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文档简介

2024届四川省任隆中学高二物理第一学期期末学业质量监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献,下列说法错误的是A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存联系C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系2、在磁场中某一点,已经测出一段0.5cm长的导线中通入0.01A电流时,受到的安培力为5.0×10-6N,则下列说法正确的是()A.该点磁感应强度大小一定是0.1TB.该点磁感应强度大小一定不小于0.1TC.该点磁感应强度大小一定不大于0.1TD.该点磁感应强度的方向即为导线所受磁场力的方向3、如图,螺线管导线的两端与两平行金属板相连接,一个带正电的小球用绝缘丝线悬挂于两金属板间并处于静止状态.线圈置于方向竖直向上的均匀增大的磁场中,现将s闭合,当磁场发生变化时小球将偏转.若磁场发生了两次变化,且第一次比第二次变化快,第一次小球的最大偏角为;第二次小球的最大偏角为,则关于小球的偏转位置和两次偏转角大小的说法正确的()A.偏向B板,θ1>θ2B.偏向B板,θ1<θ2C.偏向A板,θ1>θ2D.偏向A板,θ1<θ24、一束质量为m、电量为q的带电粒子,从A孔沿AB方向以不同的速度大小,射入正方形的磁场区域ABCD,磁场的磁感应强度为B,如图所示.则粒子在磁场中运动的最长运动时间为()A. B.C. D.无限长5、如图所示,水平金属板A、B分别与电源两极相连,带电油滴处于静止状态.现将B板右端向下移动一小段距离,两金属板表面仍均为等势面,则该油滴()A.仍然保持静止 B.竖直向下运动C.向左下方运动 D.向右下方运动6、如图所示,电路中电源内阻不能忽略,电阻R的阻值和线圈L的自感系数都很大,A、B为两个完全相同的灯泡,当S闭合时,下列说法正确的是(

)A.A比B先亮,然后A灭B.B比A先亮,然后B逐渐变暗C.A,B—起亮,然后A灭D.AB一起亮,然后B灭二、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,矩形线框abcd的ad和bc的中点M、N之间连接一电压表,整个装置处于足够大的匀强磁场中,磁场的方向与线框平面垂直,当线框向右匀速平动时,以下说法正确的是()AMN这段导体做切割磁力线运动,MN间有电势差B.穿过线框的磁通量不变化,MN间无感应电动势C.MN间无电势差,所以电压表无示数D.因为无电流通过电压表,所以电压表无示数8、在匀强磁场中某处P放一个长度为L=20cm,通电电流I=1A的直导线,测得它受到的安培力F=1.0N,则P处磁感应强度可能为()A.7T B.0.2TC.0.05T D.5T9、如图所示,一匀强磁场B垂直于倾斜放置的光滑绝缘斜面斜向上,匀强磁场区域在斜面上虚线ef与gh之间.在斜面上放置一质量为m、电阻为R的矩形铝框abcd,虚线ef、gh和斜面底边pq以及铝框边ab均平行,且eh>bc.如果铝框从ef上方的某一位置由静止开始运动.则从开始运动到ab边到达gh线之前的速度(v)﹣时间(t)图象,可能正确的有()A. B.C. D.10、如图所示为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干种不同频率的光.关于这些光,下列说法正确的是()A.最容易表现出波动性的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的B.这些氢原子最多可辐射出6种不同频率的光C.若用n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光照射某金属恰好发生光电效应,则用n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光照射该金属一定能发生光电效应D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂产生的光电子的最大初动能为3.86eV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,金属圆环套在光滑的绝缘水平杆上,左侧一条形磁铁,正在沿圆环轴心方向朝环运动.我们可以判断,圆环中形成的感应电流方向为________(从右往左看)(填“顺时针”或“逆时针”),环受安培力作用会向________(填“右”或“左”)运动12.(12分)某实验小组为了测定某一标准圆柱形导体的电阻率,进行如下实验:①首先用多用电表进行了电阻测量,主要实验步骤如下:A.把选择开关扳到“×10”欧姆挡上B.把表笔插入测试插孔中,先把两根表笔相接触,旋转欧姆调零旋钮,使指针指在电阻刻度的零位上C.把两根表笔分别与圆柱形导体的两端相接,发现这时指针偏转较大D.换用“×100”的欧姆挡进行测量,随即记下欧姆数值;E.把表笔从测试笔插孔中拔出后,将选择开关旋至OFF,把多用电表放回原处上述实验中有二处操作错误:错误一:____________________________________________错误二:____________________________________________②为使实验更准确,又采用伏安法进行了电阻测量,如图两个电路方案中,应选择图_______________.用实验中读取电压表和电流表的示数U、I和已知圆柱形导体的长度L和直径d,计算电阻率的表达式为___________。(字母表示)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)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)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、B【解析】A.奥斯特最先发现了电流的磁效应,揭开了人类研究电磁相互作用的序幕,故A不符合题意;B.欧姆定律说明了电流与电压的关系,故B符合题意;C.法拉第经十年的努力发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系,故C不符合题意;D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系,故D不符合题意。故选B。2、B【解析】因为导线受到安培力F=BILsinα=5.0×10﹣6N,计算得:Bsinα=0.1T即B=,所以B≥0.1T,故AC错误,B正确;D、该点的磁感应强度的方向与导线所受的磁场力方向垂直,所以磁感应强度的方向一定不是导线所受的磁场力方向,故D错误;故选B3、C【解析】由题意可知,线圈置于竖直向上的均匀增大的磁场中,根据法拉第电磁感应定律会产生稳定的电动势,判断出电感应电动势的高低,分析小球受力方向及力的大小【详解】线圈置于方向竖直向上的均匀增大的磁场中,据楞次定律可知线圈的感应电动势下高上低,则B板电势高,A板电势低,小球向A偏转,当磁场变化快时电动势大,偏角大,则C正确,ABD错误;故选C4、B【解析】由题意知,粒子在磁场中运动的最长运动时间是,带电粒子从A孔入,再从AC边传出,运动时间最长,设最长时间为,根据运动的带电粒子在磁场中做匀速圆周的周期公式得故ACD错误,B正确,故选B5、D【解析】本题考查平行板电容器的电场及电荷受力运动的问题,意在考查考生分析问题的能力.两极板平行时带电粒子处于平衡状态,则重力等于电场力,当下极板旋转时,板间距离增大场强减小,电场力小于重力;由于电场线垂直于金属板表面,所以电荷处的电场线如图所示,所以重力与电场力的合力偏向右下方,故粒子向右下方运动,选项D正确点睛:本题以带电粒子在平行板电容器电场中的平衡问题为背景考查平行板电容器的电场及电荷受力运动的问题,解答本题的关键是根据电场线与导体表面相垂直的特点,B板右端向下,所以电场线发生弯曲,电场力方向改变6、B【解析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据自感现象的规律来分析【详解】闭合开关的瞬间,由于线圈中自感电动势的阻碍,B灯先亮,A灯后亮,电路稳定后,由于R很大,线圈L的直流电阻很小,所以B中的电流变小,故B正确故应选:B【点睛】对于线圈要抓住双重特性:当电流不变时,它是电阻不计的导线;当电流变化时,产生自感电动势,相当于电源二、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】MN切割磁感线,所以MN产生感应电动势,MN间有电势差,故A正确、B错误;穿过线框的磁通量不变化,所以无感应电流,因此电压表无读数,故C错误,D正确8、AD【解析】当通电导线垂直放入磁场中时,由安培力的公式:F=BIL得:.若电流的方向与磁场的方向不垂直,则:F=BILsinθ,可知此时磁感应强度一定大于5T故AD正确,BC错误.故选AD9、AD【解析】线框开始阶段,未进入磁场,做匀加速直线运动,进入磁场时,切割磁感线产生感应电流,受到沿斜面向上的安培力,若速度适中,安培力与重力沿斜面向下的分力大小相等,则线圈做匀速直线运动,由于磁场的长度大于线圈的长度,所以当线圈在磁场中运动的位移大于线圈的宽度后,线圈完全进入磁场中,由于磁通量不变,不产生感应电流,线圈做匀加速直线运动,线圈dc边出磁场时,开始做加速度减小的减速运动,最后可能做匀速运动,速度大于等于线圈进入磁场时的速度,故A正确BC错误;若线圈进入磁场时速度较小,线圈做加速度减小的加速运动,线圈完全进入磁场中,由于磁通量不变,不产生感应电流,线圈做匀加速直线运动,线圈dc边出磁场时,开始做加速度减小的减速运动,最后可能做匀速运动,速度大于等于线圈进入磁场时的速度,故D正确【点睛】线框未进入磁场前做匀加速直线运动,进入磁场时,切割磁感线产生感应电流,受到沿斜面向上的安培力,根据安培力与重力沿斜面向下的分力关系,判断线框的运动情况10、BD【解析】波长越短的光越不容易产生波动性;大量处于激发态n的氢原子,在向低能级跃迁时可产生的光子种类为个;处于激发态的氢原子的电子从高能级向低能级跃迁过程中,产生的光子能量由前后两个能级的能量差决定,;根据爱因斯坦光电效应方程,电子从金属表面逸出时的最大初动能【详解】A、最容易表现出波动性的光是波长较大,即频率较小的光.根据,在所有辐射出的光中,只有从n=4能级到n=3能级跃迁的能量差最小,波长最长,最满足题意,故A错误;B、由于是一群氢原子处于n=4能级,故它们在向低能级跃迁过程中产生的光子种类为种,故B正确;C、根据,从n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光子的频率小于从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光子的频率,用频率的光恰好发生光电效应,则频率小于该种金属的极限频率(截止频率),无论光多么强,都不能发生光电效应,C错误;D、用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光子的能量为;又根据光电效应方程,最大初动能,D正确故选BD【点睛】本题考查了能级跃迁和光电效应的综合运用,知道能级间跃迁辐射的光子频率与能级差的关系以及光电效应的条件是解决本题的关键三、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.顺时针②.右【解析】[1]原磁场方向向右,向右运动时,穿过圆环的磁通量要变大,根据楞次定律,圆环中感应电流产生向左的感应磁场,即产生了顺时针方向的感应电流(从右往左看)[2]据来拒去留,环受到向右的安培力,将向右运动12、①.换用“×100”的欧姆挡,应换用换用“×1”的欧姆挡②.换挡后没有进行欧姆调零③.乙④.【解析】①[1][2]错误一:用“×10”欧姆挡测电阻,指针偏转较大,说明电阻偏小,应该选用较小挡位,即换用“×1”的欧姆档,换用“×100”的欧姆档是错误的;错误二:欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零,实验过程中欧姆表换挡后没有进行欧姆调零,这是错误的;②[3][4]题意中电阻较小,要使实验更准确,由于电阻阻值不太

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