资源描述
2025年山东泰安知行学校高二物理第一学期期末复习检测试题
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、两金属导轨和三根电阻丝如图连接,虚线框内存在均匀变化匀强磁场,三根电阻丝的电阻大小之比R1:R2:R3=1:2:3,金属导轨电阻不计.当S1、S2闭合,S3断开时,闭合回路中感应电流为I,当S2、S3闭合,S1断开时,闭合回路中感应电流为5I,当S1、S3闭合,S2断开时,以下说法中正确的是()
A.闭合回路中感应电流为7I
B.闭合回路中感应电流为6I
C.上下两部分磁场的面积之比为3:20
D.无法确定上下两部分磁场的面积比值关系
2、如图所示,两根绝缘轻绳将两个大小和材料均相同的带正电小球(可视为质点)系于同一点,A球靠在绝缘墙壁上,B球保持静止状态.两球所带电荷量分别为qA=2q和qB=4q.现将B球与A球接触后再次释放,稳定后两球均静止,下列说法中正确的是()
A.B球的电荷量不变
B.轻绳对B球的拉力变大
C.A、B两球间库仑力减小
D.A、B两球间距离与原来两球间距离的比值为
3、如图所示,质子(11H)和α粒子(24He)以相同的初动能垂直射入偏转电场(粒子不计重力),则这两个粒子射出电场时的侧位移y之比为( )
A.1∶1 B.1∶2
C.2∶1 D.1∶4
4、物理量的决定式能揭示该物理量的大小受什么因素的影响,以下公式不属于决定式的是( )
A.平行板电容器的电容 B.导体的电阻
C.导体中电流 D.孤立点电荷的电场强度
5、现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备。它的基本原理如图所示,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室中做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,产生的感生电场使电子加速。上图为侧视图,下图为真空室的俯视图,如果从上向下看,电子沿逆时针方向运动。已知电子的电荷量为e,电子做圆周运动的轨道半径为r,因电流变化而产生的磁感应强度随时间的变化率为(k为一定值)。下列说法中正确的是( )
A.为使电子加速,电磁铁的磁性应逐渐减弱
B.为使电子加速,感生电场的方向应该沿逆时针方向
C.为使电子加速,当电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时,电流应该增大
D.电子在圆形轨道中加速一周的过程中,感生电场对电子所做的功为2
6、如图所示,a、b两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为10匝,边长la=3lb,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则( )
A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流
B.a、b线圈中感应电动势之比为9∶1
C.a、b线圈中感应电流之比为3∶4
D.a、b线圈中电功率之比为3∶1
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、近期我国多个城市的数值突破警戒线,受影响最严重的是京津冀地区,雾霾笼罩,大气污染严重.是指空气中直径等于或小于2.5微米的悬浮颗粒物,其飘浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后对人体形成危害.矿物燃料燃烧的排放是形成的主要原因.下列关于的说法中正确的是( )
A.的尺寸与空气中氧分子的尺寸的数量级相当
B.在空气中的运动属于布朗运动
C.倡导低碳生活减少煤和石油等燃料使用能有效减小在空气中的浓度
D.中颗粒小一些的,其颗粒的运动比其他颗粒更为剧烈
8、如图所示,一个正点电荷Q静止在正方形的一个角上,另一个带电粒子(可视为点电荷)射入该区域时,恰好能经过正方形的另外三个角a、b、c,粒子仅受静电力作用,则粒子由a经b运动到c的过程中,下列分析正确的有( )
A.a、b、c三点电势高低及场强大小的关系是:φa = φc>φb,Ea = Ec = 2Eb
B.粒子由a到b电势能增加,由b到c电场力做正功,在b点动能最小
C.粒子在a、b、c三处的加速度大小之比是1:2:1
D.改变粒子在a处的速度,有可能使其经过a、b、c三点做匀速圆周运动
9、如图所示,实线表示一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有A、B两点,则( )
A.A点场强小于B点场强
B.A点场强方向指向x轴负方向
C.A点场强大于B点场强
D.A点电势高于B点电势
10、如图所示,两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c,d到O点的距离均相等。关于这几点处的磁场,下列说法正确的是( )
A.O点处的磁感应强度为零
B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
D.a、b、c、d、O五点处磁感应强度的方向都相同
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)某小组同学在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中所用器材如下:
A.电源(电动势约为3V,内阻为几欧)
B.电压表V(量程0~3V,内阻为几千欧)
C.电流表A(量程0~300mA,内阻为几欧)
D.小灯泡(2.8V 0.25A)
E.滑动变阻器R1(0~10Ω 2A)
F.滑动变阻器R2(0~200Ω 1.5A)
G.开关、导线若干
(1)实验中要求加在小灯泡上的电压从零到小灯泡的额定电压连续可调,且尽可能地减小验误差,应当在图(甲)中选择电路图_____(填“A”或“B”);
(2)实验器材中有两个滑动变阻器,该实验应选用的是_____(填“R1”或“R2”);
(3)根据实验所测得的电压和电流,描绘出的该小灯泡的伏安特性曲线如图(乙)所示,则该小灯泡两端电压为2.5V时,通过的电流为_____ mA,这个电流值与通过小灯泡中电流的真实值相比偏大,其原因是电压表的_____(填“分压”或“分流”)。
(4)由以上实验数据及图象可知小灯泡的电阻随温度的升高而_____(填“增大”、“减小”或“不变”)。
12.(12分)如图所示,游标卡尺的读数为_____mm,螺旋测微器的读数为______mm
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,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
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
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、A
【解析】AB.设磁场上下两部分面积分别为S1和S2,磁场的磁感应强度的变化率为k,三个电阻分别为R、2R、3R;则当S1、S2闭合,S3断开时感应电动势
则
同理当S2、S3闭合,S1断开时,闭合回路中感应电流为
则当S1、S3闭合,S2断开时闭合回路中感应电流为
选项A正确,B错误;
CD.上下两部分磁场的面积之比为
选项CD错误;
故选A.
2、D
【解析】A、两个完全相同的小球接触后带电量平分,则两个小球后来的带电量:qA′=qB′==3q,B的带电量减小.故A错误;若二者之间的距离不变,根据库仑定律可知库仑力增大,所以二者之间的距离必定增大.对B球受力分析,受重力、拉力T和库仑力F,如图所示:
由图可知,△ABO∽△BMN,根据平衡条件并结合相似三角形法,有:;由于AO与BO不变,小球的质量m不变,所以AB之间的距离增大时,绳子的拉力T不变;由上式可得:F=•AB;设开始时AB之间的即可为L,接触后AB之间的距离为L′,则开始时:;后来平衡时:;又:F1=•L,F2=•L′;联立可得:L′=L,故B C错误.D正确;故选D
3、B
【解析】质子和α粒子垂直射入偏转电场都做类平抛运动,根据牛顿第二定律得到粒子加速度的表达式为:;粒子射出电场时的侧位移y的表达式为:y=at2;又;联立上三式得:;由题,两个粒子的初动能Ek相同,E、l相同,则y与q成正比,质子(11H)和α粒子(24He)电荷量之比为1:2,侧位移y之比为1:2.故选B
4、C
【解析】根据电阻定律可知,电阻的决定式为,而是电容的决定式,孤立点电荷的电场强度的决定式是:,而导体中的电流是量度公式;故选C.
5、C
【解析】A.为使电子加速,应使感生电场方向与电子运动方向相反,由于电子沿沿逆时针方向运动,如果电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时,由楞次定律可得,电磁铁的磁性应逐渐增强,故A错误;
B.由于电子带负电,所以感生电场的方向应该沿顺时针方向,故B错误;
C.当电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时,若电流增大,根据楞次定律,可知涡旋电场的方向为顺时针方向,电子将沿逆时针方向做加速运动,故C正确;
D.磁感应强度随时间的变化率为
感生电动势
电子运动一周感生电场始终做正功
故D错误。
故选C。
6、B
【解析】根据楞次定律可知,两线圈内均产生逆时针方向感应电流,选项A错误;因磁感应强度随时间均匀增大,则,根据法拉第电磁感应定律可知,则,选项B正确;根据,故a、b线圈中感应电流之比为3:1,选项C错误;电功率,故a、b线圈中电功率之比为27:1,选项D错误;故选B
【考点定位】法拉第电磁感应定律;楞次定律;闭合电路欧姆定律;电功率
【名师点睛】此题是一道常规题,考查法拉第电磁感应定律、以及闭合电路的欧姆定律;要推导某个物理量与其他物理量之间的关系,可以先找到这个物理量的表达式,然后看这个物理量和什么因素有关;这里线圈的匝数是容易被忽略的量
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、BCD
【解析】布朗运动是悬浮在气体或液体中的固体颗粒的运动,是分子运动的具体表现;温度越高、颗粒越小,布朗运动越明显.
【详解】PM2.5的数量级为10-6m,空气中氧气分子的尺寸数量级为10-10m,故选项A错误;PM2.5在空气中的运动时空气中悬浮颗粒的运动,属于布朗运动,选项B正确;倡导低碳生活减少煤和石油等燃料的使用能有效减小PM2.5在空气中的浓度,选项C正确;微粒越小,因受其它颗粒碰撞受力越不平衡,布朗运动越剧烈,选项D正确;故选BCD.
【点睛】此题关键是理解布朗运动的特征以及影响布朗运动的因素,知道温度越高、颗粒越小,布朗运动越明显.
8、AB
【解析】电荷受到的合力指向轨迹的内侧,根据轨迹弯曲方向判断出粒子与固定在O点的电荷是异种电荷,它们之间存在引力,根据点电荷的电场线的特点,Q与ac距离相等,都小于b,故B点的电势高于ac两点的电势.应用牛顿第二定律求出加速度之间的关系.
【详解】根据点电荷的电场线的特点,Q与ac距离相等,都小于b,故b点的电势低于ac两点的电势,即φa = φc>φb ;Ea=Ec=;Eb=,故A正确;电荷受到的合力指向轨迹的内侧,根据轨迹弯曲方向判断出粒子与固定在O点的电荷是异种电荷,它们之间存在引力,所以质点由a到b电场力做负功,电势能增加,动能减小;由b到c电场力做正功,动能增大,在b点动能最小;故B正确;粒子P在a、b、c三点时的加速度大小要根据库仑定律求出库仑力.由图可知,ra=rc=, 根据库仑定律:,可得:可知,加速度之比应为:2:1:2;故C错误;由带电粒子所受的电场力的方向可知,带电粒子abc三个点受到的电场力大小不相等,所以不可能其经过a、b、c三点做匀速圆周运动.故D错误.故选AB.
【点睛】本题属于电场中轨迹问题,考查分析推理能力.根据轨迹的弯曲方向,判断出电荷受到的电场力指向轨迹内侧.进而判断出电荷是负电荷
9、AD
【解析】等差等势面越密的地方电场强度越大,所以,故A正确,C错误;电场线与等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面,所以A点场强方向指向x轴正方向,故B错误;沿着电场线电势逐渐降低,故A点电势高于B点电势,故D正确.所以AD正确,BC错误
10、BD
【解析】A.根据右手螺旋定则,M处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,N处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,合成后磁感应强度不等于0,故A错误;
B.M在a处产生的磁场方向竖直向下,在b处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,b处产生的磁场方向竖直向下,根据场强的叠加知,a、b两点处磁感应强度大小相等,方向相同,故B正确;
C.M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,在d出产生的磁场方向垂直dM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,在d处产生的磁场方向垂直于dN偏下,根据平行四边形定则,知c处的磁场方向竖直向下,d处的磁场方向竖直向下,且合场强大小相等,故C错误;
D.a、b、c、d、O五点处磁感应强度的方向都竖直向下,故D正确。
故选BD。
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.A ②.R1 ③.240 ④.分流 ⑤.增大
【解析】(1)[1].描绘灯泡伏安特性曲线电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;由于灯泡内阻较小,因此应采用电流表外接法,故选择A电路;
(2)[2].由于采用分压接法,所以滑动变阻器应选择总阻值较小的R1;
(3)[3][4].由图可知,当电压为2.5V时,电流为240mA;由于采用电流表外接法,电压表分流使电流表示数偏大;
(4)[5].U-I图象中图象的斜率表示电阻,则由图可知,随着电压的升高电阻增大;原因是灯丝电阻随温度的升高电阻率增大。
12、 ①.104.10, ②.0.520
【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读;螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读
【详解】游标卡尺的主尺读数为:104mm,游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为:2×0.05mm=0.10mm,所以最终读数为:104mm+0.10mm=104.10mm.
螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为:2.0×0.01mm=0.020mm,所以最终读数为:0.5mm+0.020mm=0.520mm
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、(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
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、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
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