云南省峨山一中2023-2024学年高二物理第一学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省峨山一中2023-2024学年高二物理第一学期期末经典模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、关于通电导线在磁场中受到的安培力、运动电荷在磁场中受到的洛仑兹力、通电导线周围产生的磁场方向及闭合导体回路中导体棒切割磁感线产生电流的情况分别如图A、B、C、D所示,其中方向关系正确的是()A.B.C.D.2、两个完全相同的小金属球(皆可视为点电荷),所带电荷量之比为5:1,它们在相距一定距离时相互作用的吸引力为,如果让它们充分接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为,则为A.5:2 B.5:6C.5:4 D.5:93、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.4、如图磁感线分布情况,以O点(图中白点)为坐标原点,沿Z轴正方向,磁感应强度B大小的变化最有可能为()A. B.C. D.5、如图所示,匀强电场中的点A、B、C、D、E、F、G、H为立方体的8个顶点,已知A、B、C、F点的电势分别为-1V、1V、2V、3V,则H点的电势为()A.-1VB.1VC.2VD.3V6、在如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直.一带电粒子(重力不计)从左端以速度v沿虚线射入后做直线运动,则该粒子()A.一定带正电B.速度C.若速度,粒子在板间的运动是类平抛运动D.若此粒子从右端沿虚线方向进入平行板,仍做直线运动二、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、某小型水电站的电能输送示意图如下.发电机的输出电压为200V,输电线总电阻为r,升压变压器原副线圈匝数分别为n1,n2.降压变压器原副线匝数分别为n3、n4(变压器均为理想变压器).要使额定电压为220V的用电器正常工作,则()A.B.C.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D.升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率8、在“用伏安法测电阻”的实验中,测量电路中电表的连接方式如图甲或乙所示,把电压表读数和电流表读数的比值作为电阻的测量值,考虑到实际电表内阻对测量的影响,两种连接方式都存在系统误差。下列判断正确的是()A.若采用甲图,误差是由电压表分流引起的B.若采用甲图,误差是由电流表分压引起的C.若采用乙图,电阻的测量值大于真实值D.若采用乙图,电阻的测量值小于真实值9、如图(a)所示的电路中,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动,根据电路中电压表和电流表的数据描绘了如图(b)所示的两条U–I图线()A.图线甲是根据电压表V1和电流表A的示数描绘的B.由图线可知,电源内阻r=3.0ΩC.图中两图线的交点表示在整个调节过程中,此时电源的输出功率最大D.图中两图线的交点表示在整个调节过程中,此时电源效率达到最大值10、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的阻值,把线圈放入一方向垂直线圈平面的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是()A.线圈中感应电流方向为顺时针方向B.电阻R两端的电压随时间均匀增大C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4WD.前4s内通过R的电荷量为8×10-2C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)如图所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为0.02kg,在该平面上以、与导线成60°角的初速度运动,其最终的运动状态是__________,环中最多能产生__________J的电能12.(12分)某学习小组利用如图所示的装置测定磁极间的磁感应强度.实验步骤如下在弹簧测力计下端挂一n匝矩形线圈,将矩形线圈的短边完全置于障形磁铁N、S极之间磁场中并使矩形线圈所在的平面与N、S极的连线______;在电路未接通时,记录线圈静止时弹簧测力计的读数;接通电路开关,调节滑动变阻器使电流表读数为1,记录线圈静止时弹簧测力计的读数,F表示的是______用刻度尺测出矩形线圈短边的长度L;利用上述数据可得待测磁场的磁感应强度______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L14.(16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15.(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、D【解析】判断通电导线在磁场中受的安培力的方向以及带电粒子在磁场中受洛伦兹力的方向用左手定则;判断通电直导线周围的磁场方向用右手定则;判断闭合导体回路中导体棒切割磁感线产生电流用右手定则【详解】A图是通电导线在磁场中受到的安培力,由左手定则可知安培力方向应该向上,选项A错误;B图是运动电荷在磁场中受到的洛仑兹力,根据左手定则可知洛伦兹力的方向应该向上,选项B错误;C图是通电导线周围产生的磁场方向,根据右手定则可知导线的上边磁场向里,下边向外,选项C错误;D图是闭合导体回路中导体棒切割磁感线产生电流,根据右手定则可知,导线中产生的电流向下,选项D正确;故选D.【点睛】此题关键要搞清左手定则和右手定则的使用范围,这是易错易混淆的问题,必须要记清楚.2、C【解析】两个球相互吸引,则带异种电荷,则接触带电的原则是总电荷平分,根据得出接触后再放回原处的库仑力大小【详解】它们在相距一定距离时相互作用力为;两电荷异性,接触后再分开,两球电量的绝对值为2q,此时两球的库仑力,则F1:F2为5:4,故选C.【点睛】解决本题的关键是掌握接触带电的原则,总电荷平分,同时要注意原来的电荷的电性,以及掌握库仑定律的公式.3、A【解析】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4、C【解析】磁感线的疏密表示磁感应强度B的大小,所以从题图中可以看出,从O点沿着Z轴向上的过程中,磁感应强度B先减小到0,再增大,所以C正确,ABD错误。故选C。5、C【解析】在匀强电场中,由公式U=Ed知,沿着任意方向前进相同距离,电势差必定相等.由于GH∥AB,且GH=AB,则有φG-φH=φB-φA;代入数据解得:φH=φG+φA-φB=φG-2V;同理,φB-φC=φF-φG;解得,φG=φF+φC-φB=3V+2V-1V=4V;解得φH=2V,故选C【点睛】本题关键要明确匀强电场中沿着不与场强垂直方向前进相同距离,电势降落相等,同时要熟悉匀强电场中等势面和电场线的关系,然后结合几何关系分析6、B【解析】若粒子带负电,则受到竖直向上的电场力和竖直向下的洛伦兹力,可以做直线运动,若粒子带正电,受到竖直向下的电场力和竖直向上的洛伦兹力,可以做直线运动,故A错误;因为做直线运动,所以在竖直方向上合力为零,故,解得,B正确;若,则,使粒子偏转,做曲线运动;但洛伦兹力方向不断变化,故合力不恒定,不是类似平抛运动,C错误;此粒子从右端沿虚线方向进入,电场力与洛伦兹力在同一方向,不能做直线运动,D错误【点睛】在速度选择器中,从左边射入,速度满足条件,电场力与洛伦兹力平衡与电量、电性无关二、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.由变压器的电压比匝数之比,及,又因为线路电压损失,即,所以,A正确B错误;CD.由于远距离输电,导致线路电阻通电发热,而使功率损失,所以升压变压器的输出电压大于降压变压器的输入电压;升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率,C错误D正确8、BD【解析】AB.若采用甲图,电流表测得的是通过电阻Rx的真实电流,但电压表测得的是电阻Rx和电流表两端的共同电压,因此误差是由电流表分压引起的,故A错误,B正确;CD.若采用乙图,电压表测得的是电阻Rx的两端的真实电压,但电流表测得的是通过电阻Rx和电压表的共同电流,因此误差是由电压表分流引起的,由可知电阻的测量值小于真实值,故C错误,D正确。故选BD。9、AC【解析】A.甲图表示路端电压和电流中电流的关系,即电压表V1和电流表A的示数描述,故A正确;B.其中总截距表示电源电动势斜率的绝对值表示电源内阻故B错误;C.交点表示两电表示数相等,即滑动变阻器阻值为零,因为所以交点表示此时电源的输出功率最大,故C正确。D.电源的效率在交点处外电阻最小,则电源效率最小,选项D错误;故选AC。10、CD【解析】A.根据楞次定律可知,穿过线圈的磁通量增大,则线圈中的感应电流方向为逆时针方向,故A错误;B.由法拉第电磁感应定律:可得:感应电动势:平均电流:电阻R两端的电压U=0.02×4=0.08V即电阻R两端的电压不变,故B错误;C.线圈电阻消耗的功率:P=I2r=0.022×1=4×10-4W故C正确;D.前4s内通过的电荷量为:q=It=0.02×4=0.08C故D正确;故选CD。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.匀速直线运动②.0.03【解析】金属环最终会沿与通电直导线平行的直线,做匀速直线运动;最终速度v=v0cos60°由能量守恒定律,得环中最多能产生电能E=ΔEk=0.03J12、①.垂直②.线圈所受安培力与重力的合力③.【解析】根据共点力平衡即可求得受到的安培力大小,根据左手定则判断出安培力方向;有求得磁感应强度【详解】要使矩形线圈所在的平面与N、S极的连线垂直,这样能使弹簧测力计保持垂直,方便测出拉力;对线框受力分析知:受重力、安培力、弹簧的拉力,三力平衡,所以F表示的是线圈所受安培力与重力的合力;由安培力公式得:,由平衡条件得:,又

解得:【点睛】本题是简单的力电综合问题,结合安培力公式、平衡条件列式求解四、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、8cm【解析】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14、(1)(2)3N【解析】(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=3N15、(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

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