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文档简介
2024学年普洱市重点中学高二物理第一学期期末考试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,长直导线中有从A到B的电流,C为导线正下方的一点,则该电流在C处产生的磁场方向是()A.向右 B.向左C.垂直纸面向外 D.垂直纸面向里2、如图所示,有一带电粒子(不计重力)贴着A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为U1时,带电粒子恰沿①轨迹从B板边缘飞出;当偏转电压为U2时,带电粒子沿②轨迹落到B板正中间;设粒子两次射入电场的水平速度相同,则两次偏转电压之比为()A. B.C. D.3、如图所示,已知某匀强电场方向平行正六边形ABCDEF所在平面,若规定D点电势为零,则A、B、C点的电势分别为8V、6V、2V,初动能为16eV、电荷量大小为3e(e为元电荷)的带电粒子从A沿AC方向射入正六边形区域,恰好经过BC的中点G.不计粒子的重力.则A.粒子一定带正电B.粒子达到G点时的动能为4eVC.若粒子在A点以不同速度方向射入正六边形区域,可能经过C点D.若粒子在A点以不同初动能沿AC方向射入正六边形区域,可能垂直经过BF4、某理想变压器原、副线圈匝数比为2:1,原线圈所接电压如图所示则()A.输出电压的最大值为110VB.原、副线圈中电流之比为2:1C.变压器输入、输出功率之比为2:1D.原线圈电压有效值为220V,频率为50Hz5、如图所示,光滑的水平面上有竖直向下的匀强磁场,水平面上平放着一个试管,试管内壁光滑,底部有一个带电小球.现在对试管施加一个垂直于试管的水平拉力F,在拉力F作用下,试管向右做匀速运动,带电小球将从管口飞出.下列说法正确的是A.小球带负电B.小球离开试管前,洛伦兹力对小球做正功C.小球离开试管前的运动轨迹是一条抛物线D.维持试管做匀速运动的拉力F应为恒力6、如图所示,一物体从A点沿光滑面AB与AC分别滑到同一水平面上的B点与C点,则下列说法中正确的是()A.到达斜面底端时的速度相同B.到达斜面底端时的动能相同C.沿AB面和AC面运动时间一样长D.沿AC面运动时间长二、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,边长为2L正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一个由某种材料做成的边长为L、粗细均匀的正方形导线框abcd所在平面与磁场方向垂直;导线框、虚线框的对角线重合,导线框各边的电阻大小均为R.在导线框从图示位置开始以恒定速度v沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是()A.导线框进入磁场区域的过程中有向里收缩的趋势B.导线框中有感应电流的时间为C.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为D.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,导线框ac两点间的电压为8、如图所示,直角三角形ABC中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿AB方向自A点射入磁场,分别从AC边上的P、Q两点射出,则:A.从P射出的粒子速度大B.从Q射出的粒子速度大C.从P射出的粒子,在磁场中运动的时间长D.两粒子在磁场中运动的时间一样长9、关于磁场,下列说法正确的是()A.磁场的基本性质是对处于其中的磁极和电流有力的作用B.磁场是看不见摸不着,实际不存在的,是人们假想出来的一种物质C.磁场是客观存在的一种特殊的物质D.磁场的存在与否决定于人的思想,想其有则有,想其无则无10、如图所示,一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过由相互正交的匀强磁场(磁感应强度为B)和匀强电场(电场强度为E)组成的速度选择器,然后粒子通过平板S上的狭缝P进入另一匀强磁场(磁感应强度为B′),最终打在A1A2上,下列表述正确的是()A.粒子带负电B.所有打在A1A2上的粒子,在磁感应强度为B′的磁场中的运动时间都相同C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于D.粒子打在A1A2的位置越靠近P,粒子的比荷越大三、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)研究小组欲测一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率,步骤如下:(1)用螺旋测微器测量其直径D如图甲,读数为_____mm;用游标卡尺测量其长度L如图乙,读数为_________________mm(2)该同学想用伏安法测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R(阻值约为200Ω)直流电源E(电动势3V,内阻不计)电流表A1(量程4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程15mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程15V,内阻约25kΩ)滑动变阻器R(阻值15Ω,允许通过的最大电流为2.0A)开关S导线若干电流表应用______,电压表应用________(3)若流经圆柱体的电流I,圆柱体两端之间的电压为U,则用测得的D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ=________12.(12分))分在“用伏安法测定一条金属丝(总电阻约10Ω)电阻率”的实验中①某同学用螺旋测微器测得金属丝直径d如图甲所示,可读得d=_________mm②他又把金属丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,在金属丝上夹上一个小金属夹P,移动金属夹P的位置,从而改变接入电路中金属丝的长度.把这样的装置接入实验电路中,如图乙所示.但他连接线路时却出现了两处错误,请用“×”标在错误的导线上,再用笔画线代替导线给予改正___________③闭合开关前,滑动变阻器触头应移至_____(填“左”或“右”)端.闭合开关后,滑动变阻器触头调至一合适位置后不动,以后通过多次改变P点的位置,得到多组U、I、L的数据,U/I即得到金属丝长L时对应的电阻R.把这多组L和R的数据,绘成如图丙所示图线,则该图线斜率表示的物理意义是_____________________(要求用文字表述)④如果图线的斜率k=1Ω/m,则该金属丝电阻率r=_____Ω·m.(保留二位有效数字)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,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14.(16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L15.(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、D【解题分析】根据安培定则可知C点的磁场方向为垂直纸面向里,故D正确,ABC错误2、B【解题分析】粒子做平抛运动解得解得故选B。3、B【解题分析】根据匀强电场中平行等距离的两点电势差相等可得E和F两点的电势然后确定电场线方向,根据粒子受力方向确定电性;根据动能和电势能之和不变确定粒子在G点和C点的动能,由此作出判断;根据运动的合成和分解分析粒子能否垂直BF方向【题目详解】根据匀强电场中平行等距离的两点电势差相等可得E和F两点的电势分别为2V和6V,则EC为等势线,匀强电场的电场线方向和粒子运动轨迹如图所示;该粒子沿AC方向进入,从G点射出,粒子受力方向与电场线方向相反,该粒子一定带负电,故A错误;粒子在A点初动能为16eV、电势能EPA=-3e×8V=-24eV,所以总能量为E=16eV-24eV=-8eV,由于UBG=UGC,所以G点的电势为4V,该粒子达到G点时的动能为EKG=E-(-4×3eV)=4eV,故B正确;只改变粒子在A点初速度的方向,若该粒子能经过C点,则经过C点的动能EKC=E-(-2×3eV)=-2eV,动能为负,不可能出现这种情况,所以只改变粒子在A点初速度的方向,该粒子不可能经过C点,故C错误.若该粒子以不同初动能从A点沿AC方向入射,其速度可以分解为沿电场线方向和垂直于电场线方向,而平行于电场线方向的速度不可能为零,所以该粒子不可能垂直经过BE,故D错误;故选B【题目点拨】有关带电粒子在匀强电场中的运动,此种类型的题目从两条线索展开:其一,力和运动的关系.根据带电粒子受力情况,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度和位移等解答.其二,功和能的关系.根据电场力对带电粒子做功,利用动能定理、能量守恒定律等研究全过程中能的转化4、D【解题分析】A项:根据图象可知原线圈所接电压最大值为,根据变压器原理可得输出电压的最大值为,故A错误;B项:根据变压器原理可得原、副线圈中电流之比为1:2,故B错误;C项:理想变压器变压器输入、输出功率之比为1:1,故C错误;D项:原线圈电压有效值为,频率为,故D正确故选D5、C【解题分析】A.小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力,根据左手定则判断,小球带正电;故A错误.B.洛伦兹力是不做功的,因为在向上的洛伦兹力产生的同时,还产生了与F方向相反的一个洛伦兹力,两个洛伦兹力抵消,不做功;故B错误.C.设管子运动速度为v1,小球垂直于管子向右的分运动是匀速直线运动.小球沿管子方向受到洛伦兹力的分力F1=qv1B,q、v1、B均不变,F1不变,则小球沿管子做匀加速直线运动.与平抛运动类似,小球运动的轨迹是一条抛物线;故C正确.D.设小球沿管子的分速度大小为v2,则小球受到垂直管子向左的洛伦兹力的分力F2=qv2B,v2增大,则F2增大,而拉力F=F2,则F逐渐增大;故D错误.6、B【解题分析】A、B、物体沿斜面下滑,只有重力做功,根据动能定理,有mgh=mv2解得v=即末速度大小与斜面的坡角无关,故A错误,B正确;C、D、物体受到的合力为F合=mgsinθ①根据牛顿第二定律,有F合=ma②由运动学公式s==at2③由①②③三式,解得t=即斜面的坡角越大,下滑的越短,故C错误,D也错误;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、ACD【解题分析】根据楞次定律判断感应电流的方向;当磁通量变化时,线框中将产生感应电流;确定出线框有效的切割长度,由公式E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,由F=BIL求出安培力,由串联电路的特点求解a、c间的电压【题目详解】A项:导线框进入磁场区域时磁通量增加,根据楞次定律判断得知产生逆时针方向的感应电流,由于磁通量增大,故线圈由收缩的趋势,故A正确;B项:当线框进入和离开磁场时磁通量变化,才有感应电流产生,所以有感应电流的时间为,故B错误;C、D项:导线框的bd对角线有一半进入磁场时,线框有效的切割长度为:产生的感应电动势为:感应电流为:整个导线框所受安培力大小为:F=BIl=,导线框a、c两点间电压为:U=I•2R=故C、D正确故选ACD【题目点拨】本题关键要理解“有效”二字,知道感应电动势公式E=Blv中l是有效的切割长度,安培力公式F=BIl,l也是有效长度8、BD【解题分析】粒子在磁场中做圆周运动,根据题设条件作出粒子在磁场中运动的轨迹,根据轨迹分析粒子运动半径和周期的关系,从而分析得出结论【题目详解】如图,粒子在磁场中做圆周运动,分别从P点和Q点射出;由图知,粒子运动的半径RP<RQ,又粒子在磁场中做圆周运动的半径知粒子运动速度vP<vQ,故A错误,B正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系(图示弦切角相等),粒子在磁场中偏转的圆心角相等,根据粒子在磁场中运动的时间:t=T,又因为粒子在磁场中圆周运动的周期,可知粒子在磁场中运动的时间相等,故C错误,D正确;故选BD【题目点拨】粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由此根据运动特征作出粒子在磁场中运动的轨迹,掌握粒子圆周运动的周期、半径的关系是解决本题的关键9、AC【解题分析】A.磁场的基本性质是对处于其中的磁极和电流有力的作用,故选项A正确;BCD.磁场是看不见摸不着,但是实际存在的一种物质,与人的思想无关;故选项C正确,选项BD错误10、CD【解题分析】A.带电粒子在磁场中向左偏转,根据左手定则,知该粒子带正电,故A错误;B.所有打在上的粒子,在磁场中做匀速圆周运动,运动的时间等于由则与带电粒子的比荷有关,故B错误;C.粒子经过速度选择器时所受的电场力和洛伦兹力平衡,有则故C正确;D.经过速度选择器进入磁场B'的粒子速度相等,根据粒子打在上的位置越靠近P,则半径越小,粒子的比荷越大,故D正确。故选择CD。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、①.0.900②.14.50③.A2④.V1⑤.【解题分析】(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:0.5mm+40.0×0.01mm=0.900mm由图示游标卡尺可知,其示数为:14mm+10×0.05mm=14.50mm(2)通过电阻的最大电流:,电流表选择A2;电源电动势为3V,电压表应选择V1(3)圆柱体电阻为:由电阻定律可知:电阻率:;12、(1).0.725mm(2).(3).左(4).电阻率与金属丝横截面积之比(5).【解题分析】①螺旋测微器读数时要先读整数,再读小数,注意半毫米刻度线,要估读,由图甲所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,可动刻度所示为22.5×0.01mm=0.230mm,螺旋测微器的示数为0.5mm+0.225mm=0.725mm②如图为了避免电流表的分压,电流
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