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文档简介

2024学年福福建省泉州市物理高二第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图是一火警报警电路的示意图,R3为用半导体热敏材料制成的传感器,这种半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而减小。值班室的显示器为电路中的电流表,电源两极之间接一报警器。当传感器R3所在处出现火情时,电流表显示的电流I、报警器两端的电压U的变化情况()A.I变大,U变小B.I变小,U变小C.I变小,U变大D.I变大,U变大2、有关带电粒子(不计重力)所受静电力和洛伦兹力的说法中,正确的是()A.粒子在磁场中一定受洛伦兹力的作用B.粒子在电场中可能不受静电力的作用C.粒子若仅受洛伦兹力,则其速度不变D.粒子若仅受洛伦兹力,则其动能不变3、下列关于质点的说法中,正确的是()A.体积小的物体都可以看作质点 B.质量小的物体都可以看作质点C.体积大的物体有时可以看作质点 D.研究地球的公转周期时,地球不可以看作质点4、如图,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,半径OC与OB夹角为60°.一电子以速率v从A点沿直径AB方向射入磁场,从C点射出.电子质量为m、电荷量为e,不计电子重力,下列说法正确的是()A.磁场方向垂直纸面向里B.磁感应强度大小为C.电子在磁场中的运动时间为D.若电子速率变为,仍要从C点射出,磁感应强度大小应变为原来的3倍5、如图所示,一条形磁铁竖直放在桌面上,一闭合圆线圈从其正上方某处,保持水平由静止下落,最后套上条形磁铁落到桌面上,该过程中()A.线圈内产生大小、方向都不变的电流 B.线圈内产生大小变化、方向不变的电流C.线圈将始终受到向上的磁场作用力 D.线圈受到先向上后向下的磁场作用力6、下列说法正确的是()A.感应电动势是矢量B.奥斯特最早发现电流的磁效应C.穿过同一线圈的磁通量越大,感应电动势越大D.穿过同一线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图为某款电吹风的电路图,为四个固定触点。可动的扇形金属触片可同时接触两个触点。触片处于不同位置时,电吹风可处于停机、吹热风和吹冷风等不同的工作状态。和分别是理想变压器的两个线圈的匝数。该电吹风的各项参数如下表所示。下列说法正确的是()热风时输入功率冷风时输入功率小风扇额定电压正常工作时小风扇输出功率A.吹冷风时触片与触点、接触B.变压器原副线圈的匝数比C.可由表格中数据计算出小风扇的内阻为D.若把电热丝截去一小段后再接入电路,电吹风吹热风时的功率将变小,吹冷风时的功率不变8、今有某小型发电机和一理想变压器连接后给一个灯泡供电,电路如图(电压表和电流表均为理想电表).已知该发电机线圈匝数为N,电阻为r,当线圈以转速n匀速转动时,电压表示数为U,灯泡(额定电压为U0,电阻恒为R)恰能正常发光,则()A.变压器的匝数比为U:U0B.电流表的示数为C.在图示位置时,发电机线圈磁通量为D.从图示位置开始计时,变压器输入电压的瞬时值表达式为9、如图所示,闭合开关S,将条形磁铁插入闭合线圈,第一次用时0.2s,第二次用时0.4s,并且两次磁铁的起始和终止位置相同,则()A.第一次线圈中的磁通量变化较快B.第一次电流表G最大偏转角较大C.第二次电流表G的最大偏转角较大D.若断开S,电流表G均不偏转,故两次线圈两端均无感应电动势10、两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.2m、总电阻为0.005Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是()A.磁感应强度的大小为0.05TB.导线框运动速度的大小为0.04m/sC.磁感应强度的方向垂直于纸面向外D.在t=0.4s至t=0.6s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.01N三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)设金属导体的横截面积为,单位体积内的自由电子数为,自由电子定向移动速度为,那么在时间内通过某一横截面积的自由电子数为_________;若电子的电荷量为,导体中的电流为,则电子定向移动的速率为_________。12.(12分)如图所示,点电荷、、固定在一直线上,与的距离是与的距离的2倍,若每个电荷所受库仑力的合力均为零,则电量大小之比::=____。四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L14.(16分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度15.(12分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解题分析】当传感器R3所在处出现火情时,半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而减小,R3的电阻减小,根据串反并同规律,与传感器并联的报警器两端电压变小,与传感器并联的电流表的电流也变小。故选B。2、D【解题分析】A.电荷在磁场中受洛伦兹力时是有条件的,即运动电荷和磁场方向有夹角,故A错误;B.电场的基本性质就是对其中的电荷有力的作用,粒子在电场中一定受静电力的作用,故B错误;CD.若仅受洛伦兹力,则其动能不变,速度大小不变,而方向改变,故C错误,D正确。故选D。3、C【解题分析】当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可【题目详解】质量或体积很小的物体它的体积不一定能够忽略,不一定能看成质点,如原子很小,在研究原子内部结构的时候是不能看成质点的,故AB错误.体积大的物体有时也可以看成质点,如地球很大,但研究地球公转时可以看做质点,故C正确,D错误.故选C4、B【解题分析】A.根据左手定则,磁场方向垂直纸面向外,故A错误;B.由题意得,电子的运动半径恰好等于,解得,故B正确;C.运动周期,电子在圆形区域的运动时间,故C错误;D.电子的运动半径恰好等于,若电子速率变为,仍要从C点射出,磁感应强度大小应变为原来的,故D错误;5、C【解题分析】环在下落过程中,导致穿过环的磁通量发生变化,根据楞次定律可知感应电流的方向,通过楞次定律的另一种表述判断线圈受到磁场作用力的方向【题目详解】A、B项:线圈从其正上方某处,保持水平由静止下落,最后套上条形磁铁落到桌面上,磁通量先增大后减小再增大,则感应电流方向会发生变化,故A、B错误;C、D项:磁铁和线圈之间的所有作用效果均是阻碍线圈磁通量的变化,根据”来拒去留”,可知,线圈受到的作用力始终向上,故C正确,D错误故选C【题目点拨】要深刻理解楞次定律“阻碍”的含义.如“阻碍”引起的线圈面积、速度、受力等是如何变化的6、B【解题分析】A、感应电动势有方向,但感应电动势计算不适用平行四边形定则,而是遵守代数运算法则,因此感应电动势是标量,故A错误;B、丹麦科学家奥斯特最早发现电流磁效应,故B正确;C、感应电动势,故感应电动势的大小和磁通量变化快慢有关,和磁通量大小无关,且磁通量变化越快,感应电动势越大,故CD错误【题目点拨】感应电动势和磁通量的变化有关,磁通量变化大,但是经过时间较长,也可能变化率较小,那么,感应电动势也较小二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AB【解题分析】A.当电吹风机送出来的是冷风时,电路中只有电动机自己工作,触片P与触点b、c接触。故A正确;B.根据变压器的原线圈、副线圈的匝数与电压的关系故B正确;C.小风扇消耗的功率转化为机械功率和线圈上的热功率,因未说明小风扇的效率,所以不能计算小风扇的内阻。60Ω是风扇消耗的电能全部转化为内能时的电阻。故C错误;D.根据公式可知,电源电压不变,电阻越小,电功率越大;所以把电热丝截去一小段后再接入电路,电吹风吹热风时的功率将变大。故D错误。故选AB。8、AB【解题分析】A.电压与匝数成正比,所以变压器的原副线圈的匝数比是U1:U2=U:U0,故A正确;灯泡电流是,理想变压器的输入功率和输出功率相等,灯泡正常发光时电功率为P,所B.以输入功率为P,即电流表读数I=故B正确;C.手摇发电机的线圈中产生的电动势最大值是所以解得最大磁通量故C错误;D.线圈以较大的转速n匀速转动时,所以,所以变压器输入电压的瞬时值故D错误。9、AB【解题分析】两次磁铁的起始和终止位置相同,知磁通量的变化量相同,根据时间长短判断磁通量变化的快慢,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比【题目详解】A项:磁通量变化相同,第一次时间短,则第一次线圈中磁通量变化较快,故A正确;B、C项:感应电动势大小与磁通量的变化率成正比,磁通量的变化率大,感应电动势大,产生的感应电流大,故B正确,C错误;D项:断开电键,电流表不偏转,知感应电流为零,但感应电动势不为零,故D错误故选AB【题目点拨】解决本题的关键知道感应电动势产生的条件,以及知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比10、AC【解题分析】根据线框匀速运动的位移和时间求出速度,结合E=BLv求出磁感应强度,根据感应电流的方向,结合楞次定律得出磁场的方向.根据安培力公式得出导线框所受的安培力【题目详解】由图象可以看出,0.2-0.4s没有感应电动势,所以从开始到ab进入用时0.2s,导线框匀速运动的速度为:,根据E=BLv知磁感应强度为:,故A正确,B错误.由b图可知,线框进磁场时,感应电流的方向为顺时针,根据楞次定律得,磁感应强度的方向垂直纸面向外,故C正确.在0.4-0.6s内,导线框所受的安培力,故D错误.故选AC【题目点拨】本题考查了导线切割磁感线运动,掌握切割产生的感应电动势公式以及楞次定律,本题能够从图象中获取感应电动势的大小、方向、运动时间等三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.②.【解题分析】[1]在时间内通过某一横截面积的自由电子数为:;[2]根据电流的定义式:解得:12、36:4:9【解题分析】根据平衡条件可知,和带同种电荷,与电性相反,假设与的距离为,则:对:对:联立解得:::=36:4:9四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、8cm【解题分析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解题分析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【题目详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水

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