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文档简介
福建省福州第八中学2024届物理高二上期中监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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,铁芯右边绕有一个线圈,线圈两端与滑动变阻器、电池组连成回路.左边的铁芯上套有一个环面积为0.02m2、电阻为0.1Ω的金属环.铁芯的横截面积为0.01m2,且假设磁场全部集中在铁芯中,金属环与铁芯截面垂直.调节滑动变阻器的滑动头,使铁芯中的磁感应强度每秒均匀增加0.2T,则从上向下看()A.金属环中感应电流方向是逆时针方向,感应电动势大小为4.0×10-3VB.金属环中感应电流方向是顺时针方向,感应电动势大小为4.0×10-3VC.金属环中感应电流方向是逆时针方向,感应电动势大小为2.0×10-3VD.金属环中感应电流方向是顺时针方向,感应电动势大小为2.0×10-3V2、分别标有“2A,8W”和“4A,2W”的字样的两个小灯泡,它们均正常发光时的电阻阻值之比为()A.2∶1B.16∶1C.4∶1D.1∶163、金属板和板前一正点电荷形成的电场线分布如图所示,A、B、C、D为电场中的四个点,则A.B、D两点的电势相等B.B点的电场强度比D点的大C.负电荷在C点的电势能低于在A点的电势能D.正电荷由D点静止释放,只受电场力作用沿电场线运动到B点4、真空中放置两个点电荷,电量各为q1与q2,它们相距r时静电力大小为F,若将它们的电量分别减为原来的一半,则它们之间的静电力大小是A.F/4 B.F/2 C.2F D.4F5、有人设计了一种储能装置:在人的腰部固定一块永久磁铁,N极向外;在手臂上固定一个金属线圈,线圈连接着充电电容器。当手不停地前后摆动时,固定在手臂上的线圈能在一个摆动周期内,两次扫过别在腰部的磁铁,从而实现储能。下列说法正确的是A.该装置违反物理规律,不可能实现B.此装置会使手臂受到阻力而导致人走路变慢C.在手摆动的过程中,电容器极板的电性不变D.在手摆动的过程中,手臂受到的安培力方向交替变化6、一回旋加速器当外加磁场一定时,可把α粒子加速到v,它能把质子加速到的速度为A.vB.2vC.0.5vD.4v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(a)所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图(b)所示,直导线中电流方向以向上为正,下列说法中不正确的是()A.在0~t1时间内,线圈有顺时针电流,并有向右的运动趋势B.在0~t1时间内,线圈有顺时针电流,并有向左的运动趋势C.在t1~t2时间内,线圈有逆时针电流,并有向右的运动趋势D.在t1~t2时间内,线圈有逆时针电流,并有向左的运动趋势8、如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置.其核心部分是两个D形金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.则带电粒子加速所获得的最大动能与下列因素有关的()A.加速的次数B.加速电压的大小C.金属盒的半径D.匀强磁场的磁感应强度9、如图所示,绝缘光滑半圆轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E,在与环心等高处放有一质量为m,电荷量为+q的小球,由静止开始沿轨道运动,下列说法正确的是()A.小球在运动过程中机械能守恒B.小球经过最低点时机械能最大C.小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg+qE)D.小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg-qE)10、如图甲所示,以斜面底端为重力势能零势能面,一物体在平行于斜面的拉力作用下,由静止开始沿光滑斜面向下运动.运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象(E﹣s图象)如图乙所示,其中0~s1过程的图线为曲线,s1~s2过程的图线为直线.根据该图象,下列判断正确的是()A.0~s1过程中物体所受拉力可能沿斜面向下B.0~s2过程中物体的动能一定增大C.s1~s2过程中物体做匀加速直线运动D.s1~s2过程中物体可能在做匀减速直线运动三、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)小明同学认为合力一定大于分力。小红同学通过“探究力的合成”的实验作出力的图示,如图所示。由图可知,F1、F2、F中,最小的是_______,合力为______;由此可以判断,小明的认识是_______的(选填“正确”或“不正确”);若保持分力大小不变,仅使它们之间的夹角变小,合力会_______(选填“变大”“变小”或“不变”)12.(12分)某同学想测量一个导体的阻值。(1)他先用多用电表进行初步测量,主要的操作过程分以下几个步骤,请将第④步操作填写完整:①将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”、“-”插孔;选择电阻档“×10”;②将红、黑表笔短接,调整调零旋钮调零;③把红、黑表笔分别与导体的两端相接,发现指针的偏转角度过大。④____________,重新把红、黑表笔分别与导体的两端相接,读取导体的阻值。(2)采用上述的操作步骤后,多用表的示数如图所示。则该段导体的电阻测量值为______。(3)为了比较精确的测量这个导体的电阻值,他采用伏安法继续进行实验测量,现有实验器材如下:A.电源E(电动势4.0V,内阻0.5);B.电压表(0~3~15V,内阻大于3k);C.电流表(0~0.6~3A,内阻小于1);D.滑动变阻器R1(0~50,2.0A);E.滑动变阻器R2(0~1750,0.3A);F.开关S和导线若干。为减小测量误差,在实验中,滑动变阻器应选用_________(选填“R1”或“R2”)。连接电路时,电压表的量程应选_________V,电流表的量程应选_________A。实验电路应采用图中的_________(选填“甲”或“乙”)。(4)本次测量产生误差的主要原因是_________。(选填选项前的字母)A.电流表测量值小于流经Rx的电流值B.电流表测量值大于流经Rx的电流值C.电压表测量值小于Rx两端的电压值D.电压表测量值大于Rx两端的电压值四、计算题:本题共2小题,共26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,MN表示真空室中垂直于纸面放置的感光板,它的一侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B。一个电荷量为q的带电粒子从感光板上的狭缝O处以垂直于感光板的初速度v射入磁场区域,最后到达感光板上的P点。经测量P、O间的距离为L,不计带电粒子受到的重力。求:(1)带电粒子所受洛伦兹力的大小;(2)带电粒子的质量大小;(3)粒子在磁场中运动的时间。14.(16分)如图所示,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个荷量不变的小球A.在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B.当B到达悬点O的正下方并与A在同一水平线上,A处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ.若两次实验中B的电荷量分别为q1和q2,θ分别为30°和45°,求q2与q1的比值。15.(12分)一根长20cm的通电导线放在磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,导线与磁场方向垂直,若它受到的磁场力为4×10-3N,则导线中的电流是多大?若将导线中的电流减小为零,则该处的磁感应强度为多少?
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、C【解题分析】根据右手螺旋定则知,螺线管中的磁场方向竖直向上,所以通过金属环的磁场方向竖直向下,当磁场均匀增大时,根据楞次定律知,感应电流的方向是逆时针方向.
根据.故C正确,ABD错误.故选C.2、B【解题分析】试题分析:由,可得,代入数据解得:,,故电阻之比为:16:1.故选B.3、C【解题分析】沿着电场线电势逐渐降低,由图看出,D点电势比B点电势高,故A错误;电场线的疏密表示电场强度的大小,由图可知,B点的电场强度比D点的小.故B错误;沿着电场线电势逐渐降低,由图看出,C点电势比A点电势高,所以负电荷在C点的电势能低于在A点的电势能.故C正确;正电荷由D点静止释放,受电场力方向沿曲线的切线方向,所以运动的轨迹不会沿电场线的方向.故D错误.故选C.点睛:该题要掌握电场线的物理意义:电场线的疏密表示场强的大小,顺着电场线电势逐渐降低.4、A【解题分析】
由库仑定律的公式知,将保持它们之间的距离不变,将两个点电荷的电量都减小为原来的一半倍,则们之间的静电力大小变为原来的倍;故选A.【题目点拨】解决本题的关键掌握库仑定律的公式,注意力与间距平方成反比.5、D【解题分析】在手摆动的过程中,线圈交替的进入或者出离磁场,使穿过线圈的磁通量发生变化,因而会产生感应电流,从而实现储能,该装置符合法拉第电磁感应定律,可能实现,选项A错误;此装置不会影响人走路的速度,选项B错误;在手摆动的过程中,感应电流的方向不断变化,则电容器极板的电性不断改变,选项C错误;在手摆动的过程中,感应电流的方向不断变化,手臂受到的安培力方向交替变化,选项D正确;故选D.6、B【解题分析】试题分析:根据,解得,被加速的粒子出离加速器时的半径R一定,则,则它能把质子加速到的速度为2v,故选B.考点:回旋加速器【名师点睛】此题是对回旋加速器的考查;关键是了解回旋加速器的原理,所有被加速的粒子出离加速器时的运动半径都等于加速器的D型盒的半径,根据此关系可求解速度之比;此题是中等题,考查学生对电磁仪器的了解.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、ABD【解题分析】
在0~t1时间内,直线电流方向向下,根据安培定则,知导线右侧磁场的方向垂直纸面向外,电流逐渐减小,则磁场逐渐减弱,根据楞次定律,金属线框中产生逆时针方向的感应电流。
根据左手定则,知金属框左边受到的安培力方向水平向左,右边受到的安培力水平向右,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属框所受安培力的合力水平向左。故AB错误;同理可知,在t1~t2时间内,直导线中电流向上增加,则穿过右边线圈的磁通量向里增加,根据楞次定律可知,线圈有逆时针电流,线圈受安培力向右,即线圈有向右的运动趋势,则C正确,D错误。此题选择不正确的选项,故选ABD。【题目点拨】解决本题的关键掌握安培定则判断电流与其周围磁场的方向的关系,运用楞次定律判断感应电流的方向,以及运用左手定则判断安培力的方向.8、CD【解题分析】试题分析:根据qvB=mv2R得,最大速度v=考点:质谱仪和回旋加速器的工作原理【名师点睛】解决本题的关键知道根据qvB=mv9、BC【解题分析】
A:小球在运动的过程中有电场力做功,机械能不守恒。故A项错误。B:小球沿轨道运动,小球从开始运动到轨道最低点过程,电场力做的正功最多,据功能关系,小球在最低点时机械能最大。故B项正确。CD:小球从开始运动到最低点,据动能定理可得:(mg+qE)R=12mv2-0;对小球在最低点时受力分析,据牛顿第二定律可得:FN-qE-mg=mv【题目点拨】重力对物体所做的功等于物体重力势能的减少量;合力对物体所做的功等于物体动能的增加量;除重力(弹簧弹力)其他力对物体所做的功等于物体机械能的增加量。10、BC【解题分析】A、0~s1过程中,由于机械能逐渐减小,知拉力做负功,物体向下运动,所以拉力可能沿斜面向上,不可能沿斜面向下,故A错误;
B、0-s2过程中,由于物体是从静止开始运动,动能一定增大,B正确;CD、根据功能原理知:△E=F△s,可知E-s图线的斜率表示拉力的大小,s1-s2过程中,拉力不变,设斜面的倾角为α,开始时物体加速下滑,F<mgsinα.s1-s2过程中,拉力必定小于mgsinα,物体应做匀加速运动,不可能做匀速直线运动,也不可能做匀减速直线运动,故C正确,D错误.
故选BC.【名师点睛】物体的机械能的变化是通过除重力之外的力做功来量度的,由于除重力之外的其它力做的功等于物体机械能的增量,所以E-s图象的斜率的绝对值等于物体所受拉力的大小,根据物体机械能的变化,判断拉力的方向;根据物体是从静止开始运动,判断动能的变化及拉力的大小.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、①F②F③不正确④变大【解题分析】
由图可知,F1、F2、F中,最小的是F,F是平行四边形的对角线,则合力为F;由图可知,合力可以小于分力,由此可以判断,小明的认识是不正确的;若保持分力大小不变,仅使它们之间的夹角变小,对角线表示的合力F会变大。12、将电阻调为“×1”档8R13V0.6A甲B【解题分析】
(1)④[1].因选择“×10”档指针偏角过大,可知倍率档选择过高,则应该选择
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