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文档简介
2024届黑龙江省大兴安岭漠河县高级中学高二物理第一学期期末达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、一带电粒子射入固定在O点的点电荷产生的电场中,粒子运动轨迹如图中虚线abc所示,图中实线是同心圆弧,表示电场的等势面,不计重力,其中判断错误的是:()A.此粒子一定受到静电排斥力的作用;B.粒子在b点电势能一定大于在a点的电势能;C.粒子在b点的速度一定大于在a点的速度;D.粒子在a点和c点的加速度大小一定不相等2、当导线中分别通以图示方向的电流,小磁针静止时北极指向读者的是()A. B.C. D.3、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.电荷在磁场中不可能做匀速运动4、关于电流的说法中正确的是A.根据,可知I与q成正比B.如果在任何相等的时间内通过导体横截面的电荷量相等,则导体中的电流是恒定电流C.电流有方向,电流是矢量D.电流的单位“安培”是国际单位制中的基本单位5、真空中两个点电荷之间的静电力为F,如果它们之间的距离以及每个点电荷的电荷量都增加为原来的2倍,则它们之间的静电力将变为原来的()A.4倍 B.2倍C.1倍 D.0.5倍6、关于地球的地磁场方向,下列说法正确的是A.在地表空间是从南极指向北极B.在地表空间是从北极指向南极C.在地表空间南半球是从赤道指向南极,北半球是从赤道指向北极D.在地表空间南半球是从赤道指向北极,北半球是从赤道指向南极二、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、如图所示,两个倾角分别为30°和60°的光滑绝缘斜面固定于水平地面上,并处于方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中,两个质量为m、带电荷量为+q的小滑块甲和乙分别从两个斜面顶端由静止释放,运动一段时间后,两小滑块都将飞离斜面,在此过程中()A.甲滑块飞离斜面瞬间的速度比乙滑块飞离斜面瞬间的速度大B.甲滑块在斜面上运动的时间比乙滑块在斜面上运动的时间短C.两滑块在斜面上运动的位移大小相同D.两滑块在斜面上运动的过程中,重力的平均功率相等8、如图甲所示,线圈两端a、b与一电阻R相连,线圈内有垂直于线圈平面向外的磁场,从t=0时起,穿过线圈的磁通量按图乙所示规律变化.下列说法正确的是A.时刻,R中电流方向由a到bB.3时刻,R中电流方向由a到bC.0~2时间内R中的电流是2~4时间内甲的2倍D.0~2时间内R产生的焦耳热是2~4时间内产生的9、两个相同的小球在同一高度处,以大小相等的初速度分别做竖直上抛和竖直下抛运动。忽略阻力,下列表述正确的有()A.落地时,两球的动能相等 B.从抛出到落地两球经过的路程相等C.落地时,两球的机械能相等 D.从抛出到落地两球的位移相同10、如图所示,电源电动势E和内阻r一定,R1、R2是定值电阻,R3是光敏电阻(光敏电阻阻值随光照强度的增加而变小).闭合开关,当照射到R3的光照强度增加时,以下判断正确的是()A.电流表示数一定变小 B.电压表示数一定变小C.R2的功率一定变大 D.R1的功率一定变大三、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)一细而均匀的导电材料,截面为圆柱体,如图所示,此材料长约5cm,电阻约为100Ω,欲测量这种材料的电阻率ρ.现提供以下实验器材A.游标卡尺;B.螺旋测微器;C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω);D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω);E.电压表V(量程15V,内阻约为3000Ω);F.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A);G.直流电源E(电动势为3V,内阻很小);H.上述导电材料R2(长约为5cm,电阻约为100Ω);I.开关一只,导线若干请用上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品电阻率ρ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如图所示,其示数L=_______cm,用螺旋测微器测得该样品的外直径如图所示,其示数D=______mm.(2)在如图的方框中画出设计的实验电路图,并标明所选择器材的物理量符号____(3)实验中应记录的物理量有___________、_______________(写出文字表述和字母符号),用已知的物理量和所测得的物理量的符号表示这种材料的电阻率为ρ=_____12.(12分)如图所示,在第二象限内存在一个半径为a的圆形有界匀强磁场,磁场圆心坐标。在位置坐标为的P点存在一个粒子发射源,能在纸面内的第二象限向各个方向发射质量为m、带电量的粒子,其速度大小均为v。这些粒子经过圆形磁场后都可以垂直y轴进入第一象限,并经过第一象限内一个垂直xOy平面向外的有界匀强磁场区域,该区域磁场的磁感应强度大小为第二象限圆形磁场区域内磁感应强度大小的二分之一,粒子经过该磁场后,全部汇聚到位置坐标为的Q点,再从Q点进入第四象限,第四象限内有大小为、方向水平向左的匀强电场。不计粒子重力,求:(1)第二象限圆形有界匀强磁场的磁感应强度;(2)第一象限有界磁场的最小面积;(3)这些粒子经过匀强电场后再次经过y轴时速度的大小以及粒子所能达到的最远位置坐标。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)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L
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】电场线与等势面垂直.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,沿电场线的方向,电势降低,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加;【详解】A、曲线运动的合力指向曲线的内侧,根据轨迹弯曲方向判断出,粒子在a→b→c的过程中,一直受静电斥力作用,故A正确;B、粒子由a到b,电场力做负功,所以粒子的电势能增加,所以b点的电势能一定大于在a点的电势能,故B正确;C、根据动能定理,粒子由a到b,电场力做负功,动能减少,故粒子在b点的速度一定小于在a点的速度,故C错误;D、c点和a点在不同一个等势面上,由于C点靠近在O点的点电荷,电场线密集,故C点电场强度大,电场力大,故粒子在C点的加速度大,故D正确;错误的故选C【点睛】关键要根据弯曲的方向判断出带电粒子所受电场力方向,确定是排斥力还是吸引力.由动能定理分析动能和电势能的变化是常用的思路2、C【解析】A、通电直导线电流从左向右,根据右手螺旋定则,则有小磁针所处的位置磁场方向垂直纸面向里,所以小磁针静止时北极背离读者,故A错误;B、如图所示,根据右手螺旋定则,磁场的方向逆时针(从上向下看),因此小磁针静止时北极背离读者,故B错误;C、环形导线的电流方向如图所示,根据右手螺旋定则,则有小磁针所处的位置磁场方向垂直纸面向外,所以小磁针静止时北极指向读者,故C正确;D、根据右手螺旋定则,结合电流的方向,则通电螺线管的内部磁场方向,由右向左,则小磁针的静止时北极指向左,故D错误;3、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B4、D【解析】A.根据:可以知道I是通过某一横截面积的电量q与通过这些电量所用时间t的比值;当t一定时,I与q成正比,当q一定时,通电时间越长,电流越小.故A错误;B.恒定电流的电流大小和方向都不随时间变化,而在任何相等的时间内通过导体横截面的电荷量相等,只能说明大小相等,不能说明方向也不变,故B错误;C.电流有方向,但电流运算满足代数法则,而矢量的运算满足平行四边形定则,故电流是标量.故C错误;D.电流的单位“安培”是国际单位制中的基本单位.所以D正确.故选D.5、C【解析】由库伦定律可得:变化前:F=k;变化后:F′=k=F,故ABD错误,C正确.故选C6、A【解析】地球本身是一个大磁铁,地磁的南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近,在地表空间地磁场从南极指向北极,不论在南半球还是北半球,地磁场都是从南极指向北极A、A项与上述分析结论相符,故A正确;B、B项与上述分析结论不相符,故B错误;C、C项与上述分析结论不相符,故C错误;D、D项与上述分析结论不相符,故D错误二、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】A.小滑块飞离斜面时,洛伦兹力与重力垂直斜面方向的分力平衡,由可得所以斜面倾角越小,飞离斜面瞬间的速度越大,即甲滑块飞离斜面瞬间的速度较大,故A正确;B.滑块在斜面上运动的加速度恒定不变,由受力分析和牛顿第二定律可得加速度所以甲滑块的加速度小于乙滑块的加速度,因为甲滑块的最大速度大于乙滑块的最大速度,由甲滑块在斜面上运动的时间大于乙滑块在斜面上运动的时间,故B错误;C.根据甲滑块在斜面上的位移大于乙滑块在斜面上运动的位移,故C错误;D.由平均功率的公式因sin30°=cos60°则重力的平均功率相等,故D正确;故选AD。8、BD【解析】根据楞次定律即可判断t0、3t0时刻,R中的电流方向;根据法拉第电磁感应定律求出两个时间段内的感应电动势,由欧姆定律得到电流关系;根据焦耳定律Q=I2Rt即可得到两个时间段的焦耳热的大小关系.【详解】t0时刻,线圈中向外的磁通量在增加,根据楞次定律,感应电流沿顺时针方向,所以R中电流方向由b到a,故A错误;3t0时刻,线圈中向外的磁通量在减少,根据楞次定律,感应电流沿逆时针方向,R中的电流方向由a到b,故B正确;0~2t0时间内感应电动势;2t0~4t0时间内感应电动势;根据I=E/R可知,知0~2t0时间内R中的电流是2t0~4t0时间的,故C错误;根据焦耳定律Q=I2Rt,知0~2t0时间内R产生的焦耳热是2t0~4t0时间内的,故D正确;故选BD【点睛】由法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,而感应电流的方向则由楞次定律判定.同时穿过磁通量发生变化的线圈相当于电源,所以电源内部(线圈)电流方向是负极到正极9、ACD【解析】A.设两球原来离地高度为h,两球质量均为m,初速度大小为v0。两个球在运动的过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律,则可得落地时的动能为因m、h、v0均相等,则两球落地时动能相等,故A正确;B.根据路程是物体运动轨迹的长度,可知从抛出到落地两球经过的路程不等,竖直上抛的物体路程较长,故B错误;C.初始时两球的机械能相等,在运动过程中两球的机械能均保持不变,所以落地时,两球的机械能相等,故C正确;D.两个小球的初位置和末位置都相同,故两个球的落地时位移相同,故D正确。故选ACD。10、BC【解析】由光敏电阻的性质可知光照强度的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化,由欧姆定律可得出电压表示数的变化;同时还可得出路端电压的变化;由串联电路的规律可得出并联部分电压的变化,再由并联电路的规律可得出通过R2的电流的变化,由功率公式即可得R3的功率的变化【详解】当照射到R3的光照强度增加时,R3的电阻减小,根据“串反并同”知,与R3串联的用电器的电流,电压,电功率都与R3的变化相反,与R3并联的用电器的电流,电压,电功率都与R3的变化相同,所以电流表的示数增大,电压表示数减小,R2的功率增大,R1的功率减小,故B、C正确故选BC【点睛】闭合电路的动态分析问题一般按外电路、内电路再外电路的分析思路进行;分析内电路主要根据总电流及内阻分析内压,而外电路较为复杂,要注意灵活应用电路的性质三、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、①.5.015;②.4.700;③.;④.电流表A1的示数;⑤.电流表A2的示数;⑥.【解析】(1)游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数(2)根据实验目的与实验所给器材选择实验器材,然后设计实验电路(3)根据欧姆定律与电阻定律求出电阻率的表达式【详解】(1)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+3×0.05mm=50.15mm=5.015cm;由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm(2)电源电动势为3V,电压表量程为15V,电压表量程太大,不能用电压表测电压,可以用已知内阻的电流表A1与待测电阻并联测电压,用电流表A2测电流,由于滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻阻值,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,电路图如图所示:(3)通过待测电阻的电流:I=I2-I1,待测电阻两端电压:U=I1r1,待测电阻阻值:由电阻定律可知解得:电阻率:所以实验中要记录的物理量为:电流表A1的示数,和电流表A2的示数【点睛】本题考查了游标卡尺与螺旋测微器读数、设计电路图、求电阻率表达式,要掌握常用器材的使用及读数方法;游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数,游标卡尺不需要估读;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数,螺旋测微器需要估读12、(1)(2)(3)3v;(0,)【解析】(1)要想使这些粒子经过圆形磁场后都可以垂直y轴进入第一象限,则粒子在圆形磁场中做匀速圆周运动的半径必须和圆形磁场的半径相同,即:R=a在磁场中,由洛仑兹力提供向心力:联立可得:由左手定则知:磁感应强度B的方向垂直xOy平面向外(2)第一象限区域磁场的磁感应强度大小为第二象限圆形磁场区域内磁感应强度大小的二分之一,则根据此时粒子在磁场中做圆周运动的半径为R′=2a则最小磁场的直径为最小面积为(3)粒子在从P到Q运动的过程中,所经历的磁场区域均不可以改变其速度的大小,所有粒子在到达Q点的速度仍是v。虽然不同粒子在Q点的速度方向不同,从Q到y轴负方向,由动能定理可得:解得:由第一象限内的
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