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文档简介
云南省通海县第三中学2023年高二物理第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项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,两个闭合圆形线圈A,B的圆心重合,放在同一个水平面内,线圈B中通如图所示的电流,设t=0时电流沿逆时针方向(图中箭头所示),对于线圈A在t1~t2时间内的下列说法中正确的是()A.有顺时针方向的电流,且有扩张的趋势B.有顺时针方向电流,且有收缩的趋势C.有逆时针方向的电流,且有扩张的趋势D.有逆时针方向的电流,且有收缩的趋势2、下列说法正确的是()A.运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力B.洛伦兹力必与电荷速度方向垂直C.运动电荷在磁场中必做匀速圆周运动D.电荷磁场中不可能做匀速运动3、水平放置金属框架cdef处于如图所示的匀强磁场中,金属棒ab处于粗糙的框架上且接触良)好,从某时刻开始,磁感应强度均匀增大,金属棒ab始终保持静止,则()A.ab中电流增大,ab棒所受摩擦力增大B.ab中电流不变,ab棒所受摩擦力增大C.ab中电流不变,ab棒所受摩擦力不变D.ab中电流增大,ab棒所受摩擦力不变4、如图所示,单匝闭合金属线框在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,设穿过线框的最大磁通量为,线框中的最大感应电动势为,从线框平面与磁场平行时刻开始计时,下面说法正确的是A.当穿过线框的磁通量为的时刻,线框中的感应电动势为B.图示位置磁通量变化率为零C.线框转动的角速度为D.线框在图示位置感应电流的方向为5、如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一定值电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则()A.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由b到dB.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由d到bC.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由b到dD.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由d到b6、下列说法中正确的是()A.公式适用于任何情况的场强的计算B.点电荷的带电量一定是1.60×10-19CC.电容器带电量越多,电容越大D.金属材料的电阻率随温度改变而变化二、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、木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上。在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示。当撤去外力后,下列说法正确的是()A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量不守恒B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒C.a离开墙后,a、b组成的系统动量不守恒D.a离开墙后,a、b组成的系统动量守恒8、如图甲所示,足够长的水平光滑平行金属导轨MN、PQ,两导轨间距为1m,范围足够大的匀强磁场方向竖直向上,导轨M、P之间连接一个阻值为3Ω的电阻R,金属棒ab垂直于导轨放置并用细线通过光滑的定滑轮与重物相连,细线对导轨的拉力平行于导轨,金属棒ab的质量为0.2kg、有效电阻为0.5Ω,重物的质量为0.4kg。将重物和金属棒由静止释放,金属棒的位移与时间的关系如图乙所示,其中0.4s~0.6s内的图线为直线,导轨的电阻不计,g=10m/s2。下列说法正确的是()A.t=0时刻金属棒的加速度大小为10m/s2B.磁场的磁感应强度大小为2TC.在0~0.6s内通过电阻R的电荷量为0.8CD.在0~0.6s内电阻R产生的热量为1.925J9、如图是质谱仪的工作原理示意图。现有一束几种不同的正离子,经过加速电场加速后,垂直射入速度选择器(速度选择器内有相互正交的匀强电场E和匀强磁场B1),离子束保持原运动方向未发生偏转。接着进入另一匀强磁场B2,发现这些离子分成几束。忽略重力的影响,由此可得结论()A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内B.这些离子通过狭缝P的速率都等于C.这些离子的电量一定不相同D.这些离子比荷一定不相同10、如图,带电平行金属板中匀强电场方向竖直向上,匀强磁场方向垂直纸面向里,带电小球从光滑绝缘轨道上的a点由静止滑下,经过1/4圆弧轨道从端点P(切线水平)进入板间后恰好沿水平方向做直线运动,现使带电小球从比a点稍低的b点由静止滑下,在经过P点进入板间的运动过程中()A.带电小球的动能将会增大B.带电小球的电势能将会增大C.带电小球所受洛伦兹力将会减小D.带电小球所受电场力将会增大三、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)有一根细而均匀的导电材料样品(如图a所示),截面为同心圆环(如图b所示),此样品长约为6cm,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为ρ,因该样品的内径太小,无法直接测量现提供以下实验器材:A.20分度的游标卡尺B.螺旋测微器C.电压表V(量程3V,内阻约3kΩ)D.电流表A1(量程50mA,内阻约20Ω)E.电流表A2(量程0.3A,内阻约1Ω)F.滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)G.直流电源E(约4V,内阻不计)H.导电材料样品RxI.开关一只,导线若干请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:(1)用游标卡尺测得该样品的长度为L;用螺旋测微器测得该样品的外径如图c所示,其示数D=_________mm(2)请选择合适的仪器,设计一个合理的电路图来测量导电材料样品的电阻Rx.在方框内画出实验电路原理图,并标明所选器材的符号______.这个实验电阻Rx的测量值将________(填“大于”“等于”或“小于”)实际值(3)若某次实验中,电压表和电流表的读数分别为U和I,则用已知物理量和测得的物理量的符号来表示样品的内径d=_______________12.(12分)现有一电池,电动势大约为20V,内阻约为5Ω,无法从标签上看清其电动势等数据.现要准确测量其电动势和内阻,实验室备有下列器材:A.电流表(量程0~0.6A,内阻=2Ω);B.电压表(量程0~25V,内阻约为15kΩ);C.滑动变阻器(阻值范围0~20Ω);D.定值电阻=10Ω;E.定值电阻=1Ω;F.开关及导线若干(1)由于实验室中电表量程不恰当,需要先将电表改装,电流表应_______联定值电阻_______(选填R1或R2)(2)在虚线框中画出实验电路原理图__________(3)若采用了正确的实验电路,通过改变滑动变阻器的阻值,得到了多组电压表示数U和电流表示数I,作出了U-I图像,若图像在纵轴的截距为a,图像的斜率绝对值为b,则电源电动势为_____________,内阻为________________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【解析】根据增反减同原理可知,当B线圈中的电流反向增大时,A中感应电流产生的磁场方向应垂直纸面向外,即感应电流方向为逆时针,根据增缩减扩原理可知线圈A有收缩趋势。故选D。2、B【解析】A项:洛伦兹力是运动电荷在磁场中受到的力,静止的电荷不会受到洛伦兹力,故A错误;B项:根据左手定则洛伦兹力既垂直磁场方向又垂直电荷运动方向,故B正确;C项:只有粒子垂直进入磁场时才能做匀速圆周运动,故C错误;D项:如果电荷运动方向和磁场方向平行时不受洛伦兹力,则电荷在磁场中做匀速运动,故D错误故选B3、B【解析】磁感应强度均匀增大,穿过回路的磁通量均匀增大,根据法拉第电磁感应定律得知,回路中产生恒定的电动势,感应电流也恒定不变,ab棒所受的安培力F=BIL,可知安培力F均匀增大,金属棒ab始终保持静止,则摩擦力也均匀增大.故B正确,ACD均错误4、C【解析】矩形线圈在匀强磁场内绕固定轴转动,线圈中的感应电动势e随于时间t的变化规律可得,线圈从垂直中性面开始计时;磁通量最小时,磁通量变化率最大;并根据,即可求得角速度的关系式;【详解】A、矩形线圈在磁场中转动,穿过的磁通量发生变化,线圈从垂直中性面开始计时,则产生感应电动势的瞬时表达式为,当磁通量为的时刻,则,所以线框中的感应电动势为,故A错误;B、图示位置磁通量为零,磁通量变化率最大,故B错误;C、根据,即可求得角速度的关系式,故C正确;D、根据右手定则可得线框在图示位置感应电流的方向为,故D错误;故选C5、A【解析】当MN匀速运动时,MN相当于电源.由右手定则判断电流的方向.再根据闭合电路欧姆定律求出MN两端电压的大小当MN沿导轨方向以速度v匀速运动运动时,由法拉第电磁感应定律得:,由闭合电路欧姆定律可得:MN两端电压大小为,由右手定则可知流过固定电阻R的感应电流由b到d.故选A6、D【解析】A.公式适用于匀强电场的场强的计算,A错误;B.元电荷的带电量是1.60×10-19C,点电荷是一个理想物理模型,B错误;C.电容是电容器本身具有的属性,和带电量大小无关,C错误;D.金属材料的电阻率随温度改变而变化,D正确。故选D。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、AD【解析】AB.以a、b及弹簧组成系统为研究对象,撤去外力后,b向右运动,在a尚未离开墙壁前,系统所受合外力不为零,因此该过程系统动量不守恒,B错误A正确;CD.当a离开墙壁后,系统水平方向不受外力,系统动量守恒,C错误D正确。故选AD。8、BC【解析】A.据系统牛顿第二定律得解得故A错误;B.导体棒匀速运动时,其速度为据平衡条件得解得故B正确;C.根据电磁感应过程的电荷量推论公式故C正确;D.根据系统能量守恒可得解得回路中的焦耳热电阻与导体棒电阻串联,则有故D错误。故选BC。9、BD【解析】A.由离子在B2中的偏转知粒子带正电,则受电场力向右,则离子在选择器中受水平向左的洛伦兹力,由左手定则可判断磁场方向垂直直面向外,故A错误;B.由得此时离子受力平衡,可沿直线穿过选择器,故B正确;C.由得离子是半径不同,一定是比荷不同,而电量可能相等,故C错误;D.由得,知荷质比越大,R越小,越靠近狭缝,故D正确;故选BD。10、AB【解析】根据题意分析得:小球从P点进入平行板间后做直线运动,对小球进行受力分析得小球共受到三个力作用:恒定的重力G、恒定的电场力F、洛伦兹力,这三个力都在竖直方向上,小球在水平直线上运动,所以可以判断出小球受到的合力一定是零,即小球一定是做匀速直线运动,结合左手定则,洛伦兹力和电场力同向,都向上,小球带正电;如果小球从稍低的b点下滑到从P点进入平行板间,则小球到达P点的速度会变小,所以洛伦兹力比之前的减小,因为重力G和电场力F一直在竖直方向上,所以这两个力的合力一定在竖直方向上,若洛伦兹力变化了,则三个力的合力一定不为零,且在竖直方向上,而小球从P点进入时的速度方向在水平方向上,所以小球会偏离水平方向向下做曲线运动,因此减小入射速度后,洛伦兹力减小,合力向下,故向下偏转,故电场力做负功,电势能增加,水平方向速度不变,但竖直方向的速度增加,所以动能将会增大,导致洛伦兹力也会增大,电场力不变,故AB正确,CD错误【点睛】本题关键先分析出小球受力平衡,然后再考虑洛仑兹力变化后运动情况,同时要结合平行板电容器的表达式和电势差与电场强度的关系式列式分析分卷II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、①.6.125±0.002②.③.小于④.【解析】(1)由图c所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为6mm,可动刻度示数为12.2×0.01mm=0.122mm,螺旋测微器示数(2)由所给实验器材可知,应采用伏安法测电阻阻值,由于待测电阻阻值约为100Ω,滑动变阻器最大阻值为20Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法;电路最大电流约为,电流表应选A1,电流表内阻约为20Ω,电压表内阻约为3000Ω,相对来说电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示;电流表采用外接法,由于电压表分流,电流测量值大于真实值,电阻测量值小于真实值(3)由欧姆定律可知,样品电阻:,由电阻定律可知:,解得:;12、①.(1)并②.R2③.(2)电路原理图如图所示;④.(3)a⑤.b/3【解析】(1)根据电表的改装原理可知电压表应串联电阻进行分压,而电流表应并联电阻分流进行分析;(2)根据实验原理进行分析,确定误差最小的电路图;(3)根据改装原理确定路端电压和电流,再根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而确定电动势和内电阻【详解】(1)为了给电流表扩大量程,应并联一个小电阻进行分流,故应并联的电阻R2;(2)由于电源内阻约为5Ω,而改装后的电流表内阻为,电压表内阻约为15kΩ,所以电压表内阻远大于电源的内阻,故应采用相对电源的电流表外接法;原理图如图所示;(3)根据改装原理可知,电源的路端电压为U;电流为3I;则由闭合电路欧姆定律可知:U=E-3
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