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文檔簡介
2024學年福建省重點中學高二物理第一學期期末復習檢測模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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、下列說法中正確的是()A.線圈中產(chǎn)生的自感電動勢總是阻礙線圈中電流的變化B.感應電動勢的大小跟穿過這一電路的磁通量的變化成正比C.感應電流產(chǎn)生的磁場總是阻止引起感應電流的磁通量的變化D.穿過閉合回路的磁通量不發(fā)生變化,回路中也可能有感應電流產(chǎn)生2、一個半徑為r1、阻值為R、匝數(shù)為n的圓形金屬線圈與阻值為2R的電阻R1連接成如圖(a)所示的回路。在線圈中半徑為r2的圓形區(qū)域內(nèi)存在勻強磁場,磁場方向垂直于線圈平面向里,磁感應強度B隨時間t變化的關系如圖(b)所示,導線電阻忽略不計,則流過R1的電流大小與ab兩點電勢高低判斷正確的是A.,B.,C.,D.,3、壓敏電阻的阻值隨所受壓力的增大而減小,在升降機中將重物放在壓敏電阻上,壓敏電阻接在如圖甲所示的電路中,電流表示數(shù)變化情況如圖乙所示,某同學根據(jù)電流表的示數(shù)變化情況推斷升降機的運動狀態(tài),下列說法中正確的是()A.時間內(nèi),升降機一定勻速運動B.時間內(nèi),升降機可能減速上升C.時間內(nèi),升降機可能勻速上升D.時間內(nèi),升降機可能勻加速上升4、如圖,一端開口、另一端封閉的玻璃管水平放置,管內(nèi)用水銀柱封閉了一定量的氣體.按圖示方式緩慢旋轉玻璃管至豎直狀態(tài),該氣體的()A.壓強增大,體積減小B.壓強減小,體積減小C.壓強增大,體積增大D.壓強減小,體積增大5、下列情境中,紙箱、花盒、花盆、鐵球和拖把受到的重力一定做功的是()A. B.C. D.6、如圖所示,流量計是由一圓形導管直徑為d,用非磁性材料制成,其中有可以導電的液體向左流動。流量計所在處加磁感應強度為B的勻強磁場,導電液體中的自由電荷(正負離子)在洛倫茲力作用下使a、b間出現(xiàn)電勢差。當自由電荷受到的電場力和洛倫茲力平衡時,a、b間的電勢差U就保持穩(wěn)定,從而可以通過電勢差計算出液體的流量Q(流量是單位時間內(nèi)流過某一段管道的流體的體積)。下列計算式正確的是A. B.C. D.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,水平直導線中通有恒定電流I,在導線的正上方處將一帶電粒子以與電流方向相同的初速度v0射入,不計重力作用,該粒子將A.若粒子帶正電,將沿路徑a運動B.若粒子帶正電,將沿路徑b運動C.若粒子沿路徑b運動,軌跡半徑變小D.若粒子沿路徑b運動,軌跡半徑變大8、如圖所示是一定質(zhì)量的理想氣體的體積V和攝氏溫度t的關系圖象,氣體由狀態(tài)A變化到狀態(tài)B的過程中,下列說法正確的有()A.氣體的內(nèi)能增大B.氣體的壓強減小C.氣體的壓強不變D.氣體對外做功,同時從外界吸收熱量9、一斜面固定在水平面上,在斜面頂端有一長木板,木板與斜面之間的動摩擦因數(shù)為μ,木板上固定一輕質(zhì)彈簧測力計,彈簧測力計下面固定一個光滑的小球,如圖所示,木板固定時,彈簧測力計示數(shù)為F1,由靜止釋放后木板沿斜面下滑,穩(wěn)定時彈簧測力計的示數(shù)為F2,斜面的高為h,底邊長為d,則下列說法正確的是()A.穩(wěn)定后彈簧一定處于壓縮狀態(tài)B.穩(wěn)定后彈簧仍處于拉伸狀態(tài)C.D.10、如圖所示,水平固定的光滑銅環(huán),OO′為過圓心的豎直軸,長為2l、電阻為r的銅棒OA的一端在O處,另一端與銅環(huán)良好接觸,OA與OO′的夾角為30°,整個裝置處在磁感應強度大小為B、方向豎立向上的勻強磁場中.現(xiàn)使銅棒OA繞OO′以角速度逆時針(俯視)勻速轉動,A端始終在銅環(huán)上,定值電阻的阻值為3r,其他電阻不計,下列說法正確的是()A.O點的電勢比A點的電勢低B.回路中通過的電流為C.該定值電阻兩端的電壓為D.該定值電阻上的熱功率為三、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)如圖所示,矩形線圈一邊長為d,另一邊長為a,電阻為R,當它以速度V勻速穿過寬度為L,磁感應強度為B的勻強磁場過程中,若L<d,產(chǎn)生的電能為__________,通過導線橫截面的電荷量為__________;若L>d,產(chǎn)生的電能為__________,通過導線橫截面的電荷量為__________12.(12分)一電流表的量程標稱不準確,某同學利用如圖所示電路測量該電流表的實際量程所用器材有:量程不準的電流表A1,內(nèi)阻,量程標稱為;標準電流表A2,內(nèi)阻,量程;標準電阻,阻值;滑動變阻器R,總電阻為;電源E,電動勢,內(nèi)阻不計;保護電阻;開關S;導線?;卮鹣铝袉栴}:(1)在圖甲所示的實物圖上畫出連線。()(2)開關S閉合前,滑動變阻器的滑片c應滑動至______端。(3)開關S閉合后,調(diào)節(jié)滑動變阻器的滑動端,使電流表A1滿偏;若此時電流表A2的示數(shù)為,則A1的量程______。(4)若測量時,A1未調(diào)到滿偏,兩電流表的示數(shù)如圖乙所示,從圖中讀出A1的示數(shù)______,A2的示數(shù)______;由讀出的數(shù)據(jù)計算得______。保留三位有效數(shù)字(5)寫出一條提高測量準確度的建議:______。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,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C,b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場,剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L14.(16分)如圖,兩根間距為L=0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應強度B的大??;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,求金屬桿的加速度15.(12分)ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切.A為水平軌道上的一點,而且AB=R=0.2m,把一質(zhì)量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時,軌道受到的壓力大小
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、A【解題分析】A.由楞次定律可知,線圈中產(chǎn)生的自感電動勢總是阻礙線圈中電流的變化,故A正確;B.由法拉第電磁感應定律可知,感應電動勢的大小跟穿過這一電路的磁通量的變化率成正比,故B錯誤;C.由楞次定律可知,根據(jù)楞次定律得知:感應電流的磁場總是要阻礙引起感應電流的磁通量的變化,而不是阻止磁通量的變化,故C錯誤;D.穿過閉合回路的磁通量不發(fā)生變化時,回路中一定沒有感應電流產(chǎn)生,故D錯誤。故選A。2、D【解題分析】由楞次定律可判斷通過電阻R1上的電流方向為從b到a,所以;由圖(b)可知,0至t0時間內(nèi),磁感應強度的變化率:
①由法拉第電磁感應定律有:
②而
③由閉合電路歐姆定律有:
④聯(lián)立以上各式解得,通過電阻R1上的電流大小為:
⑤故選D.3、B【解題分析】0~t1時間內(nèi),電流不變,則電阻R不變,說明重物對壓敏電阻的壓力不變,則加速度不變,所以升降機可能勻速運動,可能減速上升,故A錯誤,B正確;t1~t2時間內(nèi),電流隨時間增大,則電阻減小,所以壓力增大,故加速度方向向上,且加速度不斷變大,所以升降機不可能勻速上升,也不可能勻加速上升,故CD錯誤.故選B點睛:本題是信息題,首先要抓住題中信息:壓敏電阻的阻值會隨所受壓力的增大而減小,其他部分是常規(guī)問題4、A【解題分析】水平位置時的氣體的壓強:P1=P0;開口向上的豎直位置的壓強:P2=P0+ρgh;可知隨向上豎起的過程中,氣體的壓強增大,體積減小,故A正確,BCD錯誤;故選A5、A【解題分析】根據(jù)“下列情境中,紙箱、花盒、花盆、鐵球和拖把受到的重力一定做功的是”可知,本題考查了功的定義,做功的影響因素有兩個:一是有力;二是力的方向上有位移,根據(jù)這兩個因素判斷即可【題目詳解】A、往高處堆放紙箱時,人對紙箱的力向上,物體有向上的位移;故重力做功;故A正確;B、水平移動花盆時,花盆沒有豎直方向上的位移;故重力不做功;故B錯誤;C、沒有提起鐵球時,鐵球沒有位移;故重力不做功;故C錯誤;D、水平移動拖把,由于沒有豎直方向上位移;故重力不做功;故D錯誤;【題目點撥】本題考查功的計算,要注意明確公式中的位移應為沿力方向上的位移6、A【解題分析】當自由電荷受到的電場力和洛倫茲力平衡時,a、b間的電勢差U就保持穩(wěn)定,即所以流量A正確,BCD錯誤;故選A。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、AD【解題分析】水平導線中通有穩(wěn)定電流I,根據(jù)安培定則判斷出導線所產(chǎn)生的磁場方向,由左手定則判斷帶電粒子所受的洛倫茲力方向,即可分析粒子的運動方向;根據(jù)半徑公式,結合磁感應強度的變化分析帶電粒子半徑如何變化.【題目詳解】A、B、水平導線中通有穩(wěn)定電流I,根據(jù)安培定則判斷導線上方的磁場方向向里,導線下方的磁場方向向外,由左手定則判斷可知,導線上面的正粒子所受的洛倫茲力方向向下,則正粒子將沿a軌跡運動,故A正確,B錯誤.C、D、若粒子沿b軌跡運動,洛倫茲力不做功其速率v不變,而離導線越遠,磁場越弱,磁感應強度B越小,由半徑公式可知粒子的軌跡半徑逐漸增大;故C錯誤,D正確.故選AD.【題目點撥】本題是安培定則、左手定則及洛倫茲力對帶電粒子不做功而提供向心力的半徑公式的綜合應用.8、ABD【解題分析】A.A到B氣體的溫度升高,內(nèi)能增大,故A正確;BC.在V-t圖象中等壓線是延長線過-273.15℃的直線,斜率越大,壓強越小,氣體從狀態(tài)A到狀態(tài)B的過程中,壓強變小,故B正確,C錯誤;D.從狀態(tài)A到狀態(tài)B,體積增大,氣體對外做功,W<0;溫度升高,內(nèi)能增大,△U>0,根據(jù)熱力學第一定律△U=W+Q知Q>0,故D正確;故選ABD。9、BC【解題分析】AB.平衡時,對小球分析F1=mgsinθ…①木板運動后穩(wěn)定時,對整體分析有:a=gsinθ-μgcosθ…②則a<gsinθ,根據(jù)牛頓第二定律得知,彈簧對小球的彈力應沿斜面向上,彈簧處于拉伸狀態(tài).選項A錯誤,B正確;CD.對小球有mgsinθ-F2=ma…③而tanθ=…④聯(lián)立①②③④計算可得.選項C正確,D錯誤.10、AC【解題分析】A.根據(jù)右手定則可知,O點的電勢比A點的電勢低.故A正確B.根據(jù)法拉第電磁感應定律可知,銅棒OA切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢E=,所以回路中通過的電流:I=故B錯誤C.該定值電阻兩端的電壓為:U=.故C正確D.該定值電阻上的熱功率P=.故D錯誤三、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.【解題分析】根據(jù)公式E=Blv求出線圈切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢,由閉合電路歐姆定律求出感應電流,即可由焦耳定律求出線圈產(chǎn)生的電能,由q=It求解電量【題目詳解】線圈進入磁場的過程中,產(chǎn)生的感應電動勢為:E=Bav,由閉合電路歐姆定律得感應電流:,如果:L<d,由焦耳定律得,線圈產(chǎn)生的電能為:,通過導體截面的電荷量為;如果:L>d,由焦耳定律得,線圈產(chǎn)生的電能為通過導體截面的電荷量為12、(1).見解析所示(2).b(3).(4).(5).(6).(7).多次測量取平均值【解題分析】(1)[1].根據(jù)題意畫出原理圖,如圖由電路圖連接實物圖時,按電流流向法,從電源的正極出發(fā)依次串聯(lián)電流表A2、電阻R1、電阻R2、滑動變阻器、開關回到負極,然后把電流表A1與電流表A2和電阻R1并聯(lián)即可;要注意滑動變阻器的左下方接線柱必須接入電路,且按一上一下的原則串聯(lián)在電路中,電路圖如圖所示:連線如圖。(2)[2].在滑動變阻器的限流接法中在接通開關前需要將滑片滑動到阻值最大端,即如圖b端。(3)[3].閉合開關調(diào)節(jié)滑動變阻器使待測表滿偏,流過的電流為Im.根據(jù)并聯(lián)電路電壓相等有Imr1=I2(r2+R1)得(4)[4][5][6].待測表未滿偏有I1r1=I2(r2+R1),A2的示數(shù)0.66mA,并將其他已知條件代入解得但圖中A1的示數(shù)3.00mA,量程為5.0mA,根據(jù)電流表的刻度是均勻的,則準確量程為6.05mA。(5)[7].為減小偶然誤差
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