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文档简介
2024届云南省昭通市大关县二中物理高二上期末综合测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图所示,在通有恒定电流的长直导线旁有一矩形导线框abcd,直导线与线框在同一平面内,下列情况中能使框中有感应电流的是A.线框向右平移B.线框向下平移C.以直导线为轴旋转过程中D.以ab边为轴向纸外旋转90°过程中2、如图所示的皮带传动装置中,右边两轮粘在一起且同轴,A、B、C三点均是各轮边缘上的一点,半径,皮带不打滑,则:A、B、C三点线速度、向心加速度的比值分别是A.:::1:2:::1:4B.:::2:2:::2:4C.:::1:2:::2:4D.:::2:2:::2:23、如图所示,大人和小孩在同一竖直线上不同高度先后水平抛出圆环,都恰好套中前方同一物体,假设圆环的运动可视为平抛运动,则()A.小孩抛出的圆环初速度较小B.两人抛出的圆环初速度大小相等C.大人抛出的圆环运动时间较短D.小孩抛出的圆环运动时间较短4、在点电荷Q的电场中,一个α粒子()通过时的轨迹如图实线所示,a、b为两个等势面,则下列判断中正确的是()A.Q可能为正电荷,也可能为负电荷B.运动中粒子总是克服电场力做功C.α粒子经过两等势面的动能Eka>EkbD.α粒子在两等势面上的电势能Epa>Epb5、如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器速度选择器内互相垂直的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和挡板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片平板S下方有强度为的匀强磁场下列表述正确的是A.质谱仪是分析同位素的重要工具B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越小6、用比值法定义物理量是高中物理学习中常用的方法,下列表达式中,表示物理量的定义式的是()A. B.C. D.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、如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,直径与磁场宽度相同的金属圆形线框以一定的初速度斜向匀速通过磁场.在必要的时间段内施加必要的水平拉力保证其匀速运动,则A金属框内感应电流方向先逆时针再顺时针B.金属框内感应电流先增大后减小再增大C.安培力方向与速度方向相反D.通过磁场的速度越大,线框中产生的焦耳热越多8、如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器Ro的滑动端向下滑动的过程中()A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表的示数减小,电流表的示数增大C.电阻R1消耗的电功率增大D.电源内阻消耗的功率减小9、如图所示,平行板电容器经开关S与电池连接,a处固定一带电荷量非常小的点电荷,S是闭合的,φa表示a点的电势,F表示点电荷所受的电场力,Ep表示点电荷在a点的电势能。现将B板稍微向下移动,使两板间的距离增大,则()A.电容C减小B.F增大C.φa增大,Ep增大D.电流计中有电流由Q流向P10、如图所示,一束离子从P点垂直射入匀强电场和匀强磁场相互垂直的区域里,结果发现有些离子保持原来的运动方向未发生偏转,这些离子从Q点进入另一匀强磁场中分裂为a、b、c三束。关于这三束离子下列说法正确的是()A.a、b、c的速度大小一定相同B.a、b、c的电量一定不同C.a、b、c的比荷一定不同D.a、b、c的动能可能相同三、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)自然界中的四种基本相互作用是___________、______________、弱相互作用和强相互作用12.(12分)如图甲所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距l=0.20m,电阻R=1.0Ω;有一导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道向下。现用一外力F沿轨道方向拉杆,使之做匀加速运动,测得力F与时间t的关系如图乙所示。杆的质量m=______kg,杆的加速度a=_________m/s2。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)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15.(12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
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】穿过线圈的磁通量发生变化时由感应电流,AD对2、C【解题分析】根据“皮带传动”可知,本题考查匀速圆周运动的物理量的关系,根据和,结合传动过程线速度相等、转动问题角速度相等列式分析.【题目详解】因为A、B两轮由不打滑的皮带相连,所以相等时间内A、B两点转过的弧长相等,即:.由知;::1又B、C是同轴转动,相等时间转过的角度相等,即:,由知,::2所以::::1:2,再根据得::::2:4【题目点拨】由知线速度相同时,角速度与半径成反比;角速度相同时,线速度与半径成正比;由结合角速度和线速度的比例关系,可以知道加速度的比例关系.3、D【解题分析】AB.水平方向位移知,大人抛环的速度小,故AB错误;CD.设抛出的圆环做平抛运动的初速度为v,高度为h,则下落的时间为平抛运动的物体飞行时间由高度决定,小孩抛出的圆环运动时间较短,故C错误D正确;故选D。4、C【解题分析】A.根据轨迹可以知道,粒子受到的力为斥力,所以Q带正电,A错误B.因为Q带正电,从b到a电场力做正功,B错误C.因为从b到a电场力做正功,动能增大,电势能减小,所以Eka>Ekb,Epa<Epb,C正确D错误5、A【解题分析】带电粒子在速度选择器中受电场力和洛伦兹力平衡,做匀速直线运动,进入偏转电场后做匀速圆周运动,根据半径公式得出半径与粒子比荷的关系【题目详解】粒子在速度选择器中做匀速直线运动,有,解得进入偏转电场后,有,解得,知r越小,比荷越大.同位素电量相等,质量不同,则偏转半径不同,所以质谱仪是分析同位素的重要工具.故A正确,CD错误.因为电荷所受电场力与洛伦兹力平衡,根据左手定则知,磁感应强度的方向垂直纸面向外.故B错误.故选A6、B【解题分析】A.物体的加速度与F成正比,与m成反比,不属于比值定义法,故A错误;B.电容的定义式中,C与两板间的电量及两板间的电势差无关,属于比值定义法,故B正确;C.电流I与电压U成正比,与电阻R成反比,不是比值定义法,选项C错误;D.在匀强电场中,该式反映了E与U的关系,不属于比值法定义式,故D错误。故选B.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、AD【解题分析】根据楞次定律判断金属框内感应电流的方向.根据法拉第电磁感应定律判断感应电流大小的变化.因为金属框匀速通过磁场,则水平拉力和安培力的平衡,根据安培力的方向判断水平拉力的方向【题目详解】A项:进磁场时,磁通量在增大,根据楞次定律,感应电流的方向为逆时针方向.出磁场时,磁通量减小,根据楞次定律,感应电流方向为顺时针方向,故A正确;B项:根据法拉第电磁感应定律知,进磁场时,磁通量的变化率先变快再变慢,则感应电流的大小先变大后变小.出磁场时,磁通量的变化率先变快再变慢,则感应电流大小先变大后变小,故B错误;C项:水平拉力和安培力平衡,方向相反,安培力的方向水平向左,则水平拉力的方向水平向右,故C错误;D项:由公式,所以速度越大,线框中产生的焦耳热越多,故D正确【题目点拨】解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向,以及知道感应电动势的大小与磁通量的变化率有关,磁通量变化率越大,感应电动势越大8、AC【解题分析】当变阻器Ro的滑动端向下滑动时,R0的阻值变小,故它与R2并联的总电阻变小,再与R1串联的总电阻也会变小,即外电器的电阻变小,所以路端电压的示数变小,即电压表的示数变小,由于电路的总电阻减小,所以电路中的电流会变大,所以R1两端的电压也随之变大,故R0与R2并联的两端电压一定变小,则电流表的示数会变小,选项A正确,B错误;由于电路中的电流增大,故电阻R1消耗的电功率增大,选项C正确;电源内阻消耗的电功率也增大,选项D错误.考点:电路的动态分析.【名师点晴】通过电路中外电阻的变化,由欧姆定律,串联电路的电压分配规律判断出其他物理量的变化,从而确定电路中电压表与电流表示数的变化,再确定电阻的电功率的变化;动态电路关键要抓住外电阻的变化,从而确定电路中电流的变化,进而确定其他物理量的变化.9、AD【解题分析】A.电容器两极板始终与电源的两极相连,故电容器两极板之间的电压U保持不变,随B极板下移两极板之间的距离增大,根据知,电容C减小,故A正确;D.根据知,电荷量Q减小,电路中存在放电电流,电流方向从Q到P,故D正确;B.根据可知两极板之间的电场强度E减小,故点电荷所受电场力F=qE减小,故B错误;C.由于电场强度E减小,故UAa减小,由于UAB=UAa+UaB所以UaB增大,由题图可知电源的负极接地,故B极板接地,所以B板的电势为0,即φB=0,又UaB=φa-φB所以φa=UaB变大,因a处是负点电荷,则它的电势能会变小,故C错误。故选AD。10、ACD【解题分析】A.因为粒子进入电场和磁场正交区域时,不发生偏转,说明粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,有得出能不偏转的粒子速度应满足所以a、b、c的速度大小一定相同,A正确;BCD.粒子进入磁场后受洛伦兹力作用,粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,即所以圆周运动的半径由于粒子又分裂成几束,也就是粒子做匀速圆周运动的半径不同,进入第二个匀强磁场时,粒子具有相同大小的速度,由半径公式可知,所以粒子能分裂成几束的粒子的比值不同,则比荷一定不相同,而质量可能相同,则动能也可能相同,B错误,CD正确。故选ACD。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、①.万有引力②.电磁相互作用【解题分析】高中课本提到自然界可分为四种基本相互作用:万有引力、电磁相互作用、弱相互作用和强相互作用12、①.0.1kg②.10m/s2【解题分析】[1][2]导体杆在轨道上做初速度为零的匀加速直线运动,杆切割磁感线产生的感应电动势为E=Blv=Blat闭合回路中的感应电流为由安培力公式和牛顿第二定律得F-BIl=ma联立可得由题图乙图象上取两点t1=0,F1=1N;t2=30s,F2=4N代入解得a=10m/s2m=0.1kg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)(2)3N【解题分析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N15、(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
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