资源描述
2023年云南省文山州广南二中高二物理第一学期期末复习检测试题
考生请注意:
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是( )
A.由电场强度的定义式可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比
B.真空中点电荷电场强度公式可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量有关
C.由电势差的定义式可知,带电荷量为1C的正点电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差UAB为1V
D.由匀强电场的场强公式可知,电场强度与两点间电势差大小成正比
2、下述说法中正确的是( )
A.根据E=,可知电场中某点的场强与电场力成正比
B.根据E=,可知电场中某点的场强与形成电场的点电荷的电荷量成正比
C.根据场强叠加原理,可知合电场的场强一定大于分电场的场强
D.电场线就是点电荷在电场中运动轨迹
3、闭合电路中电源不变,调节外电阻,使电路总电流变大.那么下列说法错误的是()
A.路端电压变小 B.电源总功率变大
C.电源输出功率变大 D.电源内部的发热功率变大
4、如图所示装置中,ab、cd杆原来均静止,当ab杆在外力作用下向右加速运动,cd杆保持静止,忽略闭合铁芯漏磁,则下列说法不正确的是( )
A.ab杆中感应电流方向是从a到b,a端电势高于b端
B.线圈L2的磁通量增大
C.cd杆中感应电流方向是从c到d
D.cd杆受到水平向右的安培力的作用
5、如图,电源电动势为3V,电路接通后发现灯L不亮,用一个电压表分别测得各处的电压值为Uab=0,Ubc=3V,Ucd=0,Uad=3V,又知电路中只有一处出现故障,由此可知( )
A.灯L发生断路或短路
B.电阻R1一定发生断路
C.电阻R2一定发生短路
D.电池组中两电池间发生断路
6、关于电容器的电容,下列说法正确的是( )
A.电容器不带电时,其电容为零
B.电容器带电荷量越多,其电容越大
C.电容器两极板间电压越低,其电容越小
D.电容器的电容只由它本身的性质决定
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,M、N为同一水平面内的两条平行长导轨,左端串联电阻R,金属杆ab垂直导轨放置,杆和导轨的电阻不计,且杆与导轨间无摩擦,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中.现对金属杆ab施加一个与杆垂直的水平向右的恒力F,使杆从静止开始运动.在运动过程中,杆的速度大小为v,杆所受安培力为F安,R中的电流为I,R上消耗的总能量为E总,则下列关于v、F安、I、E总随时间变化的图像可能正确的是()
A. B.
C. D.
8、如图所示,电荷+Q附近有一点电荷q逐渐向它靠近的过程中,以下结论正确的是()
A.若为+q,则q的受力越来越大,速度越来越大
B.若为+q,则q的受力越来越大,速度越来越小
C.若为-q,则q的受力越来越小,速度越来越大,
D.若为-q,则q的受力越来越大,速度越来越大
9、有两个匀强磁场区域I和 II,I中的磁感应强度是II中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动,与I中运动的电子相比,II中的电子( )
A.运动轨迹的半径是I中的k倍
B.加速度的大小是I中的k倍
C.做圆周运动的周期是I中的k倍
D.做圆周运动的角速度是I中的k倍
10、如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器Ro的滑动端向下滑动的过程中( )
A.电压表与电流表的示数都减小
B.电压表的示数减小,电流表的示数增大
C.电阻R1消耗的电功率增大
D.电源内阻消耗的功率减小
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)如图所示,一束电子的电荷量为e,以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的有界匀强磁场中,穿过磁场时的速度方向与原来电子的入射方向的夹角是30°,则电子的质量是多少?电子穿过磁场的时间又是多少?
12.(12分)一个教学用的简易变压器,两线圈的匝数未知,某同学想用所学变压器的知识测定两线圈的匝数
(1)为完成该实验,除了选用电压表、导线外,还需要选用低压_________(填“直流”或“交流”)电源
(2)该同学在变压器铁芯上绕10匝绝缘金属导线C,然后将A线圈接电源.用电压表分别测出线圈A,线圈B及线圈C两端的电压,记录在下面的表格中,则线圈A的匝数为______匝,线圈B的匝数为_______匝.
A线圈电压
B线圈电压
C线圈电压
8.0V
3.8V
0.2V
(3)为减小线圈匝数的测量误差,你认为绕制线圈C的匝数应该_______(填“多一些”、“少一些”)更好
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,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L
14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)
(1)小球到达C点的速度大小
(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小
15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度
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.电场中某点的电场强度只由电场本身决定,与试探电荷所带的电荷量无关,选项A错误;
B.真空中点电荷电场强度公式可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量有关,选项B正确;
C.由电势差的定义式可知,带电荷量为1C的正点电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差UAB为-1V,选项C错误;
D.匀强电场的电场强度与两点间电势差无关,选项D错误。
故选B。
2、B
【解析】A.E=是定义式,场强大小由电场本身决定,与试探电荷的受力无关,选项A错误;
B.E=是决定式,点电荷产生的电场场强大小与形成电场的点电荷的电荷量成正比,选项B正确;
C.场强的叠加遵循平行四边形定则,合场强大于等于两个分场强之差,小于等于两个分场强之和,不一定大于分场强,选项C错误;
D.电场线是人为想象出来用来模拟静电场的曲线,并不表示粒子运动的轨迹,选项D错误。
故选B。
3、C
【解析】闭合电路中电源不变,调节外电阻,使电路总电流变大,则内阻上的电压变大,路端电压减小;电源消耗的总功率P=IE变大,电源内部的发热功率P内=I2r变大;选项ABD正确;当外电路电阻等于内阻时电源输出功率最大,因不知道电源内阻和外电阻的关系,则无法确定电源输出功率的变化情况,选项C错误;此题选择错误的选项,故选C.
4、A
【解析】ab杆运动先动生出I1,其产生的磁场变化再感生出I2;二次感应的关键是第一个感应电流是变化的.
【详解】A、ab杆向右运动切割磁感线,根据右手定则知ab棒作为电源的电流流向为a到b,此方向为电源内部的流向,则a为电源负极,b为电源正极,a端电势低于b端;故A错误.
B、ab杆向右加速运动,由可知L1的电流逐渐增大,产生的磁场由安培定则可知向上增强,而忽略闭合铁芯漏磁,则穿过L2的磁通量向下逐渐增强;故B正确.
C、L2的磁通量向下逐渐增强,根据楞次定律知感应电流I2从c到d,故C正确.
D、感应电流I2从c到d,由左手定则知cd棒受到的安培力水平向右;故D正确.
本题选不正确的故选A.
【点睛】题综合考查了右手定则、左手定则、安培定则以及楞次定律,综合性较强,关键搞清各种定则适用的范围,不能混淆
5、B
【解析】由题意知,Uab=0,灯L不发生断路,如断路,其电压Uab=3V.若发生短路,由串联分压关系可知Ubc<3V.故A错误;电阻R1一定发生断路.因为断路时,R1两端的电势分别与电源两极的电势相等,其电压等于电源的电动势.故B正确;若电阻R2发生短路,Uab>0,3V>Ubc>0,与题意不符.故C错误;
若电池组中两电池间发生断路,所测量的外电路各部分电压应都为零,故D错误.所以B正确,ACD
错误
考点:故障电路分析
【名师点睛】此题考查了故障电路分析.电路接通后发现电灯L不工作,说明电路中存在断路或L短路.当元件完好时,电阻是一定的,没有电流时,根据欧姆定律,其电压为零;当元件断路时,其两端电压等于电源的电压.根据测量得到的信息,即可得出正确解
6、D
【解析】电容器的电容与电容器是否带电、带电量多少以及两端有无电压均无关,只与两极板间距、正对面积以及电介质有关,也就是说电容器的电容只由它本身的性质决定,故选项ABC错误;D正确。
故选:D.
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、AD
【解析】根据牛顿第二定律知,杆子的加速度为:,由于速度增大,则加速度减小,可知杆子做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度等于零时,速度最大,做匀速直线运动,故A正确.根据可知,安培力先逐渐变大,后不变,但是由于速度不是均匀变大,则F安-t图像开始阶段不是直线,选项B错误;感应电流,则电流先逐渐变大,后不变,但是由于速度不是均匀变大,则I-t图像开始阶段不是直线,选项C错误;根据焦耳定律知,E=Q=I2Rt=t,因为速度增大,可知E-t图线的切线斜率增大,最终电流不变,E与t成正比,故D正确.故选AD
【点睛】题考查了电磁感应与动力学和能量的综合,知道杆子在整个过程中的运动规律,知道当拉力和安培力相等时,杆子做匀速直线运动
8、BD
【解析】点电荷产生的电场的特点是越靠近点电荷的地方电场强度越大。
AB.若为+q,则点电荷q逐渐向+Q靠近的过程中,根据库仑定律可知,q的受力越来越大;由于同种电荷相互排斥,所以q靠近Q的过程中电场力做负功,则电荷q的速度越来越小,故A错误,B正确;
CD.若为-q,负电荷逐渐向+Q靠近的过程中,根据库仑定律可知,电场力逐渐变大,由于异种电荷相互吸引,所以所以q靠近Q的过程中电场力做正功,则电荷q的速度越来越大,故C错误,D正确;
故选BD。
9、AC
【解析】电子在磁场中做的圆周运动,洛伦兹力作为向心力,根据圆周运动的周期公式和半径公式逐项分析即可
设Ⅱ中的磁感应强度为B,则Ⅰ中的磁感应强度为kB,根据电子在磁场中运动的半径公式可知,Ⅰ中的电子运动轨迹的半径为,Ⅱ中的电子运动轨迹的半径为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,故A正确;电子在磁场运动的洛伦兹力作为向心力,所以电子的加速度的大小为,所以Ⅰ中的电子加速度的大小为,Ⅱ中的电子加速度的大小为,所以Ⅱ的电子的加速度大小是Ⅰ中的倍,故B错误;根据电子在磁场中运动的周期公式可知,Ⅰ中的电子运动周期为,Ⅱ中的电子运动周期为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的周期是Ⅰ中的k倍,故C正确;做圆周运动的角速度,所以Ⅰ中的电子运动角速度为,Ⅱ中的电子运动角速度为,在Ⅱ的电子做圆周运动的角速度是Ⅰ中的倍,故D错误
10、AC
【解析】当变阻器Ro的滑动端向下滑动时,R0的阻值变小,故它与R2并联的总电阻变小,再与R1串联的总电阻也会变小,即外电器的电阻变小,所以路端电压的示数变小,即电压表的示数变小,由于电路的总电阻减小,所以电路中的电流会变大,所以R1两端的电压也随之变大,故R0与R2并联的两端电压一定变小,则电流表的示数会变小,选项A正确,B错误;由于电路中的电流增大,故电阻R1消耗的电功率增大,选项C正确;电源内阻消耗的电功率也增大,选项D错误.
考点:电路的动态分析.
【名师点晴】通过电路中外电阻的变化,由欧姆定律,串联电路的电压分配规律判断出其他物理量的变化,从而确定电路中电压表与电流表示数的变化,再确定电阻的电功率的变化;动态电路关键要抓住外电阻的变化,从而确定电路中电流的变化,进而确定其他物理量的变化.
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、;
【解析】电子在磁场中运动,只受洛伦兹力F作用,故其轨迹AB是圆周的一部分,又因为F垂直于v,故圆心在电子进入和穿出磁场时所受的洛伦兹力指向的交点上,如图中的O点。如图所示。
设电子的轨道半径r,由牛顿第二定律得
解得
因此穿过磁场的时间为
解得
12、 ①.交流 ②.400 ③.190 ④.多一些
【解析】(1)[1]需要选用低压交流电,才能产生交变磁场;
(2)[2][3]根据变压器原理有:
解得:
匝
同理有:
解得:
匝
(3)[4]根据
可知C的匝数越多,C的电压示数越大,测量更准确,故线圈C的匝数应该多一些
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、8cm
【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得
代入有关数据,解得
,代入数据得θ=30°
粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图
由几何关系得
联立求得
代入数据解得
14、 (1) (2)3N
【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:
解得:
(2)小球在C点时受力分析如图
由牛顿第二定律得:
解得:
由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:
NC′=NC=3N
15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上
【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小
【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得
根据左手定则可知安培力方向水平向右;
由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ
解得B=2T;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;
根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma
解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上
【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答
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