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文档简介

2024学年临沂市重点中学高二物理第一学期期末预测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示为一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中。现给圆环向右初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的v-t图象不可能是下图中的()A. B.C. D.2、在如图所示的电路中E为电源,其内阻为r,R1为定值电阻(R1>r),R2为电阻箱,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表,A为理想电流表,闭合开关后,下列说法正确的是()A.用光照射,电流表示数变小B.用光照射,电压表示数变小C.将电阻箱阻值变大,电流表示数变大D.将电阻箱阻值变大,电压表示数变大3、如图所示,环形通电导线内外各有小磁针A、B,则磁针静止时A.A、B的N极均垂直纸面向里B.A、B的N极均垂直纸面向外C.A的N极向里,B的N极向外D.A的N极向外,B的N极向里4、通电线圈在磁场中受到安培力作用会发生扭转,下列器件或设备中根据这个原理设计和工作的是A.电容器 B.变压器C.避雷针 D.电动机5、如图所示,一带铁芯线圈置于竖直悬挂的闭合铝框右侧,与线圈相连的导线abcd内有水平向里变化的磁场.下列哪种变化磁场可使铝框向左偏离()A. B.C. D.6、图甲是洛伦兹力演示仪.图乙是演示仪结构图,玻璃泡内充有稀薄的气体,由电子枪发射电子束,在电子束通过时能够显示电子的径迹.图丙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生的磁场近似匀强磁场,线圈中电流越大磁场越强,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行.电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节.若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形.关于电子束的轨道半径,下列说法正确的是A.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变小B.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变C.只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变D.只增大电子枪的加速电压,轨道半径变小二、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、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L8、在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,(电压表和电流表均视为理想)下列结论正确的是()A.灯泡L变亮 B.电源的输出功率变小C电流表读数变小 D.电容器C上电荷量减小9、如图所示,三个重力不计完全相同的粒子a、b、c,同时从同一点沿水平方向飞入竖直偏转电场,出现了如图所示的轨迹,下列判断正确的是(不计a、b、c之间的相互作用)A.刚进电场时b、c的速度相同,a的速度最小B.在b飞离电场的同时,a刚好打在下极板上C.b和c同时飞离电场D.它们在电场运动的全过程中,动能的增加量c最小,a和b一样大10、如图所示,真空中等量同种正点电荷放置在M、N两点,在MN的连线上有对称点a、c,MN连线的中垂线上有对称点b、d,则下列说法正确的是()A.正电荷+q在c点电势能大于在a点电势能B.正电荷+q在c点电势能等于在a点电势能C.在MN连线的中垂线上,O点电势最高D.负电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度先减小再增大三、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)图甲是用来验证机械能守恒定律的实验装置.图乙是该实验得到的一条点迹清晰的纸带,现要取B、F两点来验证实验,已知电火花打点计时器每隔0.02s打一个点。请回答下列问题:(1)根据纸带可以判断,实验时纸带的_____端是和重物相连接(选填“左”或“右”);(2)若x1=6.40cm,则在纸带上打下计数点B时的速度vB=_____m/s(计算结果保留三位有效数字);(3)若x2数据也已测出,则为验证机械能是否守恒还需测出的物理量是__________12.(12分)在远距离输电中,输送电压为220伏,输送电功率为44千瓦,输电线的总电阻为0.2欧,在使用原副线圈匝数比为1:10的升压变压器升压,再用10:1的降压变压器降压方式送电时.输电线上损失的电压为______V,损失的电功率为______W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)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)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、A【解题分析】B.当qvB=mg时,小环做匀速运动,此时图象为B,故B正确,不符合题意;C.当qvB>mg时,在竖直方向,根据平衡条件有FN=qvB-mg此时,根据牛顿第二定律有f=μFN=ma所以小环做加速度逐渐减小的减速运动,直到qvB=mg时,小环开始做匀速运动,故C正确,不符合题意;AD.当qvB<mg时,,在竖直方向,根据平衡条件有FN=mg-qvB此时,根据牛顿第二定律有f=μFN=ma所以小环做加速度逐渐增大的减速运动,直至停止,所以其v-t图象的斜率应该逐渐增大,故A错误,符合题意;D正确,不符合题意。故选A。2、C【解题分析】A、用光照射,阻值减小,则电路总电阻减小,干路总电流增大,路段电压减小,两端电压增大,则并联部分电压减小,则通过电流减小,则通过电流增大,即电流表示数增大,电压表示数增大,故AB错误;C、将变阻箱阻值变大,则电路总电阻变大,干路总电流减小,路端电压增大,两端电压减小,则并联部分电压增大,则通过电流增大,即电流表示数增大,电压表示数减小,故C正确,D错误3、D【解题分析】由于环形电流的方向是顺时针的,由安培定则知道环心处的磁感应强度方向是垂直纸面向里的,而环外的磁场方向可以看成直线电流周围的磁场来确定方向,是向外的,因此,小磁针B的N极向里,A的N极向外A、A项与上述分析结论不相符,故A错误;B、B项与上述分析结论不相符,故B错误;C、C项与上述分析结论不相符,故C错误;D、D项与上述分析结论相符,故D正确4、D【解题分析】A.电容器的原理是两个靠近的极板,与通电线圈在磁场中受到安培力作用无关.故A错误;B.变压器的原理是互感,与通电线圈在磁场中受到安培力作用无关.故B错误;C.避雷针的原理是尖端放电,与通电线圈在磁场中受到安培力作用无关.故C错误;D.通电线圈在磁场中受到安培力作用会发生扭转,人们利用该原理设计制作了电动机.故D正确故选D5、A【解题分析】由楞次定律可知,要使铝框向左远离,则螺线管中应产生增大的磁场,即螺线管中电流应增大;而螺线管中的电流是由abcd区域内的磁场变化引起的,故abcd中的磁场变化率应增大,故A正确,BCD错误6、A【解题分析】电子被加速电场加速,由动能定理得:电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,由牛顿第二定律得:解得:AB.增大励磁线圈中的电流,磁感应强度B增大,由可知,轨道半径r变小,故B错误,A正确;CD.只增大电子枪的加速电压U,由可知,轨道半径变大,故CD错误;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、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8、BC【解题分析】A.当滑动变阻器滑片P向左移动时,其接入电路的电阻增大,电路的总电阻增大,总电流I减小,灯泡的功率,不变,则P减小,灯泡L变暗,故A错误;B.当内、外电阻相等时,电源的输出功率最大,由于灯泡L的电阻大于电源的内阻,当R增大时,电源的内、外电阻的差值增大,则电源的输出功率减小,故B正确;C.电路中电流减小,电流表读数变小,故C正确;D.变阻器两端电压增大,电容器与变阻器并联,电容器上电压也增大,则其电荷量增大,故D错误。故选BC。9、BD【解题分析】A.在垂直于电场方向即水平方向,三个粒子做匀速直线运动,则有:。因xc=xb,tc<tb,则vc>vb。根据ta=tb,xb>xa.则vb>va.所以有:vc>vb>va.故A错误。B.三个粒子的质量和电量都相同,则知加速度相同。a、b两粒子在竖直方向上的位移相等,根据y=at2,可知运动时间相等。故在b飞离电场的同时,a刚好打在下极板上;故B正确。C.b、c竖直方向上的位移不等,yc<yb.根据y=at2,可知tc<tb.故C错误。D.根据动能定理知,a、b两电荷,电场力做功一样多,所以动能增加量相等。c电荷电场力做功最少,动能增加量最小。故D正确。故选BD。10、BC【解题分析】本题考查了等量同种电荷周围电场分布情况:中垂线上上下电场线方向相反,根据电场线方向判断电势高低.a、c两点关于中垂线对称,电势相等,电荷在这两点的电势能相等.【题目详解】根据电场线的分布情况和对称性可知,a、c两点的电势相等,则正电荷在a点电势能一定等于在c点电势能.故A错误,B正确;沿电场线方向电势降低,在MN连线的中垂线上,O点电势最高.故C正确;由对称性知O点的场强为零,从O点向上或向下场强都是先增加后减小;则电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度可能先减小再增大,也可能先增大,后减小再增大再减小.故D错误;故选BC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.左②.1.60③.测出BF两点之间距离【解题分析】(1)[1]从纸带上可以发现从左到右,相邻计数点的距离越来越大,也就是说明速度越来越大,与重物相连接的纸带先打出点,速度较小,所以实验时纸带的左端通过夹子和重物相连接;(2)[2]利用匀变速直线运动的推论得(3)[3]要验证机械能守恒定律,则要求出重力势能的变化量,所以还要测出BF之间的距离。12、①.4②.80【解题分析】根据电压与匝数成正比,有,可得升压变压器的输出电压为U2=2200V,根据P=UI,输出电流为:,故电压损失为:△U=Ir=20A×0.2Ω=4V,电功率损失为:△P=I2r=202×0.2=80W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、(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=3N14、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15、(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

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