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文檔簡介
2025屆寧波市第七中學高二物理第一學期期末經典試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、如圖所示的電路中,電池的電動勢為E,內阻為r,R1、R2是兩個阻值固定的電阻.電容器的電容為C,當可變電阻R的滑片向上端移動時,通過R1的電流I1和通過R2的電流I2,電容器儲存的電量Q將如何變化()A.I1變大,I2變小,Q變大B.I1變大,I2變大,Q變大C.I1變小,I2變小,Q變小D.I1變小,I2變大,Q變小2、下列電路,能防止高頻交變電流的沖擊,有效保護器的是A. B.C. D.3、有四個金屬導體,他們的伏安特性曲線如圖所示,將這四個導體串聯在同一個電路中,兩端電壓最大的導體是A.aB.bC.cD.d4、下列物理量為標量的是()A.平均速度 B.加速度C.位移 D.功5、下列說法正確的是A.元電荷就是電子或質子B.元電荷是最小電荷量,又稱“基本電量”C.油滴所帶的電荷量可能是3.6×10-19CD.法國物理學家庫侖最早用油滴實驗精確地測出了元電荷的數值6、回旋加速器是加速帶電粒子的裝置,其核心部分是分別與高頻交流電極相連接的兩個D形金屬盒,在兩盒之間的狹縫中形成周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,兩D形金屬盒處于垂直盒底的勻強磁場中,如圖所示.下列說法正確的是()A.粒子能量是從電場和磁場中共同獲得B.只增大狹縫的距離可增大粒子從加速器中獲得的動能C.只增大加速電場的電壓可增大粒子從加速器中獲得的動能D.只增大D形金屬盒的半徑可增大粒子從加速器中獲得的動能二、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、如圖所示為遠距離輸電示意圖,兩變壓器均為理想變壓器.升壓變壓器T1的原、副線圈匝數之比為n1:n2=1:10.在T1的原線圈兩端接入一正弦交流電,輸電線的總電阻為2r=2Ω,降壓變壓器T2的原、副線圈數之比為n3:n4=10:1,若T2的“用電設備”兩端的電壓為U4=200V且“用電設備”消耗的電功率為10kW,不考慮其它因素的影響,則()A.T1的副線圈兩端電壓的最大值為2010VB.T2的原線圈兩端的電壓為2000VC.輸電線上損失的電功率為100WD.T1原線圈輸入的電功率為10.1kW8、如圖所示,R1、R2、R3、R4均為可變電阻,C1、C2均為電容器,電源的電動勢為E,內阻r≠0.若改變四個電阻中的一個阻值,則()A.減小R1,C1、C2所帶的電量都增加B.增大R2,C1、C2所帶的電量都增加C.增大R3,C1、C2所帶的電量都增加D.減小R4,C1、C2所帶的電量都增加9、電容式加速度傳感器原理如圖所示,質量塊左、右側連接電介質、輕質彈簧,彈簧與電容器固定在外框上,質量塊可帶動電介質移動,改變電容.則()A.電介質插入極板間越深,電容器電容越小B.當傳感器以恒定加速度運動時,電路中有恒定電流C.若傳感器原來向右勻速運動,突然減速時彈簧會壓縮D.當傳感器由靜止突然向右加速時,電路中有順時針方向的電流10、某同學將一直流電源的總功率PE、輸出功率PR和電源內部的發熱功率Pr隨電流I變化的圖線畫在了同一坐標系上,如圖中的a、b、c所示,根據圖線可知A.反映電源內部的發熱功率Pr變化的圖線是aB.電源電動勢是4VC.電源內阻是2ΩD.當電流為0.5A時,外電阻一定為6Ω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.(6分)在真空中有A、B兩個點電荷,其電荷量分別是Q和2Q,電荷A對電荷B的作用力為FB,電荷B對電荷A的作用力為FA,那么,FA:FB=__________;若電荷B的電荷量加倍,那么,FA:FB=_________。12.(12分)一個教學用的簡易變壓器,兩線圈的匝數未知,某同學想用所學變壓器的知識測定兩線圈的匝數(1)為完成該實驗,除了選用電壓表、導線外,還需要選用低壓_________(填“直流”或“交流”)電源(2)該同學在變壓器鐵芯上繞10匝絕緣金屬導線C,然后將A線圈接電源.用電壓表分別測出線圈A,線圈B及線圈C兩端的電壓,記錄在下面的表格中,則線圈A的匝數為______匝,線圈B的匝數為_______匝.A線圈電壓B線圈電壓C線圈電壓8.0V3.8V0.2V(3)為減小線圈匝數的測量誤差,你認為繞制線圈C的匝數應該_______(填“多一些”、“少一些”)更好四、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)如圖所示,一導熱性能良好、內壁光滑的汽缸豎直放置,在距汽缸底部處有一與汽缸固定連接的卡環,活塞與汽缸底部之間封閉了一定質量的氣體.當氣體的溫度、大氣壓強時,活塞與汽缸底部之間的距離,不計活塞的質量和厚度.現對汽缸加熱,使活塞緩慢上升,求:(1)活塞剛到卡環處時封閉氣體的溫度;(2)封閉氣體溫度升高到時的壓強(3)汽缸內的氣體從升高到的過程中,若從外界吸收了150J的熱量,則在此過程中氣體的內能變化了多少?假設活塞的面積為14.(16分)如圖所示,質量、的小球A、B均靜止在光滑水平面上.現給A球一個向右的初速度,之后與B球發生對心碰撞(1)若A、B兩球發生的是彈性碰撞,求碰后A球和B球的速度;(2)若A、B兩球發生的是完全非彈性碰撞,求碰撞后兩球損失的動能15.(12分)如圖所示,一帶電微粒質量為m=2.0×10-11kg、電荷量q=+1.0×10-5C,從靜止開始經電壓為U1=100V的電場加速后,從兩平行金屬板的中間水平進入偏轉電場中,微粒從金屬板邊緣射出電場時的偏轉角θ=30°,并接著進入一個方向垂直紙面向里、寬度為D=34.0cm的勻強磁場區域.微粒重力忽略不計.求:(1)帶電微粒進入偏轉電場時的速率v1;(2)偏轉電場中兩金屬板間的電壓U2;(3)為使帶電微粒不會由磁場右邊射出,該勻強磁場的磁感應強度B至少多大?(=1.7)
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、D【解析】在閉合電路中,R與R2串聯,再與R1并聯,電容器并聯在R的兩端,電容器兩端的電壓等于R兩端間的電壓.當可變電阻R的滑片向上端移動時,電阻R的阻值減小,抓住電源的電動勢和內阻不變,根據閉合電路歐姆定律,判斷通過R1和R2的電流以及R兩端的電壓【詳解】當可變電阻R的滑片向上端移動時,R的阻值減小,整個電路的總電阻減小,電動勢不變,根據閉合電路歐姆定律,總電流增大,內電壓增大,外電壓減小,所以I1減小.總電流增大,則I2增大,R2兩端的電壓增大,則R兩端的電壓減小,則電容器兩端的電壓減小,根據Q=CU可知帶電量減小.故D正確,ABC錯誤.故選D2、C【解析】電容器能通交流,阻直流,而對交流電也有阻礙作用,根據知頻率越高,容抗越小,所以電容器對于高頻交變電流的阻礙作用小于它對低頻交變電流的阻礙作用,因此不能有效保持,故A錯誤;電阻對交流有阻礙,但起不到有效保護,故BD錯誤;電感器對交流電有阻礙作用,根據XL=2πLf知,頻率越高,感抗越大,所以電感器對于高頻交變電流的阻礙作用大于對低頻交變電流的阻礙作用,故C正確3、D【解析】圖象的斜率表示電阻,則由圖象可知,d圖象的斜率最大,故d電阻的阻值最大;串聯在電路中各電阻電流相等,則由歐姆定律可得,d電阻兩端的電壓最大A、A項與上述分析結論不相符,故A錯誤;B、B項與上述分析結論不相符,故B錯誤;C、C項與上述分析結論不相符,故C錯誤;D、D項與上述分析結論相符,故D正確4、D【解析】ABC.平均速度、加速度、位移都是有方向的物理量,是矢量,故ABC錯誤;D.功只有大小,沒有方向,是標量,故D正確。故選D。5、B【解析】A項:元電荷是指最小的電荷量,不是電荷,不是指質子或者電子,故A錯誤;B項:元電荷是最小電荷量,又稱“基本電量”,故B正確;C項:任何帶電體所帶電荷都等于元電荷的整數倍,所以油滴所帶的電荷量不可能是3.6×10-19C,故C錯誤;D項:密立根最早用油滴實驗精確地測出了元電荷的數值故D錯誤故選B6、D【解析】回旋加速器利用電場加速和磁場偏轉來加速粒子,根據洛倫茲力提供向心力求出粒子射出時的速度,從而得出動能的表達式,看動能與什么因素有關【詳解】洛倫茲力對粒子是不做功的,則粒子的能量是從電場中獲得,選項A錯誤;由,解得.則動能,知動能與加速的電壓無關,狹縫間的距離無關,與磁感應強度大小和D形盒的半徑有關,增大D形金屬盒的半徑,可以增加粒子的動能.故D正確,ACD錯誤.故選D【點睛】解決本題的關鍵知道回旋加速器電場和磁場的作用,知道粒子的最大動能與加速的電壓無關,與磁感應強度大小和D形盒的半徑有關二、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、AB【解析】根據降壓變壓器的輸出電壓,結合匝數比求出輸入電壓,從而得出輸電線電流,根據輸電線的電阻得出損失的功率,根據電壓損失得出升壓變壓器的輸出功率【詳解】T2副線圈電流,設輸電線中的電流為I3.則比得,則有I3=5A,設T2原線圈兩端的電壓為U3.則,即得U3=2000V,輸電線上的損失電壓為U損=I3?2r=5×2=10V,T1的副線圈兩端電壓U2=U損+U3=10+2000=2010V,所以T1的副線圈兩端電壓的最大值為2010V,故AB正確;輸電線上損失的功率P損=I32?2r=52×2=50W,故C錯誤;T1的原線圈輸入的電功率為P1=10kW+50W=10.05kW,故D錯誤.所以AB正確,CD錯誤【點睛】解決本題的關鍵要知道:1、輸送功率與輸送電壓、電流的關系;2、變壓器原副線圈的電壓比與匝數比的關系;3、升壓變壓器輸出電壓、降壓變壓器輸入電壓、電壓損失的關系;4、升壓變壓器的輸出功率、功率損失、降壓變壓器的輸入功率關系8、BD【解析】由電路圖可知,電阻R2、R3、R4串聯接入電路,電容器C1并聯在電阻電阻R2兩端,電容器C2與R2、R3的串聯電路并聯;根據電路電阻的變化,應用歐姆定律及串聯電路特點判斷電容器兩端電壓如何變化,然后由Q=CU判斷出電容器所帶電荷量如何變化【詳解】A、減小R1,電容器C1、C2兩端電壓不變,電容器所帶電量不變,故A錯誤;B、增大R2,整個電路電阻變大,由閉合電路歐姆定律可知,電路電流減小,路端電壓變大,電阻R3、R4兩端電壓變小,電阻R2兩端電壓變大,電阻R2、R3串聯電壓變大,電容器C1、C2兩端電壓變大,由Q=CU可知,兩電容器所帶的電量都增加,故B正確;C、增大R3,整個電路電阻變大,由閉合電路歐姆定律可知,電路電流減小,由U=IR可知,電阻R2兩端電壓變小,電容器C1兩端電壓變小;路端電壓變大,電阻R4兩端電壓變小,電阻R2、R3串聯電壓變大,電容器C2兩端電壓變大,由Q=CU可知,電容器C1所帶電荷量減少,C2所帶的電量都增加,故C錯誤;D、減小R4,電路總電阻變小,由閉合歐姆定律可知,電路電流變大,電阻R2兩端電壓變大,電阻R2、R3串聯電壓變大,電容器C1、C2兩端電壓都增大,由Q=CU可知C1、C2所帶電量都增加,故D正確;故選BD9、CD【解析】A.由知,電介質插入越深,越大,即越大,選項A不符合題意;B.當傳感器以恒定加速度運動時,電介質相對電容器靜止,電容不變,電路中沒有電流,選項B不符合題意;C.傳感器向右勻速運動,突然減速時,質量塊由于慣性相對傳感器向右運動,彈簧壓縮變短,選項C符合題意;D.傳感器由靜止突然向右加速時,電介質相對電容器向左運動,增大,增大,電源電動勢不變,由知,增大,上極板電荷量增大,即電路中有順時針方向的電流,選項D符合題意10、BCD【解析】A.根據直流電源總功率PE=EI,內部的發熱功率Pr=I2r,輸出功率PR=EI-I2r,可知反映Pr變化的圖線是c,反映PE變化的是圖線a,反映PR變化的是圖線b,故A錯誤;B.圖線a的斜率等于電源的電動勢,由得到,故B正確;C.由圖,當I=2A時,Pr=8W,由公式Pr=I2r得,r=2Ω,故C正確;D.當電流為0.5A時,由圖讀出電源的功率PE=2W;由代入得到R=6Ω,故D正確。故選BCD。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.【解析】[1][2]作用力和反作用力大小相等,方向相反,作用在不同的物體上。不論兩個電荷的電量如何,都有FA:FB=1:1。12、①.交流②.400③.190④.多一些【解析】(1)[1]需要選用低壓交流電,才能產生交變磁場;(2)[2][3]根據變壓器原理有:解得:匝同理有:解得:匝(3)[4]根據可知C的匝數越多,C的電壓示數越大,測量更準確,故線圈C的匝數應該多一些四、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
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