2024届辽宁省本溪高级中学物理高二第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2024届辽宁省本溪高级中学物理高二第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、A、B、C三点在同一直线上,AB:BC=1:2,B点位于A、C之间,在B处固定一电荷量为Q的点电荷.当在A处放一电荷量为+q的点电荷时,它所受到的电场力为F;移去A处电荷,在C处放电荷量为-2q的点电荷,其所受电场力为()A.-F/2 B.F/2C.-F D.F2、如图所示,闭合导线框abcd的质量可以忽略不计,将它从图中所示的位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3s时间拉出,拉动过程中导线ab所受安培力为F1,通过导线横截面的电荷量为q1;第二次用0.9s时间拉出,拉动过程中导线ab所受安培力为F2,通过导线横截面的电荷量为q2,则()A.F1<F2,q1<q2B.F1<F2,q1=q2C.F1=F2,q1<q2D.F1>F2,q1=q23、关于电场和磁场,以下说法正确的是()A.电场、磁场、电场线、磁感线都是为了研究问题方便而假想的B.电场的电场线和磁场的磁感线都是闭合的曲线C.无论是运动电荷还是静止的电荷在电场中都会受电场力的作用D.电荷在磁场中某位置受到的磁场力为零,则该位置的磁感应强度为零4、下列说法正确的是()A.物体的温度升高,物体内所有分子热运动的速率都增大B.物体的温度升高,物体内分子的平均动能增大C.物体吸收热量,其内能一定增加D.物体放出热量,其内能一定减少5、下列物理量中,属于标量的是A.电势能 B.电场强度C.磁感强度 D.洛伦兹力6、一交变电流的电压表达式为,由此表达式可知()A.用电压表测该电压其示数为100VB.该交变电压的频率为60HzC.将该电压加在100Ω的电阻两端,则该电阻消耗的电功率为100WD.t=s时,该交流电压的瞬时值为50V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、在垂直纸面向里的匀强磁场中放置一足够长的绝缘棒,棒与水平方向夹角为,将带电小球套在棒上,小球质量为m,带电量为-q,小球与棒间动摩擦因数为,小球由静止开始下滑的过程中()A.先加速后匀速B.先加速后减速最终匀速C.最大速度为D.最大加速度为gsin8、如图所示,在竖直面(纸面)内有匀强电场,带电量为q(q>0)、质量为m的小球受水平向右大小为F的恒力,从M匀速运动到N.已知MN长为d,与力F的夹角为60°,重力加速度为g,则A.场强大小为B.M、N间的电势差为C.从M到N,电场力做功为D.若仅将力F方向顺时针转60°,小球将从M向N做匀变速直线运动9、下列图中,绝缘细绳一端固定在O点,另一端系一个质量为m,带电量为—q的小球。为了使小球能静止在图中所示位置,可以加一个与纸面平行的匀强电场,则所加电场方向符合要求的是()A. B.C. D.10、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈接入图乙所示的不完整的正弦交流电,电压表和电流表均为理想电表,,R2=R3=10Ω,则下列说法正确的是A.开关S闭合时,电流表示数为B.开关S断开时,电压表示数为C.开关S从从断开到闭合时,电压表示数增大D.开关S从从断开到闭合时,电流表示数增大三、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)如图所示,用理想变压器给R供电,设输入的交变电压不变,当R的滑片向上移动时四只电表及变压器的输入功率变化情况是:V1______V2_________A1_________A2_________P_________(填写增大、减小或不变)12.(12分)根据单摆周期公式测量当地的重力加速度.将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,做成单摆(1)用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图所示,读数为______mm(2)有同学测得的g值偏小,可能原因是______A.测摆线时摆线拉得过紧B.摆线上端未牢固地系于悬点C.以摆球直径和摆线长之和作为摆长来计算D.开始计时时,小球开始摆动后稍迟才按下停表计时E.摆球通过平衡位置并开始计时时,将摆球通过平衡位置的次数计为1四、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)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15.(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、B【解析】设AB的距离为r,在A处放电荷量为+q的点电荷,在B处放电荷量为Q的点电荷,据库仑定律有:;移去A处电荷,在C处放-2q的点电荷,该电荷受到的电场力为:,据同种电荷相斥,异种电荷相吸可知,两力方向相同.故选项B正确2、D【解析】设线框的长为L1,宽为L2,速度为v1,线框所受的安培力大小为:F1=BIL2,电流为,第一次拉出时安培力为:,同理第二次拉出时安培力为:,因为由于两次拉出所用时间Δt1<Δt2,所以,故;由于线框在两次拉出过程中,磁通量的变化量相等,即ΔΦ1=ΔΦ2,而通过导线横截面的电荷量,得q1=q2,故D正确,ABC错误.3、C【解析】A.电场线和磁感线都是为了形象的描述电场和磁场而引入的曲线,是假想的,并不是实际存在的线,但电场和磁场是实际的存在,故A错误;B.电场线是一条不闭合曲线,有起点和终点,从正电荷出发负电荷终止;磁感线是闭合曲线,在磁铁的外部,从N极出发进入S极,磁铁内部从S极指向N极,故B错误。C.电场的基本性质是对放入其中的电荷有力的作用,无论是运动电荷还是静止的电荷在电场中都会受电场力的作用,故C正确。D.静止电荷在磁场中不受磁场力,但该处磁感应强度不一定为零,故D错误。故选:C。4、B【解析】随着物体温度的升高,物体内分子的平均速率、平均动能增大,但是不是每一个分子的热运动速率都增大,故A错误B正确;物体的内能变化是与物体吸热或放热有关,还与做功有关,因此只有吸热或放热,没有说明做功情况,无法判断内能变化,故C、D均错误考点:温度的含义,热力学第一定律5、A【解析】标量是只有大小没有方向物理量,矢量是既有大小又有方向的物理量.根据有无方向确定【详解】电场强度、磁感应强度和力都是矢量,只有电势能是标量,故属于标量的选A【点睛】矢量与标量明显的区别是:矢量有方向,标量没有方向.要掌握物理量的矢标性6、B【解析】从电压表达式中得出电压的最大值为,电压表显示的是有效值,为:,故A错误;从电压表达式中得出角频率为,故频率,故B正确;将该电压加在的电阻两端,则该电阻消耗的电功率为:,故C错误;时,该交流电压的瞬时值为,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】AB.小球下滑时受垂直斜杆向下的洛伦兹力,开始时速度较小,洛伦兹力较小,由,随速度的增加,加速度减小,最后加速度减为零时做匀速运动,选项A正确,B错误;C.当加速度为零时速度最大,即解得选项C错误;D.开始运动时加速度最大,即v=0时,解得a=gsinθ,选项D正确;故选AD.8、ACD【解析】小球做匀速运动,则受电场力、重力和力F平衡,根据平衡条件列式可求解场强E;根据U=Ed求解电势差;根据动能定理求解电场力的功;若仅将力F方向顺时针转60°,根据力的合成知识找到合力的方向,从而判断小球的运动情况【详解】对小球受力分析,如图;根据平衡知识可知:,解得,选项A正确;M、N间的电势差为(α角是MN与场强方向的夹角),选项B错误;从M到N,电场力做功与重力和力F做功之和为零,即,选项C正确;因电场力qE和重力mg的合力与F等大反向,则若仅将力F方向顺时针转60°,小球受的合力方向沿NM的方向向下,大小为F,则小球将从M向N做匀变速直线运动,选项D正确;故选ACD.9、BD【解析】A.当电场方向向下时,带电小球所受的电场力方向向下,重力方向也向下,根据共点力的平衡条件,小球不能静止在图中位置,A错误;B.当电场方向向上时,带电小球所受的电场力方向上,当细线可以无拉力,小球可以静止在如图位置,B正确;C.当电场方向水平向左,带电小球所受的电场力方向向左,重力方向向下,根据共点力的平衡条件,小球不能静止在图中位置,C错误;D.当电场方向水平向右,带电小球所受的电场力水平向右,重力方向向下,根据共点力的平衡条件,小球可以静止在如图位置,D正确。故选BD。10、BD【解析】根据电流的热效应求出输入电压的有效值,再根据变压器原副线圈电压之比等于线圈匝数比求出电压表示数,电键S闭合后,副线圈电阻变小,根据欧姆定律判断电流表示数的变化,根据变压器原副线圈电流之比等于线圈匝数的倒数比比求出电流表示数变化情况.【详解】B、根据电流的热效应,有,解得,根据变压比可得副线圈两端的电压为;故B正确.A、开关闭合时,副线圈两端的电压依然为,则副线圈中的电流,根据电流与匝数成反比知原线圈中的电流即电流表的示数为;故A错误.C、闭合电键S,因为原线圈电压和匝数比都不变,所以副线圈两端的电压不变,电压表示数不变,故C错误;D、闭合电键S后,总电阻减小,输出功率增大,输入功率增大,电流增大,故D正确;故选BD.【点睛】本题关键是明确交流电有效值的计算方法,同时要结合变压器的变压比公式分析,知道变压器不改变功率.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.不变②.不变③.减少④.减少⑤.减少【解析】输出电压是由输入电压和匝数比决定的,由于输入电压和匝数比不变,根据,所以变压器的输出电压也不变,所以V1、V2的示数都不变,当变阻器的滑动头P向上移动时,滑动变阻器的电阻增大,所以负线圈的电流减小,根据可知原线圈的电流也要减小,副线圈消耗的功率变小,则输入功率等于输出功率也减小【点睛】和闭合电路中的动态分析类似,,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法12、①.(1)18.6②.(2)B【解析】(1)游标卡尺的读数:主尺读数+游标尺读数;(2)根据公式,结合实验操作分析误差的大小.【详解】(1)游标卡尺的读数方法是先读出主尺上的刻度,大小:18mm,再看游标尺上的哪一刻度与主尺刻度对齐:第6刻度与上方刻度对齐,读数:0.1×6=0.6mm,总读数:L=18+0.6=18.6mm(2)根据T=2π可得,则测摆线时摆线拉得过紧,则L测量值偏大,g的测量值会偏大,选项A错误;摆线上端未牢固地系于悬点,使得单摆摆动时摆长过长,周期偏大,则测量得到的g值偏小,选项B正确;以摆球直径和摆线长之和作为摆长来计算,摆长L偏大,则g值偏大,选项C错误;开始计时时,小球开始摆动后稍迟才按下停表计时,则周期T的测量值偏小,则g值测量值偏大,选项D错误;摆球通过平衡位置并开始计时时,将摆球通过平衡位置的次数计为1,这样计算周期应该为,如此不会造成g的测量误差,

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