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文档简介
2023-2024学年陕西省西北工业大学附中高二物理第一学期期末联考模拟试题注意事项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,两根长直通电导线互相平行,电流方向相同.它们的截面处于一个等边三角形ABC的A和B处,且A、B两点处于同一水平面上.两通电电线在C处的磁场的磁感应强度的值都是B,则C处磁场的总磁感应强度的大小和方向是A.B竖直向上B.B水平向右C.水平向右D竖直向上2、如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中有固定的金属框架ABC,已知∠B=θ,导体棒DE在框架上从B点开始在外力作用下,沿垂直DE方向以速度v匀速向右平移,使导体棒和框架构成等腰三角形回路。设框架和导体棒材料相同,其单位长度的电阻均为R,框架和导体棒均足够长,不计摩擦及接触电阻。关于回路中的电流I和电功率P随时间t变化的下列四个图像中正确的是()A. B.C D.3、关于力学单位制下列说法正确的是()A.kg、m/s、N是导出单位B.kg、s、J是基本单位C.只有在国际单位制中,牛顿第二定律表达式才是F=maD.在国际单位制中,质量的基本单位是kg,也可以是g4、如图所示为汽车蓄电池与车灯(电阻不变)、启动电动机组成的电路,蓄电池内阻为1Ω。电动机内部绕线电阻为2.0Ω,电流表和电压表均为理想电表。只接通S1时,电流表示数为20A,电压表示数为60V;再接通S2,启动电动机工作,电压表示数变为45V,则此时通过启动电动机的电流是()A.20A B.22.5AC.30A D.45A5、如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上.若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的()A.轨迹为pb,至屏幕的时间将小于tB.轨迹为pc,至屏幕的时间将大于tC.轨迹为pa,至屏幕的时间将大于tD.轨迹为pb,至屏幕时间将等于t6、如图所示为大型电子地磅电路图,电源电动势为E,内阻不计.不称物体时,滑片P滑到A端,滑动变阻器接入电路的有效电阻最大,电流较小;称重物时,在压力作用下使滑片P下滑,滑动变阻器有效电阻变小,电流变大,这样把电流对应的重量值刻在刻度盘上,就可以读出被称物体的重量值,若滑动变阻器上A、B间距离为L,最大阻值等于电阻阻值R0,已知两只弹簧的总弹力与形变量成正比,其比例系数为k,所称重物的重量G与电流大小I的关系为A.G=2kL+ B.G=2kL-C.G=+kL D.G=kIL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、某空间存在着如图甲所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是A.图乙可以反映B对A的支持力大小随时间t变化的关系B.图乙可以反映B对A的摩擦力大小随时间t变化的关系C.图乙可以反映B对地面的压力大小随时间t变化的关系D.图乙可以反映物块A和物块B的加速度大小随时间t变化的关系8、如图所示,匀强电场中的三个点A、B、C构成一个直角三角形,,,.把一个带电量为的点电荷从A点移到到B点电场力不做功,从B点移动到C点电场力做功为W.若规定C点的电势为零,则A.A点的电势为B.B、C两点间的电势差为C.该电场的电场强度大小为D.若从A点沿AB方向飞入一电子,其运动轨迹可能是甲9、如图所示的正方形区域存在垂直纸面向里的磁场,两个质量相等、电荷量相等的异种电荷1、2,以不同速率垂直于磁感线方向从O点垂直ad射入磁场中,O点为ad的中点,两粒子运动的轨迹如图所示,取sin53°=0.8,cos53°=0.6。不计粒子受到的重力。下列关于两粒子的运动速率v、在磁场中的运动时间t、圆周运动周期T及角速度ω的关系正确的是()A.v1:v2=5:2 B.t1:t2=53:180C.T1:T2=1:1 D.ω1:ω2=180:5310、将光敏电阻R、定值电阻R0、电流表、电压表、开关和有一定内阻的电源连接成如图所示电路,已知光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小.若闭合开关,逐渐增大光照强度,下列有关电路中的变化,说法正确的是()A.电压表与电流表的示数之比将逐渐减小B.电压表、电流表,两表变化量大小的比值将逐渐减小C.电源的输出功率逐渐减小D.电源的效率逐渐减小三、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.(6分)如图(a)中,悬点正下方P点处放有水平放置炽热的电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动.在地面上放上白纸,上面覆盖着复写纸,当小球落在复写纸上时,会在下面白纸上留下痕迹.用重锤线确定出A、B点的投影点N、M.重复实验10次(小球每一次都从同一点由静止释放)球的落点痕迹如图(b)所示,图中米尺水平放置,零刻度线与M点对齐.用米尺量出AN的高度h1、BM的高度h2,算出A、B两点的竖直距离,再量出M、C之间的距离x,即可验证机械能守恒定律,已知重力加速度为g,小球的质量为m.(1)根据图(b)可以确定小球平抛时的水平射程为________cm.(2)用题中所给字母表示出小球平抛时的初速度v0=________(3)用测出的物理量表示出小球从A到B过程中,重力势能的减少量ΔEp=________,动能的增加量ΔEk=________12.(12分)如图所示为用热敏电阻及和电磁铁L等组成的一个简单的恒温控制电路,其中热敏电阻的阻值会随温度的升高而减小。电源甲与电磁铁、热敏电阻等组成控制电路,电源乙与恒温箱加热器(图中未両出)相连接。则当温度________(填“升高”“降低”)到某一数值时,衔铁P将会被吸下,工作时,应该把恒温箱内的加热器接在_________(“A、B端”“C、D端”)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】根据安培定则判断出A、B两导线在C处产生的磁场方向,根据磁场的叠加原理,分析C处的磁感应强度的大小和方向【详解】根据安培定则可知,导线A在C处产生磁场方向垂直于AC方向向右,导线B在C处产生的磁场方向垂直于BC方向向右,则磁场在C处相互叠加,如图所示根据几何关系知合磁感强度为,方向水平向右.故C正确,ABD错误故选C【点睛】解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断通电电流周围的磁场方向,以及知道磁感应强度是矢量,合成遵循平行四边形定则2、A【解析】AB.设框架运动时间为t时,通过的位移为x=vt,则连入电路的导体的长度为则回路的总电阻为则电流与t的关系式为式中各量均一定,则I为一定值,故A正确,B错误;CD.运动x时的功率为则P与x成正比,故CD错误。故选A。3、C【解析】A.kg是质量的单位它是基本单位,故A错误;B.三个力学基本物理量分别是长度、质量、时间,它们的单位分别为m、kg、s,J是能量的单位,不是基本单位。故B错误;C.牛顿第二定律的表达式F=ma,是在其中的物理量都取国际单位制中的单位时得出的,故C正确;D.g也是质量的单位,但它不是质量在国际单位制中的基本单位,故D错误;故选:C;4、A【解析】只接通S1时,由闭合电路欧姆定律得,电源的电动势灯泡的电阻再接通S2后,流过电动机的电流为故A正确,BCD错误。故选A5、C【解析】由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变,由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式,可判断出碰后的轨迹是否变化;再由周期变化可得出时间的变化带电粒子和不带电粒子相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由,得:,P、q都不变,可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变,故轨迹应为pa,因周期可知,因m增大,故粒子运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故pa所用的时间将大于t,C正确;【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,6、A【解析】由于滑片P的移动,所以接入电路的电阻随重物的增加而减小,设所称重物的重力为G时,弹簧压缩x(AP=x),则电路中的总电阻为R0+R0,由欧姆定律可得E=I(R0+R0),①由胡克定律得G=kx②由①②两式解得G=2kL-,故选项A正确.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、AC【解析】对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度,判断出整体的运动规律,然后求出洛伦兹力与时间的变化关系;运用隔离法求出A对B的摩擦力的大小、A对B的压力大小【详解】对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度:,水平方向受到的力不变,使用B的加速度不变.物体由静止做匀加速运动,速度v=at;故洛伦兹力:F=qvB=qBat,A受的支持力:N=mAg+qvB=mAg+qBat,符合图中所示规律,故A正确;物块B对物块A的摩擦力大小f=mAa,所以f随时间t的变化保持不变,故不可能是摩擦力的变化图象,故B错误.对整体分析可知,N'=mAg+mBg+qvB=mAg+mBg+qBat,故同样可以由图示规律表示,故C正确.整体的加速度不变,则选项D错误;故选AC.【点睛】解决本题关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,以及注意整体法和隔离法的运用.同时还要掌握洛伦兹力的特点,明确洛伦兹力的大小和方向规律8、BD【解析】点电荷从B点移动到C点电场力做功为W,则B、C两点间的电势差为,点电荷从A点移动到B点电场力不做功,说明A、B两点在同一等势面上.从B点移动到C点电场力做功为W.说明电场强度方向垂直AB边向下,则有:,其,解得A点的电势为,该电场的电场强度大小为,电子从A点沿AB方向飞入,所受的电场力方向将沿电场线方向的反方向,故电子将向左上偏转,其运动轨迹可能是甲,故AC错误,BD正确,故选BD.【点睛】点电荷从A点移动到B点电场力不做功,说明A、B两点在同一等势面上,从B点移动到C点电场力做功为W.说明电场强度方向垂直AB边向下.9、BC【解析】设正方形的边长为,如图所示由几何知识得,,解得,A.粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得解得则故A错误;C.粒子在磁场中做圆周运动的周期由于、、都相等,两粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,故故C正确;B.粒子在磁场中在运动时间由于两粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,则粒子在磁场中的运动时间之比故B正确。D.粒子做圆周运动的角速度由于、、都相等,则故D错误。故选BC。10、AD【解析】闭合电路的动态变化情况的分析【详解】A.由题意知,逐渐增大光照强度时,光敏电阻R的值逐渐减小,外电路的总电阻逐渐减小,由闭合电路的欧姆定律知,总电路的电流逐渐增大,通过光敏电阻R的电流也逐渐增大,所以电压表与电流表的示数之比将逐渐减小,故A正确;B.光敏电阻R串联在电路中,定值电阻R0和电源内阻都是纯电阻,它们各自上面的电压变化量与电流变化量比值不变,因此,光敏电阻R的电压变化量与电流变化量比值也不变,故B错误C.电源的输出功率由公式知,增大,由闭合电路的欧姆定律知,减小,电源的内阻不知道大小,所以减小的情况也不知,因此的变化无法确定,故C错误;D.根据电源的效率定义得,外电路的电阻越大,路端电压越高,电源效率越高,电源的效率随外电路电阻减小而减小,故D正确;故选AD.【点睛】直流电路动态变化要掌握各物理量变化的规律来分析三、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、①.65.0cm②.③.④.【解析】(1)根据刻度尺的读数原则,可知其读数为:65.0cm(2)物体从B点平抛,所以有:x=v0t
h2=gt2
联立解得:v0=x(3)重力势能的减小量等于重力做功:△Ep=mgh=mg(h1-h2)动能增量为:△EK=mv02=12、①.升高②.A、B端【解析】[1].当温度降低到某一数值,热敏电阻R的阻值增大,电路中电流减小,继电器L对衔铁P吸引力减小,P将不会被吸合下。当温度升高到某一数值,热敏电阻R的阻值减小,电路中电流增大,继电器L对衔铁P吸引力增大,P
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