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文档简介

2024届山西省太原市第六十六中学物理高二第一学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项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,长方体金属块边长之比a:b:c=3:1:2,将A与B接入电压为U的电路中时,电流为I;若将C与D接入电压为U的电路中,则电流为(设金属块的电阻率不变)()A.I B.9I/4C.4I/9 D.2I2、如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c中将有感应电流产生()A.向右做匀速运动 B.向右做加速运动C静止不动 D.向左做匀速运动3、如图所示,M、N是水平圆盘上的两点,圆盘绕中心竖直轴做匀速圆周运动.若M点离竖直轴的距离比N点的大,则A.M、N两点的运动周期一样大B.M、N两点的线速度一样大C.N点的角速度比M点的大D.N点的向心加速度比M点的大4、如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边始终与磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法不正确的是()A.穿过磁场过程,外力做的功为B.穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为C.进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电荷量为D.进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为,且方向相同5、如图所示,虚线表示某电场的等势面,一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示,粒子在A、B点的加速度分别为aA、aB,电势能分别为EA、EB,下列判断正确的是()A.aA>aB,EA>EB B.aA>aB,EA<EBC.aA<aB,EA>EB D.aA<aB,EA<EB6、下列物理量中属于标量的是()A.电场强度 B.电势差C.向心加速度 D.磁感应强度二、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,通电直导线ab质量为m、水平地放置在两根倾角均为的光滑绝缘导体轨道上,通以图示方向的电流,电流强度为E,两导轨之间距离为l,要使导线ab静止在导轨上,则关于所加匀强磁场方向(从b向a看)、大小的判断正确的是A.磁场方向竖直向上,磁感应强度大小为B.磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为C.磁场方向水平向右,磁感应强度大小为D.磁场方向垂直斜面向上时,磁感应强度有最小值8、图中虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面已知等势面b的电势为0,一电子经过a时的动能为8eV,从a到c的过程中克服电场力所做的功为4eV,下列说法正确的是()A.等势面a上的电势为-2VB.该电子经过等势面c时,其电势能为2eVC.该电子经过等势面a时的速率是经过c时的2倍D.该电子可能到达不了等势面d9、对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B.当物体温度降到时,物体分子的热运动就会停止C.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小D.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大10、如图所示的电路中,所有电阻都不受温度影响,滑片位于滑动变阻器R2的中点,电键S闭合时,水平放置的平行板电容器中带电尘埃恰好处于静止状态,现将滑片由中点移动到b端的过程中,设△U1、△U2、△U3分别为三块电压表示数变化量的绝对值,△I为流经电源电流变化量的绝对值,则下列说法正确的是()A.不断增大B.C.通过R3的电流由c经R3至dD.尘埃带负电,向上做加速度越来越大的加速运动三、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)实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联.测量实际电流表G1内阻r1的电路如图1所示.供选择的仪器如下:①待测电流表G1(0~5mA,内阻约300Ω),②电流表G2(0~10mA,内阻约100Ω),③定值电阻R1(300Ω),④定值电阻R2(10Ω),⑤滑动变阻器R3(0~10Ω),⑥滑动变阻器R4(0~20Ω),⑦干电池(1.5V),⑧电键S及导线若干(1)定值电阻应选______,滑动变阻器应选______.(在空格内填写序号)(2)补全实验步骤:①按电路图连接电路,并将滑动触头移至最左端;②闭合电键S,移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2;③______;④以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线,如图所示(3)根据I2-I1图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式r1=______12.(12分)用半径相同的两小球A、B的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接.实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹.再把B球静置于水平槽前端边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹.记录纸上的O点是重垂线所指的位置,若测得各落点痕迹到O点的距离分别用OM、OP、ON表示,并知A、B两球的质量分别为mA和mB,(且mA>mB,)则碰撞前后系统动量守恒满足的表达式为_____________________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)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、B【解析】根据电阻定律可确定AB及CD时的电阻,再由欧姆定律即可确定电流【详解】设b长为l;根据电阻定律可知:;则接AB时,电阻;当接CD时,电阻;由欧姆定律可知:;则;故选B2、B【解析】要使线圈c中有感应电流产生,必须使穿过线圈c的磁通量发生变化。当导体棒ab做匀速运动或静止时,穿过线圈c的磁通量均不变,故线圈c中均不能产生感应电流;当导体棒ab做变速运动时,切割磁感线产生的感应电流大小发生了变化,使得穿过线圈c的磁通量发生变化,因此能够产生感应电流。故选B。3、A【解析】点M与N随圆盘转动,角速度、周期都是相等的.故A正确,C错误;由图可知,M、N两点转动的半径不同,由v=ωr可知,二者的线速度不同.故B错误;由图可知,M、N两点转动的半径不同,M点的半径大,由a=ω2r可知,M点的向心加速度大.故D错误4、D【解析】A、根据安培力公式F=BIL,结合法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律,及力做功表达式,即可求解;B、根据焦耳定律Q=I2Rt,即可求解;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,从而求解;D、根据楞次定律,结合法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可求解【详解】A、根据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则线圈穿过磁场过程产生的感应电流大小,依据安培力公式,根据力做功表达式W=Fs,那么只有在进与出磁场过程中,才有安培力,因此安培力做功,由于在外力作用下以恒定速度v穿过磁场,则外力做的功为,故A正确;B、由上分析可知,根据焦耳定律Q=I2Rt,那么穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为,故B正确;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,那么进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为,故C正确;D、根据楞次定律可知,进入和离开磁场过程,通过导体框的电流方向不同,但它们的大小是相同,即为,故D错误;本题选不正确的故选D.【点睛】考查法拉第感应定律与闭合电路欧姆定律,及楞次定律的内容,掌握安培力与力做功表达式,理解电量的综合表达式的推导,注意当线圈完全进入磁场时,线圈中没有感应电流,只有在进与出过程中,才有磁通量的变化5、D【解析】根据粒子轨迹的弯曲方向可知带电粒子受到的是静电斥力,根据U=Ed知,等差等势面越密的位置场强越大,B处等差等势面较密集,则场强大,带电粒子所受的电场力大,加速度也大,即aA<aB根据沿着电场线方向,电势是降低的,结合运动轨迹,可知,粒子带负电,当从A到B,电场线对带负电粒子做负功,电势能增加,则知B点电势能大,即EA<EB故选D。6、B【解析】A.电场强度是矢量,其方向与正电荷所受的电场力方向相同,故A错误;B.电势差是标量,其运算法则遵守代数加减法则,故B正确;C.向心加速度是矢量,其方向指向圆周运动圆心,故C错误;D.磁感应强度是矢量,其方向就是该点的磁场方向,故D错误。故选B。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】磁场方向竖直向上,受力如图所示则有在水平方向上:,在竖直方向上:,其中F=BIL,联立可解得:B=,A正确;若磁场方向竖直向下,受到的安培力方向水平向右,则不可能静止,B错误;若磁场方向水平向右,电流方向和磁场方向平行,不受安培力作用,C错误;若要求磁感应强度最小,则一方面应使磁场方向与通电导线垂直,另一方向应调整磁场方向使与重力、支持力合力相平衡的安培力最小如右图,由力的矢量三角形法则讨论可知,当安培力方向与支持力垂直时,安培力最小,对应的磁感应强度最小,设其值为,则:,得:,D正确;考点:考查了共点力平衡条件的应用【名师点睛】本题是平衡条件的应用,关键是受力分析,安培力的方向是由左手定则判断的,由平衡条件列式计算即可,是一个比较简单的题目8、BD【解析】根据只有电场力做功,动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能,在电势为零处,电势能为零,从而即可一一求解.【详解】A、B、虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面,电子经过a时的动能为8eV,从a到c的过程中克服电场力所做的功为4eV,则电势能增加4eV,因此ac等势面之间的电势差为4V,由于电子的电势能增加,所以等势面从a到c电势是降低的,因为b上的电势为0V,故a上的电势为2V,c上的电势为-2V,电势能为2eV,故A错误,B正确;C、电子经过平面a的动能是经过c动能的2倍,故它在平面a时的速率是经过c时的倍,故C错误;D、由A可知,相邻等差等势面电势差为2V.若电子经过a时速度方向与平面a垂直,则电子从a到d克服电场力做功需要6eV,电子可能到达平面d;但如果电子经过a时速度方向与平面a不垂直,电子将会在电场中做抛体运动,则可能不会到达平面d,故D正确;故选BD.【点睛】本题考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键.9、AD【解析】温度是分子平均动能的标志,温度高的物体分子平均动能一定大,由于物体的内能与物体的温度、体积、状态以及物质的量等都有关,则温度高的物体内能不一定大,选项A正确;物体分子的热运动是永不停息的无规则热运动,温度越高运动越剧烈,故当物体的温度达到0℃时分子仍在运动,故B错误.当r>r0时,分子间的距离增大时,分子间作用力先增大后减小,故C错误;当分子间作用力表现为斥力时,分子间距离减小时,分子力做负功,则分子势能增大,选项D正确;故选AD.10、CD【解析】根据闭合电路的欧姆定律U3=E−I(R1+r),所以,保持不变,故A错误;R1为定值电阻,;电压表V1测量路端电压,U1=E−Ir,所以,故B错误;滑片由中点移动到b端的过程中,变阻器的电阻变大,电路总电阻变大,总电流变小,滑动变阻器两端的电压变大,滑动变阻器两端的电压等于电容器两端的电压,电容器电压增加,电量增加,电容器充电,电流由负极板流向正极板,即通过R3的电流由c经R3至d,故C正确;电容器上极板带正电,电场方向向下,尘埃原来静止,则重力和电场力平衡,电场力向上,所以尘埃带负电,因为电容器两端的电压不断增加,电场强度不断增加,电场力不断增加,根据牛顿第二定律Eq-mg=ma,加速度不断增大,所以向上做加速度越来越大的加速运动,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、①.③②.⑥③.多次移动滑动触头,记录相应的,读数④.【解析】(1)器材选择:定值电阻要和待测电流表内阻接近,因为电流表G2的量程是待测电流表G1的2倍;滑动变阻器的电阻不要太大.故定值电阻选③,滑动变阻器选⑥(2)补充实验步骤:③多次移动滑动触头,记录相应的,读数(3)根据并联分流公式,又,解得,式中r1即rG1【点睛】本题考查测量实际电流表G1内阻r1的实验器材选择,实验原理(并联分流)等.对于变阻器分压式接法,操作时要注意:开关闭合前,变阻器输出电压要最小12、mAOP=mAOM+mBON【解析】结合平抛运动的规律,抓住时间相等,结合平抛运动的初速度和水平位移成正比,得出动量守恒的表达式【详解】A球不

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