]游標卡尺副尺50格,精度為0.02mm,副尺0刻度和主尺0.8cm正對,所以示數(shù)為0.800cm;(4)[5]電流表外接,測得的電阻小于真實電阻,測出的電阻率小于真實電阻率。12、①.×10②.300③.A1④.V1⑤.【解析】(1)[1]用多用電表“×100”倍率的電阻擋測量該元件的電阻時,發(fā)現(xiàn)指針偏角過大,說明所選擋位太大,此時需換用×10倍率的電阻擋[2]重新進行歐姆調(diào)零后再進行測量,表盤的示數(shù)如圖所示,則該電阻的阻值(2)[3]電源電動勢為4V,電壓表應選擇V1;[4]通過待測電阻的最大電流約為所以電流表選擇A1;[5]待測
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