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文檔簡介
2025屆湖南省邵陽市邵東第十中學物理高二上期末達標檢測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、2018年2月12日,我國以“一箭雙星”方式成功發(fā)射“北斗三號工程”的兩顆組網(wǎng)衛(wèi)星.若某北斗導航衛(wèi)星在離地高度為2.15萬公里的圓形軌道上運行,已知地球同步衛(wèi)星離地的高度約為3.58萬公里,線速度的大小約為3.08km/s.下列說法正確的是A.此北斗導航衛(wèi)星繞地球運動的周期大于24小時B.此北斗導航衛(wèi)星的線速度大于3.08km/sC.此北斗導航衛(wèi)星的角速度小于地球自轉的角速度D.此北斗導航衛(wèi)星的加速度大于地球表面處的重力加速度2、如圖所示,電源電動勢為E,內阻為r,合上開關S后各電燈恰能正常發(fā)光.如果某一時刻電燈L1的燈絲燒斷,則()A.L2、L3變亮,L4變暗B.L3變亮,L2、L4變暗C.L4變亮,L2、L3變暗D.L3、L4變亮,L2變暗3、如圖所示,球被輕繩AO掛在豎直光滑墻上不動,關于球的受力情況,下列說法正確的是A.輕繩對球的拉力小于球的重力B.輕繩對球的拉力等于球的重力C.輇繩對球的拉力等于墻對球的彈力D.輕繩對球的拉力大于墻對球的彈力4、某理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為2:1,原線圈所接電壓如圖所示則()A.輸出電壓的最大值為110VB.原、副線圈中電流之比為2:1C.變壓器輸入、輸出功率之比為2:1D.原線圈電壓有效值為220V,頻率為50Hz5、電動勢為E、內阻為r的電源與電阻箱Rx、阻值為2r的定值電阻R連接成如圖所示的電路,閉合開關S,調節(jié)電阻箱Rx,下列說法正確的是()A.當Rx=r時,電源的輸出功率最大,最大值為B.當Rx=0時,電源內阻消耗的電功率最大,最大值為C.隨電阻箱Rx阻值的增大,電源的效率先增大后減小D.當Rx=2r時,電阻箱消耗的功率最大,最大值為6、如圖是某電源的伏安特性曲線和接在此電源上的電阻的U-I圖像,則下列結論錯誤的是()A.電源的電動勢為6.0V. B.電源的內阻為12ΩC.電路的輸出功率為1.4W D.電路的效率為93.3﹪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,金屬桿ab靜放在水平固定的“U”形金屬框上,整個裝置處于豎直向上的磁場中.當磁感應強度均勻增大時,桿ab總保持靜止,則A.桿中感應電流方向是從b到aB.桿中感應電流大小保持不變C.金屬桿所受安培力逐漸增大D.金屬桿受三個力作用而保持平衡8、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、如圖所示,半圓槽光滑、絕緣、固定,圓心是O,最低點是P,直徑MN水平,a、b是兩個完全相同帶正電小球(視為點電荷),b固定在M點,a從N點靜止釋放,沿半圓槽運動經(jīng)過P點到達某點Q(圖中未畫出)時速度為零.則小球aA.從N到Q的過程中,重力與庫侖力的合力先增大后減小B.從N到P的過程中,速率先增大后減小C.從N到Q的過程中,電勢能一直增加D.從P到Q的過程中,動能減少量小于電勢能增加量10、如圖所示,直線A為電源的U-I圖線,曲線B為燈泡電阻的U-I圖線,則以下說法正確的是()A.由圖線A,電源的電動勢為3V,內阻為2ΩB.由圖線A,當電流為2A時,電源輸出功率為4WC.由圖線B,隨著燈泡兩端電壓增大,燈泡的電阻是增大的D.由圖線B,當燈泡兩端電壓為2V時,電阻為1Ω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)某同學設計了如圖甲所示的電路來測量定值電阻的阻值及電源的電動勢和內阻.其中為待測電源、為待測電阻、為不計內阻的電流表,為的電阻箱(1)閉合開關和,調節(jié)電阻箱,該同學在電阻箱示數(shù)時記下了電流表示數(shù)為;然后斷開開關調節(jié)電阻箱的阻值,使電流表的示數(shù)仍為,讀出此時電阻箱的示數(shù),可知電阻___________(2)該同學繼續(xù)實驗,斷開,閉合,多次調節(jié)電阻箱,記錄多組電阻箱示數(shù)和對應的電流表示數(shù),并將測得的數(shù)據(jù)繪制了如圖乙所示的圖線.由圖線可求出該電源的電動勢____________,內阻_________12.(12分)如圖為理想變壓器,它的初級線圈接在交流電源上,次級線圈接在一個標有“12V.100W”的燈泡上.已知變壓器初、次級線圈匝數(shù)之比為18∶1,那么燈泡正常工作時,圖中的電壓表讀數(shù)為________V,電流表讀數(shù)為________A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)在如圖所示寬度范圍內,用場強為E的勻強電場可使初速度為v0的某種正粒子偏轉θ角(v0⊥E);在同樣寬度范圍內,若改用方向垂直于紙面向外的勻強磁場(圖中未畫出),使該粒子穿過該區(qū)域且偏轉角仍為θ(不計粒子的重力),問:(1)勻強磁場的磁感應強度是多大;(2)粒子穿過電場和磁場的時間之比。14.(16分)ABCD是一個正方形盒子,CD邊的中點有一個小孔O,盒子中有沿AD方向的勻強電場,場強大小為E.粒子源不斷地從A處的小孔沿AB方向向盒內發(fā)射相同的帶電粒子,粒子的質量為m,帶電量為q,初速度為v0,在電場作用下,粒子恰好從O處的小孔射出,(帶電粒子的重力和粒子間的相互作用力均可忽略)求:(1)正方形盒子的邊長L;(用m,v0,q,E表示)(2)該帶電粒子從O處小孔射出時的速率v.(用v0表示)15.(12分)如圖所示,靜止于A處的帶正電離子(電荷量為q,質量為m),經(jīng)電壓為U的加速電場加速后從B點飛出,恰好以源電荷Q(可視為點電荷)為圓心、半徑為R的四分之一圓做勻速圓周運動,并從P點垂直于邊界CN進入矩形有界勻強偏轉電場,電場方向水平向左,離子恰好能打在M點。已知NP間的距離等于NM間距離,離子的重力不計,源電荷Q產(chǎn)生的電場對加速電場和偏轉電場均無影響,靜電力常量為k。求:(1)離子從B點飛出時的速度v的大??;(2)源電荷Q的電性和電量為多少;(3)P、N兩點間的電勢差。
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】A.根據(jù)萬有引力提供向心力,有:得:,,,北斗衛(wèi)星的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,所以此北斗衛(wèi)星周期小于同步衛(wèi)星的24小時,故選項A錯誤;B.北斗衛(wèi)星的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,所以此北斗衛(wèi)星的線速度大于同步衛(wèi)星的線速度,即大于,故選項B正確;C.由于北斗衛(wèi)星的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,所以此北斗導航衛(wèi)星的角速度大于同步衛(wèi)星的角速度,由于同步衛(wèi)星角速度與地球角速度相同,故其大于地球自轉的角速度,故選項C錯誤;D.根據(jù)牛頓第二定律:,則此北斗導航衛(wèi)星的加速度為:在地球表面處,忽略地球自轉,則:由于此北斗導航衛(wèi)星的的軌道半徑大于地球半徑,故此北斗導航衛(wèi)星的加速度小于地球表面處的重力加速度,故選項D錯誤【點睛】本題要掌握萬有引力提供向心力這個關系,要能根據(jù)題意選擇恰當?shù)南蛐牧Φ谋磉_式2、A【解析】當電燈L1的燈絲燒斷后,L2這段電路電阻增大,外電路總電阻R總增大,路端電壓U增大,干路電流I減小,由R3不變,故L3變亮;由I4=I-I3知I減小,I3增大,則I4減小,U4=I4R4R4不變,U4減小,則L4變暗;U2=U-U4U增大,U4減小,則U2增大,則L2變亮A.L2、L3變亮,L4變暗,與分析相符,故A正確B.L3變亮,L2、L4變暗,與分析不符,故B錯誤C.L4變亮,L2、L3變暗,與分析不符,故C錯誤D.L3、L4變亮,L2變暗,與分析不符,故D錯誤3、D【解析】設繩子和墻面夾角為θ,對小球進行受析:把繩子的拉力T和墻對球的彈力為N合成F,由于物體是處于靜止的,所以物體受力平衡,所以物體的重力等于合成F,即F=G,根據(jù)幾何關系得出:,N=mgtanθ;所以輕繩對球的拉力大于墻對球的重力,輕繩對球的拉力大于墻對球的彈力,故ABC錯誤,D正確4、D【解析】A項:根據(jù)圖象可知原線圈所接電壓最大值為,根據(jù)變壓器原理可得輸出電壓的最大值為,故A錯誤;B項:根據(jù)變壓器原理可得原、副線圈中電流之比為1:2,故B錯誤;C項:理想變壓器變壓器輸入、輸出功率之比為1:1,故C錯誤;D項:原線圈電壓有效值為,頻率為,故D正確故選D5、B【解析】A.當電源的外電阻與內電阻相等時,電源的輸出功率最大,則當Rx=2r時,外電阻為r,此時電源輸出功率最大,選項A錯誤;B.當電源中電流最大時,內阻消耗的功率最大,即當Rx=0時,電路中總電阻最小,總電流最大,電源內阻消耗的電功率最大,最大值為選項B正確;C.電源的效率則隨著Rx增大,則R外增大,電源的效率變大,選項C錯誤;D.將電阻R等效為電源的內阻,則,則當電阻箱的電阻等于電源的等效內阻時,電阻箱消耗的功率最大,選項D錯誤6、B【解析】電源的伏安特性圖象與縱坐標的交點為電源的電動勢,圖象的斜率表示內阻;兩圖象的交點為電阻的工作狀態(tài)點;則由圖可得出電源的輸出電壓及輸出電流;從而由P=UI可求得電源的輸出功率及效率【詳解】由圖可知,電源的電動勢為6.0V,故A正確;電源的內阻,故B錯誤;由圖可知,電源與電阻相連時,電阻兩端的電壓為5.6V,電流為0.25A,故電源的輸出功率,故C正確;電路的效率,故D正確;答案選B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、BC【解析】AB.當磁感應強度均勻增大時,磁通量增大,桿中感應電流方向是從a到b,磁通量均勻增大,故桿中感應電流大小保持不變,選項A錯誤,B正確;C.而磁場對桿有安培力的作用,,B增大則F增大,選項C正確;D.金屬桿受四個力作用:重力、支持力、安培力、靜摩擦力,選項D錯誤;故選BC8、BD【解析】由電路圖可知,電阻R2、R3、R4串聯(lián)接入電路,電容器C1并聯(lián)在電阻電阻R2兩端,電容器C2與R2、R3的串聯(lián)電路并聯(lián);根據(jù)電路電阻的變化,應用歐姆定律及串聯(lián)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(lián)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??;路端電壓變大,電阻R4兩端電壓變小,電阻R2、R3串聯(lián)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(lián)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、BC【解析】A.a(chǎn)球從N點靜止釋放后,受重力mg、b球的庫侖斥力FC和槽的彈力N作用,a球在從N到Q的過程中,mg與FC的夾角θ由直角逐漸減小,不妨先假設FC的大小不變,隨著θ的減小mg與FC的合力F將逐漸增大;由庫侖定律和圖中幾何關系可知,隨著θ的減小,F(xiàn)C逐漸增大,因此F一直增加,故選項A錯誤;B.從N到P的過程中,重力沿曲面切線的分量逐漸減小到零且重力沿曲面切線的分量是動力,庫侖斥力沿曲面切線的分量由零逐漸增大且?guī)靵龀饬ρ厍媲芯€的分量是阻力,則從N到P的過程中,a球速率必先增大后減小,故選項B正確;C.在a球在從N到Q的過程中,a、b兩小球距離逐漸變小,電場力(庫侖斥力)一直做負功,a球電勢能一直增加,故選項C正確;D.在從P到Q的過程中,根據(jù)能的轉化與守恒可知,其動能的減少量等于電勢能增加量與重力勢能增加量之和,故選項D錯誤10、BCD【解析】電源的U-I圖像中縱軸截距等于電源電動勢,斜率大小等于電源內阻,電阻的U-I圖線上的點與原點連線的斜率表示電阻的大小【詳解】A.圖線A的縱軸截距是3V,所以電源電動勢為3V,斜率大小為0.5Ω,所以電源內阻為0.5Ω,A錯誤;B.電流為2A時,路端電壓為2V,故電源的輸出功率為4W,B正確;C.圖線上點與原點的連線斜率隨電壓增大而增大,故燈泡的電阻增大,C正確;D.燈泡兩端電壓為2V時,電流為2A,燈泡的電阻為1Ω,D正確三、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、①.6.2②.9.0③.2.8【解析】根據(jù)“測量定值電阻的阻值及電源的電動勢和內阻”可知,考查了電阻的測量和測電源的電動勢和內阻.根據(jù)實驗要求進行分析:(1)根據(jù)前后兩次電流相等,則前后兩次電路中的電阻相等,即等效法測電阻;(2)根據(jù)閉合電路歐姆定律求出圖像的函數(shù)表達式,然后根據(jù)圖像求出
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