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福建省福州市格致中學2025屆物理高二第一學期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、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,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、如圖所示為一陰極射線管,接通電源后,電子射線由陰極沿x軸方向射出,在熒光屏上會看到一條亮線,若要加一磁場使熒光屏上的亮線向上(z軸正方向)偏轉,則所加磁場方向為()A.沿z軸正方向 B.沿z軸負方向C.沿y軸正方向 D.沿y軸負方向2、一勻強電場的方向豎直向下,時刻,一重力不計的帶正電粒子以一定初速度水平射入該電場中,時刻該帶電粒子的動能為Ek,則Ek–t關系圖象可表示為()AB.C.D.3、如圖所示,把一個不帶電的枕形導體靠近帶正電的小球,由于靜電感應,在a、b兩端分別出現(xiàn)負、正電荷,則以下說法正確的是A.閉合S1,有電子從枕形導體流向地B.閉合S2,有電子從枕形導體流向地C.閉合S1,有電子從地流向枕形導體D.閉合S2,沒有電子通過S24、通過閉合線圈平面的圖象如圖所示,下列說法正確的是()A.時刻線圈中感應電動勢最大B.時刻線圈中磁通量為零C.時刻線圈平面與中性面重合D.、時刻線圈中感應電流方向相同5、一水平放置的平行板電容器的兩極板間距為d,極板分別與電池兩極相連,上極板中心有一小孔(小孔對電場的影響可忽略不計).小孔正上方處的P點有一帶電粒子,該粒子從靜止開始下落,經過小孔進入電容器,并在下極板處(未與極板接觸)返回.若將下極板向上平移,則從P點開始下落的相同粒子將()A.打到下極板上 B.下極板處返回C.在距上極板處返回 D.在距上極板處返回6、為了解釋地球的磁性,19世紀安培假設:地球的磁場是由繞過地心的軸的環(huán)形電流I引起的。在下列四個圖中,正確表示安培假設中環(huán)形電流方向的是()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、通電細桿ab置于傾角為的粗糙平行導軌上,加上如圖所的磁場,桿ab恰好靜止在導軌上.其中桿與導軌間摩擦力可能為零的是A. B.C. D.8、如圖所示,發(fā)電機的矩形線圈面積為S,匝數(shù)為N,繞軸在磁感應強度為B的勻強磁場中以角速度勻速轉動。從圖示位置開始計時,下列判斷正確的是(??)A.此時穿過線圈磁通量為NBS,產生的電動勢為零B.線圈產生的感應電動勢的瞬時值表達式為C.P向下移動時,電流表示數(shù)變小D.P向下移動時,發(fā)電機的電功率增大9、如圖所示,平行金屬板中帶電質點P原處于靜止狀態(tài),不考慮電流表和電壓表對電路的影響,當滑動變阻器R4的滑片向a端移動時,則()A.電壓表讀數(shù)變大B.電流表讀數(shù)變大C.上消耗的功率逐漸增大D.質點P將向上運動10、如圖所示,在邊長為a的等邊三角形區(qū)域內有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B,質量為m,速率為的粒子從A點垂直磁場方向沿AB進入磁場區(qū)域,不計粒子重力,粒子離開磁場時的速度方向與AC平行,則()A.粒子帶負電B.粒子做圓周運動的半徑為C.粒子的電量為D.粒子在磁場中運動的時間為三、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)在測定金屬的電阻率的實驗中,用螺旋測微器測量金屬導線直徑d,如右圖所示,則d=____________mm12.(12分)下圖是等離子體發(fā)電機示意圖,平行金屬板間勻強磁場的磁感應強度B=0.5T,兩板間距離為0.2m,要使輸出電壓為220V,則等離子體垂直射入磁場的速度v0=________m/s,a是發(fā)電機的________極.(發(fā)電機內阻不計)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)回旋加速器是用來加速一群帶電粒子使它們獲得很大動能的儀器,其核心部分是兩個D形金屬扁盒,兩盒分別和一高頻交流電源兩極相接,以便在盒內的狹縫中形成勻強電場,使粒子每次穿過狹縫時都得到加速,兩盒放在磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圓心附近,若粒子源射出的粒子電荷量為q,質量為m,粒子最大回旋半徑為R.忽略粒子在電場中運動的時間.求:(1)所加交變電流的頻率f;(2)粒子離開加速器時的最大速度v;(3)若加速的電壓為U,求粒子達到最大速度被加速的次數(shù)n14.(16分)如圖所示,N=50匝的矩形線圈,ab邊長,ad邊長,放在磁感應強度B=0.4T的勻強磁場中,外力使線圈繞垂直于磁感線且通過線圈中線的軸以n=3000r/min的轉速勻速轉動,線圈電阻r=1Ω,外電路電阻R=9Ω,t=0時線圈平面與磁感線平行,ab邊正轉處紙外、cd邊轉入紙里,,計算結果保留三位有效數(shù)字。求:(1)感應電動勢的瞬時值表達式;(2)線圈轉一圈外力做的功。15.(12分)如圖所示,在傾角為37°的光滑斜面上有一根長為0.2m、質量為的通電直導線,電流大小I=1A,方向垂直于紙面向外,導線用平行于斜面的輕繩拴住不動,整個裝置放在方向豎直向上的磁場中。已知磁感應強度大小變化規(guī)律如圖所示,求從零時刻開始計時,需要多長時間,斜面對導線的支持力為零?g取

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】電子射線由陰極沿x軸方向射出,形成的亮線向上(z軸正方向)偏轉,說明電子受到的洛倫茲力方向向上,根據(jù)左手定則判斷分析,選擇可行的磁場方向【詳解】電子受到的洛倫茲力方向沿z軸正方向,亮線向上偏轉,根據(jù)左手定則,且由于電子帶負電,則加一沿y軸負方向的磁場,故D正確,ABC錯誤.故選D【點睛】本題考查電偏轉與磁偏轉方向判斷的能力,負電荷運動的方向與電流方向相反,洛倫茲力方向由左手定則判斷,同時要將左手定則與右手定則的區(qū)別開來2、D【解析】帶電粒子垂直進入電場后做類平拋運動,在沿電場方向上,向下做初速度為零的勻加速直線運動,故沿電場方向上的速度為:,故t秒時粒子的動能為,則說明Ek–t關系圖象為一條拋物線,時間為零時,粒子動能不為零,故D正確ABC錯誤。故選D。3、C【解析】(1)感應起電的實質是在帶電體上電荷的作用下,導體上的正負電荷發(fā)生了分離,使電荷從導體的一部分轉移到了另一部分,既然是轉移,那么電荷必然守恒(2)同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引【詳解】枕型導體在帶正電金屬棒附近時,枕型導體上的自由電子會向金屬棒的右邊運動,金屬棒的右端因有了多余的電子而帶負電,左端因缺少電子而帶正電;而當閉合任何開關時,導體就會與大地連接,會使大地的電子流入枕形導體,當處于靜電平衡時,枕形導體是個等勢體;故C正確,ABD錯誤;故選C【點睛】題考查電荷的轉移,有一定的難度,關鍵知道由于異種電荷相互吸引,大地的負電荷(自由電子)會轉移到導體上4、A【解析】A.圖像的斜率表示磁通量變化率,由圖像可知,時刻斜率最大,由法拉第電磁感應定律可知,此時感應電動勢最大,故A正確;B.由圖像可知,時刻斜率為零,即此時電動勢為零,則此時線圈的磁通量最大,故B錯誤;C.由圖像可知,時刻磁通量為零,則此時線圈平面與中性面垂直,故C錯誤;D.圖像斜率的正負可示電動勢的正負(即方向),由圖像可知,、時刻線圈中感應電流方向相反,故D錯誤。故選A。5、D【解析】設帶電粒子的質量為m,電容器兩基板的電壓為U,由動能定理得,若將下極板向上移動d/3,設帶電粒子在電場中下降h,再由動能定理得,聯(lián)立解得,所以帶電粒子還沒達到下極板就減速為零,D正確【考點定位】動能定理、電場力做功、勻強電場電場強度和電勢差的關系6、B【解析】要知道環(huán)形電流的方向首先要知道地磁場的分布情況:地磁的南極在地理北極的附近,故右手的拇指必需指向南方,然后根據(jù)安培定則四指彎曲的方向是電流流動的方向從而判定環(huán)形電流的方向【詳解】地磁的南極在地理北極的附近,故在用安培定則判定環(huán)形電流的方向時右手的拇指必需指向南方;而根據(jù)安培定則:拇指與四指垂直,而四指彎曲的方向就是電流流動的方向,故四指的方向應該向西.故B正確【點睛】主要考查安培定則和地磁場分布,掌握安培定則和地磁場的分布情況是解決此題的關鍵所在.另外要掌握此類題目一定要樂于伸手判定二、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(jù)左手定則,判斷出安培力的方向,對物體受力分析,根據(jù)物體的受力的情況判斷桿是否要受到摩擦力的作用,即可判斷摩擦力是否是零【詳解】桿受到向下的重力,水平向右的安培力,和垂直于斜面的支持力的作用,在這三個力的作用下,可以處于平衡狀態(tài),摩擦力可以為零,故A正確;桿受重力、豎直向上的安培力,在這兩個力的作用下,可以處于平衡狀態(tài),故摩擦力可能為零,故B正確;桿受到的重力豎直向下,安培力豎直向下,支持力,桿要靜止的話,必定要受到沿斜面向上的摩擦力的作用,摩擦力不可能為零,故C錯誤;桿受到的重力豎直向下,安培力水平向左,支持力,桿要靜止,必有摩擦力,故D錯誤.所以AB正確,CD錯誤8、BD【解析】A.此時線圈平面與磁場垂直,磁通量最大,磁通量是BS,變化率為零,即感應電動勢為零,故A錯誤;B.過程中產生的感應電動勢最大值為故表達式為故B正確;CD.P向下移動時,副線圈匝數(shù)增大,根據(jù)可得副線圈的輸入電壓增大,即電流表示數(shù)增大,根據(jù)可得副線圈消耗的電功率增大,而副線圈消耗的電功率決定發(fā)電機的功率,所以發(fā)電機的功率增大,故D正確C錯誤。故選BD。9、BC【解析】A.B.由圖可知,R2與R3并聯(lián)后,再與R1串聯(lián)接在電源兩端,電容器與R3并聯(lián),當滑動變阻器R2的滑片向a端移動時,滑動變阻器接入電阻減小,則電路中總電阻減??;由閉合電路歐姆定律可知,電路中總電流增大,路端電壓減小,則R1兩端的電壓增大,可知并聯(lián)部分的電壓減小,電壓表讀數(shù)減??;由歐姆定律可知流過R3的電流減小,根據(jù)并聯(lián)電路的特點可知:流過R2的電流增大,則電流表示數(shù)增大,故A錯誤,B正確;C.因R1電流增大,由可知,R1上消耗的功率增大,故C正確;D.因電容器兩板的電壓減小,板間場強減小,質點P受到的向上電場力減小,故質點P將向下運動,故D錯誤。故選BC。10、AB【解析】A.由題意可知,粒子離開磁場時的速度方向與平行,則粒子剛進入磁場時所受洛倫茲力垂直于向右下方,由左手定則可知,粒子帶負電,故A正確;B.粒子運動軌跡如圖所示:由幾何知識得:解得:故B正確;C.洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:解得:故C錯誤;D.粒子轉過圓心角:粒子做圓周運動的周期:粒子在磁場中的運動時間:故D錯誤;故選AB。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、0959—0.961mm【解析】螺旋測微器讀數(shù)方法:①先讀固定刻度②再讀半刻度,若半刻度線已露出,記作0.5mm;若半刻度線未露出,記作0.0mm;③再讀可動刻度(注意估讀).記作n×0.01mm;④最終讀數(shù)結果為固定刻度+半刻度+可動刻度固定可得讀數(shù):0;半刻度讀數(shù)為:0.5mm;可動刻度讀數(shù)為:0.01mm×46.0=0.960mm,故讀數(shù)為:0.960mm12、①.2200②.正【解析】根據(jù)左手定則,正電荷向上偏,負電荷向下偏,所以上板帶正電,即a是電源的正極.兩板上有電荷,在兩極板間會產生電場,電荷最終在電場力和洛倫茲力的作用下處于平衡,有:qvB=q,所以:【點睛】解決本題的關鍵掌握等離子體進入磁場受到洛倫茲力發(fā)生偏轉,根據(jù)左手定則,正電荷向上偏,負電荷向下偏,在兩極板間會產生電場,電荷最終在電場力和洛倫茲力的作用下處于平衡四、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、(1)(2)(3)【解析】(1)粒子在電場中運動時間極短,因此高頻交變電流

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