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文档简介
2023-2024学年广西桂林、贺州、崇左三市高二物理第一学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,直角三角形的AB边长为L,∠C为30°,三角形所围区域内存在着方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的带负电粒子(不计重力)从A点沿AB方向以速度v0射入磁场,要使粒子不从BC边穿出磁场,则下列说法正确的是A.磁感应强度的最小值为B=B.磁感应强度的最小值为B=C.粒子在磁场中运动的最长时间为t=D.粒子在磁场中运动的最长时间为t=2、如图所示为磁流体发电机的示意图,一束等离子体(含正、负离子)沿图示方向垂直射入一对磁极产生的匀强磁场中,A、B是一对平行于磁场放置的金属板,板间连入电阻R,则电路稳定后A.R中有向下的电流B.离子在磁场中不发生偏转C.A、B板聚集电荷量基本不变D.离子在磁场中偏转时洛伦兹力可能做功3、如图所示,在光滑的水平绝缘杆上,套有一个通电线圈(从右侧向左看电流为顺时针方向),线圈左侧放置一个与线圈共轴的螺线管。闭合开卷后,将通电线圈由图示位置静止释放。下列说法正确的是A.线圈向右运动,磁通量增大 B.线圈向右移动,磁通量减小C.线圈向左移动,磁通量增大 D.线圈向左移动,磁通量减小4、喷墨打印机的简化模型如图所示.墨盒可以喷出质量一定的墨汁微粒,经带电室带负电后,以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符.已知墨汁微粒所带电荷量的多少由计算机的输入信号按照文字的排列规律进行控制,微粒偏移量越小打在纸上的字迹越小,则从墨汁微粒进入偏转电场开始到打到纸上的过程中(不计墨汁微粒的重力),以下说法正确的是()A.减小偏转极板间的电压,可以缩小字迹B.电量相同的墨汁微粒轨迹相同C.墨汁微粒的运动轨迹与带电量无关D.墨汁微粒的轨迹是抛物线5、下列四幅图,分别是通电导线在磁场中所受安培力及运动电荷在磁场中所受洛伦兹力的示意图,其中正确的是A. B.C. D.6、如图所示,质量为、长度为的金属棒两端由等长的轻质细线水平悬挂在、点,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为;棒中通以某一方向的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为,重力加速度为.则()A.金属棒中的电流方向由指向B.金属棒所受安培力的方向垂直于平面向上C.金属棒中的电流大小为D.每条悬线所受拉力大小二、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、关于原子核的结合能,下列说法正确的是()A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量B.一重原子核衰变成粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能C.铯原子核()的结合能小于铅原子核()的结合能D.比结合能越大,原子核越不稳定8、如图所示,在水平通电直导线正下方,有一半圆形光滑弧形轨道,一导体圆环自轨道右侧的P点无初速度滑下,下列判断正确的是()A.圆环中将有感应电流产生B.圆环能滑到轨道左侧与P点等高处C.圆环最终停到轨道最低点D.圆环将会在轨道上永远滑动下去9、如图所示,矩形线框abcd的ad和bc的中点M、N之间连接一电压表,整个装置处于足够大的匀强磁场中,磁场的方向与线框平面垂直,当线框向右匀速平动时,以下说法正确的是()AMN这段导体做切割磁力线运动,MN间有电势差B.穿过线框的磁通量不变化,MN间无感应电动势C.MN间无电势差,所以电压表无示数D.因为无电流通过电压表,所以电压表无示数10、如图所示电路中,电源电动势E恒定,内阻r=1Ω,定值电阻R3=5Ω.开关S断开时与闭合时相比,ab段电路消耗的电功率相等.以下说法中正确的是A.电阻R1、R2可能分别为4Ω、5ΩB.电阻R1、R2可能分别为3Ω、6ΩC.开关S断开时理想电压表的示数一定小于S闭合时的示数D.开关S断开时与闭合时相比,理想电压表的示数变化量大小与理想电流表的示数变化量大小之比一定等于6Ω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)某正弦式交流电流的方向在1S内改变100次,则其频率f=___周期T=_________12.(12分)用伏安法测电阻,可采用如图所示的甲、乙两种接法。若所用电压表内阻约为5000Ω,电流表内阻约为0.5Ω。(1)当测量100Ω左右的电阻时,宜采用________电路。(2)现采用乙电路测量某电阻的阻值时,两电表的读数分别为10V、0.5A,则此电阻的测量值为___Ω,______(大于或者小于)真实值。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、C【解析】粒子在磁场中做圆周运动,根据题意作出粒子临界运动轨迹,求出粒子临界轨道半径,应用牛顿第二定律求出磁感应强度的最小值;根据粒子在磁场中转过的最大圆心角求出粒子在磁场中运动的最长时间.【详解】A、B、粒子恰好不从BC射出时运动轨迹如图所示:图中四边形ABDO是正方形,故圆周的半径为:r=L,粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子不从BC边射出:,故A、B错误;C、D、粒子从AC边射出磁场时在磁场中转过的圆心角最大为:120°,粒子在磁场中运动时间最长,粒子在磁场中的最长运动时间:,故C正确,D错误;故选C.【点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据题意分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是解题的前提,应用牛顿第二定律与周期公式可以解题.2、C【解析】由左手定则知,正离子向B板偏转,负离子向A板偏转;即B板带正电,A板带负电,电路稳定后,两板间粒子所受洛伦兹力与电场力平衡,A、B板聚集电荷量基本不变,电阻R中有向上电流;因为洛伦兹力的方向与速度方向垂直,所以洛伦兹力不可能做功.A.描述与分析不符,故A错误.B.描述与分析不符,故B错误C.描述与分析相符,故C正确.D.描述与分析不符,故D错误.3、C【解析】闭合开关后螺线管中通电,产生磁场,磁场对右侧通电线圈有安培力,杆光滑,则合力等于安培力,由右手螺旋法则可知,螺线管右端为S极,线圈左端相当N极,则通电线圈受安培力向左移动。向左移动,靠近磁极,磁感应强度增大,根据可知,磁通量增大;A.线圈向右运动,磁通量增大,与结论不相符,选项A错误;B.线圈向右移动,磁通量减小,与结论不相符,选项B错误;C.线圈向左移动,磁通量增大,与结论相符,选项C正确;D.线圈向左移动,磁通量减小,与结论不相符,选项D错误;故选C。4、A【解析】A.墨汁微粒在偏转电场中做类平抛运动,,出偏转电场后做直线运动,其竖直方向偏移量为故减小偏转电压时,y变小,A正确;BC由可知,轨迹与质量、电荷量有关,故B、C错误;D.在偏转电场中做类平抛运动,出偏转电场后做直线运动,故其轨迹不是抛物线,D错误;故选A。5、C【解析】A.根据左手定则知,电流方向垂直纸面向外,磁场方向向右所受安培力应向上,故A错误;B.根据左手定则知,电流方向向右,磁场方向向上,安培力应垂直纸面向外,故B错误;C.根据左手定则知,负电荷向右运动,磁场方向垂直纸面向里,洛伦兹力应向下,故C正确;D.根据左手定则知,正电荷运动方向向右,磁场方向垂直纸面向里,洛伦兹力应向上,故D错误。故选:C6、C【解析】A:根据左手定则,可以知道金属棒中的电流方向由指向,故A项错误B:金属棒所受安培力的方向垂直于和磁场方向水平向右,与平面不垂直,故B项错误C:对金属棒受力分析如图:则,得,故C选项是正确的D:由受力分析可以知道,,得,故D项错误所以选C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、ABC【解析】A.由原子核的结合能定义可知,原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子时所需的最小能量,故A正确;B.一重原子核衰变成粒子和另一原子核,要释放能量,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能,故B正确;C.原子核的结合能大小取决于核子数,铯原子核的核子数比铅原子核的核子数少,因此铯原子核的结合能小于铅原子核的结合能,C正确;D.比结合能越大,原子核越稳定,故D错误。故选ABC。8、AC【解析】水平通电导线周围有磁场,且离导线越远磁场强度越小,在圆环下落过程中,通过圆环的磁通量变小故能判断圆环中是否有感应电流【详解】水平通电导线周围有磁场,且离导线越远磁场强度越小,在圆环下落过程中,通过圆环的磁通量变小,故有感应电流产生,故A正确;因为圆环在上滑的过程中,有感应电流,对整个过程由能量守恒定律得,重力势能转化为电能,故不能上升到左侧与P点等高处,故B错误;整个过程重力势能转化为电能,故小球最终停在最低点,不会在轨道上永远滑动下去,故C正确,D错误;故选AC9、AD【解析】MN切割磁感线,所以MN产生感应电动势,MN间有电势差,故A正确、B错误;穿过线框的磁通量不变化,所以无感应电流,因此电压表无读数,故C错误,D正确10、AD【解析】由题中“电源电动势E恒定”可知,本题考查闭合电路欧姆定律和动态电路,根据闭合电路欧姆定律公式和动态电路变化可分析本题【详解】AB.取有当S断开前后有时将代入方程成立,而将代入方程不成立,故A错误B正确;C.将R3和电源内阻看作一整体,则此时电压表测量路端电压,开关断开时等效外电路总电阻大于开关闭合时的,所以开关断开时电压表示数大,故C错误;D.根据闭合电路欧姆定律得则电压表的示数变化量大小与电流表的示数变化量大小之比为故D正确三、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、①.50Hz②.0.02s【解析】交变电流在一个周期内电流的方向改变两次,周期与频率互为倒数【详解】交变电流在一个周期内方向改变两次,1s内电流的方向改变100次,知经历了50个周期,则,频率12、①.甲②.20③.大于【解析】(1)[1]因为故即待测电阻可以看做是大电阻,采用内接法误差较小,故选甲图。(2)[2]采用甲电路时,电阻测量值为[3]考虑电流表的分压作用,待测电阻的真实值应为故比较可知测量值比真实值大。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)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(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【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平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(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,大小不变;根据牛顿第二定律可得:BI
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