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文檔簡介
江西省新余第四中學2025屆物理高二第一學期期末復習檢測試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、由電場強度的定義式可知,在電場中的同一點()A.電場強度E跟F成正比,跟q成反比B.無論檢驗電荷所帶的電荷量如何變化,始終不變C.電荷在電場中某點所受的電場力大,則該點的電場強度強D.一個不帶電小球在P點受到的電場力為零,則P點的場強一定為零2、帶負電的小球用絕緣絲線懸掛于O點,在勻強磁場中擺動,不計空氣阻力,當小球每次通過最低點時()A.擺球受到的磁場力相同B.擺球的動能相同C.擺球的速度相同D.擺球所受絲線拉力相等3、下列各圖中,用帶箭頭的細實線表示通電直導線周圍磁感線的分布情況,其中正確的是A. B.C. D.4、如圖所示,為某一電容器中所帶電量和兩端電壓之間的關系圖線,若將該電容器兩端的電壓從40V降低到36V,對電容器來說正確的是()A.是充電過程B.是放電過程C.該電容器的電容為5.0×10﹣2FD.電容器的電量變化量為0.20C5、如圖所示,平行板電容器已經充電,靜電計的金屬球與電容器的一個極板連接,外殼與另一個極板連接,靜電計針的偏轉示電容兩極板間的電勢差.實驗中保持極板上的電荷量不變.設電容兩極正對面積為,極板間的距離為,靜電計指針偏角為.下列關于實驗現象的描述正確的是()A.保持不變,增大,則變大B.保持不變,減小,則不變C.保持不變,減小,則變小D.保持、不變,兩板間插入電介質,則變大6、如圖所示為某一輸電示意圖,電廠的發電機輸出功率為100kW,輸出電壓U1=500V,升壓變壓器原、副線圈的匝數比為n1:n2=1:20,輸電線電阻為40Ω,用戶需要的電壓U4=220V,變壓器均為理想變壓器.則A.輸電線上的輸送電流為250AB.輸電線上損失的電壓為280VC.輸電線上損失的電功率為4kWD.降壓變壓器的原、副線圈的匝數比為n3:n4=48:11二、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,在xOy坐標平面內有方向平行于坐標平面的勻強電場,abcd是平面內直角梯形的四個頂點,坐標如圖所示,已知a、b、c三點電勢分別為2V、6V、8V,下列說法正確的是A.坐標原點O的電勢為4VB.d點的電勢為5VC.c、O兩點的電勢差等于b、a兩點的電勢差D.勻強電場方向沿cb方向8、如圖所示,勁度數為的輕彈簧的一端固定在墻上,另一端與置于水平面上質量為的物體接觸(未連接),彈簧水平且無形變.用水平力F緩慢推動物體,在彈性限度內彈簧長度被壓縮了,此時物體靜止.撤去F后,物體開始向左運動,運動的最大距離為4.物體與水平面間的動摩擦因數為,重力加速度為.則()A.撤去F后,物體先做勻加速運動,再做勻減速運動B.撤去F后,物體剛運動時的加速度大小為C.物體做勻減速運動的時間為D.物體開始向左運動到速度最大的過程中克服摩擦力做的功為9、在光滑水平面上有一個質量為m=1kg的小球,小球的一端與水平輕彈簧連接,另一端與不可伸長的輕繩相連,輕繩與豎直方向成θ=45°角,如圖所示.小球處于靜止狀態,且水平面對小球的彈力恰好為零,取g=10m/s2,則()A.此時彈簧的彈力為10NB.剪斷彈簧瞬間,小球加速度的大小為10m/s2C.剪斷細繩的瞬間,小球受到的合力水平向左D.剪斷細繩的瞬間,小球加速度的大小為10m/s210、如圖所示,圖線a是線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場的軸勻速轉動時所產生正弦式交變電流的圖象,當調整線圈轉速后,所產生正弦式交變電流的圖象如圖線b所示,下列關于這兩個正弦式交變電流的說法正確的是A.在圖中t=0時刻穿過線圈的磁通量均為0B.線圈先后兩次轉速之比為3∶2C.交變電流a的峰值為10VD.交變電流b的峰值為5V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)某同學為測定某柱形電子元件的電阻率,用游標為20分度的卡尺測量它的長度,示數如圖所示,讀數為L=_____cm。12.(12分)某同學做“描繪小燈泡的伏安特性曲線”實驗,已知小燈泡標稱值為“2.5V1.25W”,實驗室中除導線和開關外,還有以下器材可供選擇:電壓表(量程為3V,內阻為3kΩ);電流表(量程為100mA,內阻為10Ω);電流表(量程為3A,內阻為0.1Ω);滑動變阻器(0~10Ω,額定電流為2A);滑動變阻器(0~1kΩ,額定電流為0.5A);定值電阻(阻值為2.5Ω);定值電阻(阻值為10Ω);定值電阻(阻值為1kΩ);電源E(E=3V,內阻不計)。實驗要求小燈泡兩端的電壓從零開始變化并能進行多次測量。(1)實驗中滑動變阻器應選用________,電流表應選用________(均填器材符號),并________(填“串聯”或“并聯”)定值電阻。(2)在圖中的虛線框內畫出電路圖______________。(圖中標出選用的器材的符號)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,垂直紙面向里的勻強磁場的磁感應強度為B,紙面內有一單匝長方形均勻金屬線框abcd,其ab邊長為L,bc邊長為2L,線框總電阻為R,ab邊與磁場邊界平行,線框在向右方向拉力作用下以速度v做勻速運動。求:(1)當ab邊剛進入磁場時,ab兩端的電勢差Uab(2)線框進入磁場過程中,通過線框橫截面的電荷量q(3)線框進入磁場過程中,bc上產生的熱量Q14.(16分)如圖所示,M為一線圈電阻r1=0.4Ω的電動機,R=24Ω,電源電動勢E=40V.當S斷開時,理想電流表的示數I1=1.6A,當開關S閉合時,理想電流表的示數為I2=4.0A,求:(1)電源內阻r;(2)開關S閉合時,通過電阻R的電流;(3)開關S閉合時,電動機輸入功率和輸出功率15.(12分)如圖所示,在xoy坐標面第一象限內有沿y軸方向的勻強電場,在第四現象內有垂直xoy平面向外的勻強磁場。一質量為m、帶電量為+q的粒子在P點(6L,L)以速度v0向x軸負方向運動,從x軸上N點(圖中未標出)進入磁場,然后從x軸上M點(2L,0)離開磁場,在M點速度方向與x軸負方向夾角為45°。不計粒子重力。(1)求電場強度E的大小;(2)求勻強磁場的磁感應強度B的大小;(3)求粒子從P點到M點所用的時間。
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】電場強度與試探電荷所受電場力、電荷量無關,由電場本身決定;一個不帶電的小球在P點受到的電場力為零,P點的場強不一定為零;【詳解】A、電場強度等于試探電荷所受電場力與電荷量的比值,但電場強度E并不跟F成正比,跟q成反比,而F、q無關,E由電場本身決定,故A錯誤;B、在電場中的同一點,電場強度E是一定的,則無論試探電荷所帶的電量如何變化,始終不變,故B正確;C、同一電荷在電場中某點所受的電場力大,P點的場強不一定為零,還要該電荷的電荷量大小,故C錯誤;D、電場對不帶電的小球沒有電場力作用,不帶電的小球在P點受到的電場力為零,P點的場強可能為零,也可能不為零,故D錯誤【點睛】對于電場強度,要抓住它的比值定義法的共性,E與試探電荷所受電場力、電荷量無關,由電場本身的性質決定,反映電場本身的強弱和方向2、B【解析】A.由于小球的運動方向不同,則根據左手定則可知,洛倫茲力的方向不同,則受到的磁場力不同,故A錯誤;BC.由題意可知,拉力與洛倫茲力對小球不做功,僅僅重力作功,則小球機械能守恒,所以小球分別從左右兩側向最低點運動且兩次經過最低點時的動能相同,小球的速度大小相同,但是方向不同,故B正確,C錯誤;D.由B選項可知,速度大小相等,由于速度方向不同,導致產生的洛倫茲力的方向也不同,則根據牛頓第二定律可知,拉力的大小不同,故D錯誤。故選B。3、D【解析】本題考查直導線周圍磁場的分布情況,可根據安培定則得出磁場的形狀并能畫出不同面上的平面圖【詳解】通電直導線的磁感線是由導線為中心的一系列同心圓,且導線與各圓一定是相互垂直的,故D正確,ABC錯誤【點睛】在電磁學中應注意空間想象能力的培養,要學會由立體圖畫出平面圖,只有這樣才能順利求解一些電磁場中的力學問題4、B【解析】AB.由圖象可知,電壓從40V降低到36V,電容器的電量減小,則屬于放電過程,故A錯誤,B正確;C.根據圖象,當電壓為40V時,電量為0.2C,故電容為故C錯誤;D.C如果該電容器兩端的電壓從40V降低到36V,則?Q=C?U=0.005F×(40﹣36)V=0.02C故D錯誤;故選B。5、A【解析】A:平行板電容器的電容,電容器電壓與電容的關系為,電量不變,保持不變,增大,電容減小,電壓增大,變大,故A項正確B:電量不變,保持不變,減小,電容增大,電壓減小,變小,故B項錯誤C:電量不變,保持不變,減小,電容減小,電壓增大,變大,故C項錯誤D:電量不變,保持、不變,在兩板間插入電介質,電容增大,電壓變小,變小,故D項錯誤所以選A點睛:①平行板電容器充電后,若保持其始終與直流電源相連,則板間電壓不變.當電容器電容的影響因素發生變化后,據、、來判斷各量如何變化②平行板電容器充電后與電源斷開,由于電荷不能移動,電容器的帶電量不變.當電容器電容的影響因素發生變化后,據、、來判斷各量如何變化6、C【解析】A.根據理想變壓器原副線圈兩端的電壓與匝數成正比得,所以有:,發電機的輸出功率為100kW,所以有,輸電線中電流為,故選項A錯誤;B.輸電線上電壓損失,故選項B錯誤;C.輸電導線上損失電功率為,故選項C正確;D.可得,降壓變壓器原、副線圈的匝數比是,故選項D錯誤二、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、AC【解析】A.根據U=Ed可得,勻強電場中相互平行的直線上,電勢差與長度成正比,則代入數據得:故A正確;B.根據A選項的分析,有:代入數據得:故B錯誤;C.根據A選項的分析,c、o兩點的電勢差等于b、a兩點的電勢差,故C正確;D.b、d兩點電勢相等,b、d兩點連線為等勢線,根據電場線與等勢線垂直,且由高電勢指向低電勢知,勻強電場方向沿ba方向故D錯誤。故選:AC8、BD【解析】A.撤去F后,物體水平方向上受到彈簧的彈力和滑動摩擦力,滑動摩擦力不變,而彈簧的彈力隨著壓縮量的減小而減小,彈力先大于滑動摩擦力,后小于滑動摩擦力,則物體向左先做加速運動后做減速運動,隨著彈力的減小,合外力先減小后增大,則加速度先減小后增大,故物體先做變加速運動,再做變減速運動,最后物體離開彈簧后做勻減速運動,A錯誤;B.剛開始時,由牛頓第二定律有:解得:B正確;C.由題意知,物體離開彈簧后通過的最大距離為3x0,由牛頓第二定律得:將此運動看成向右的初速度為零的勻加速運動,則:聯立解得:,C錯誤;D.當彈簧的彈力與滑動摩擦力大小相等、方向相反時,速度速度最大時合力為零,則有解得,所以物體開始向左運動到速度最大的過程中克服摩擦力做的功為:D正確。故選BD。9、CD【解析】考查彈力的突變和牛頓第二定律。【詳解】A.對小球受力分析:彈簧彈力:A錯誤;B.剪斷彈簧的瞬間,彈簧彈力突變為0,繩的拉力也突變為0,水平面對物體有向上的支持力,與重力平衡,合力等于0,加速度為0,B錯誤;C.剪斷細繩的瞬間,繩的拉力突變為0,物體有往下掉的趨勢,水平面對物體有向上的支持力,與重力等大反向,此時物體的合外力為彈簧彈力,水平向左,C正確;D.由牛頓第二定律:解得加速度,D正確。故選CD。10、BC【解析】由圖讀出電壓最大值Um,周期T,由周期關系求出轉速關系.t=0時刻電壓為零,由法拉第電磁感應定律分析磁通量【詳解】t=0時刻U=0,根據法拉第電感定律,磁通量變化率為零,而磁通量最大.則A錯誤.周期之比為2:3,則轉速之比為3;2,則B正確;交流電a的峰值為10V,選項C正確;根據Em=BωS可知,則Emb=V,選項D錯誤;故選BC.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、670【解析】[1].游標卡尺讀數為:10.6cm+0.05mm×14=10.670cm.12、①.R1②.A1③.并聯④.【解析】[1]由于所做實驗為“描繪小燈泡的伏安特性曲線”,滑動變阻器需采用分壓的接法,故滑動變阻器選R1;[2][3]由電功率公式,小燈泡的額定電流為電流表A2的量程過大,無法使用;而電流表A1的量程過小,但已知電流表內阻且題目中給有定值電阻,則可把電流表進行改裝使用,故把電流表與定值電阻串聯且改裝后的電流表需外接;由題給定的定值電阻,則選用,此時電流表的量程為[4]由以上分析可知,電路圖如下四、計算題:本題共3小題,
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