福建厦门松柏中学2023年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

福建厦门松柏中学2023年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、已知阿伏加德罗常数为,某物质的摩尔质量为,则该物质的分子质量和kg水中所含氢原子数分别是()A. B.C D.2、图中MN是某电场中的一条水平电场线.一带正电粒子射入此静电场中后,沿轨迹ABC运动(B在电场线上).下列说法中正确的是A.B.粒子在B点受电场力方向水平向左C.粒子一定做匀变速曲线运动D.粒子在A点的电势能比在C点的电势能大3、如图,一有界区域内,存在着磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上的匀强磁场,磁场宽度均为L.现有一边长为L的正方形线框abcd,在外力作用下,保持ac垂直磁场边缘,并以沿x轴正方向的速度水平匀速地通过磁场区域,若以逆时针方向为电流正方向,下图中能反映线框中感应电流变化规律的图是()A. B.C. D.4、如图所示为电流产生磁场的分布图,正确的分布图是()A.①③ B.②③C.①④ D.②④5、如图所示,轮船的外侧悬挂了很多旧轮胎,这样做的目的是()A.缩短碰撞的作用时间,从而减轻对轮船的破坏B.减小碰撞中轮船受到的冲量,从而减轻对轮船的破坏C.减小碰撞中轮船的动量变化量,从而减轻对轮船的破坏D.减小碰撞中轮船受到的冲击力,从而减轻对轮船的破坏6、一根长为0.2m,电流为4A的通电导线,放在磁感应强度为0.5T的匀强磁场中,受到的安培力大小不可能是()A.0.4N B.0.5NC.0.3N D.0二、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,阻值为R的金属棒从图示位置ab分别以、的速度沿光滑导轨(电阻不计)匀速滑到位置,若,则在这两次过程中()A.回路电流B.外力的功率C.通过任一截面的电荷量D.产生的热量8、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.9、如图所示,磁感应强度大小为B的匀强磁场方向垂直纸面向里.金属圆环半径为L,圆心为O1,OM为直径,总电阻为4R.金属棒OA长为4L、电阻为2R.二者位于纸面内.现让金属棒绕O点以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒与金属环接触良好,当金属棒转至图中虚线位置时,下列说法正确的是A.金属棒OA产生的感应电动势为B.金属棒所受安培力大小为C.圆环上O、M两点间电压为D.圆环上的电功率为10、如图所示,线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出的瞬间,线圈和电流表构成的闭合回路中产生的感应电流方向,正确的是A. B.C D.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)如下图所示,金属板M接高压电源的正极,金属板N接负极.金属板N上有两个等高的金属柱A、B,其中A为尖头,B为圆头.逐渐升高电源电压,当电压达到一定值时,可看到放电现象.先产生放电现象的是_____(选填“A”或者“B”),这种放电现象叫作_____________放电12.(12分)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);(2)用20分度的游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);(3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”)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、A【解析】分子量等于摩尔质量除以阿佛加德罗常数;求出mkg水中含有的水分子数,再乘以2即为其中所含的氢原子数量【详解】物质的分子质量:;mkg水中所含水分子数为,一个水分子中含有两个氢原子,则所含的氢原子数为:个,故选A.2、B【解析】根据粒子偏转方向得到电场力方向,进而得到电场线方向,从而得到电势大小关系;再根据粒子受力情况判断粒子运动情况【详解】B、粒子受力方向沿电场线方向,且指向粒子运动轨迹凹的一侧,故粒子在B点受电场力方向向左,故B正确;A、粒子带正电,粒子在B点受电场力方向向左,故电场线方向左,又有:沿着电场线电势降低,故,故A错误;C、只有一条电场线,不能得到静电场为匀强电场,故粒子受力不一定恒定,那么,粒子不一定做匀变速运动,故C错误;D、只有一条电场线,故不能判断A、C两点电势大小关系,故粒子在这两点电势能大小不能判断,故D错误;故选B【点睛】带电粒子在匀强电场中受到的电场力恒定,故一般通过受力分析(或运动分析),由牛顿第二定律,通过加速度得到运动情况(或受力情况)3、C【解析】t在0-时间内,线框右边开始进入磁场时,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正值;线框有效切割长度均匀增大,由E=BLv可知,感应电动势均匀增大,感应电流均匀增大;在-时间内,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正值;线框有效切割长度均匀减小,由E=BLv可知,感应电动势均匀减小,感应电流均匀减小;在-时间内,由楞次定律可知,电流方向为顺时针,为负值;线框两边都切割磁感线,产生感应电动势,感应电动势是进入过程的2倍,线框有效切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv可知,感应电动势先均匀增大后均匀减小,感应电流也先均匀增大后均匀减小,感应电流的最大值是0-过程最大值的2倍;在-时间内,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正值;线框有效切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv可知,感应电动势先均匀增大后均匀减小,感应电流也先均匀增大后均匀减小.故C正确;故选C【点睛】本题分段分析有效切割长度的变化情况是解答的关键.图象往往由解析式选择.本题采用排除法,分成线性和非线性两类图象,对比同类图象的不同之处进行选择4、C【解析】①②.通电直导线周围产生的磁场由安培定则,右手握住导线,大拇指指向电流方向,则四指弯曲的方向为磁场方向,故①正确,②错误;③④.场源为环形电流,注意让弯曲的四指指向电流的方向,右手螺旋定则判断出③错误,④正确。故选C。5、D【解析】轮船在发生碰撞如靠岸的过程,外侧悬挂了很多旧轮胎,由动量定理知,在动量变化相同的情况下,即冲量相同,但延长了碰撞作用时间,使得撞击力变小,从而减轻对轮船的破坏,故D正确,ABC错误。故选D。6、B【解析】设导线电流与磁场方向夹角为,根据安培力公式,因为本题未给出导线电流与磁场方向夹角,所以安培力范围,所以ACD都可能,B不可能二、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、AB【解析】根据电路判断回路中产生的电流之比;根据判断外力F的功率;根据判断电荷量比值根据来判断回路中产生的热量之比;【详解】A、金属棒切割磁感应产生的感应电动势为,感应电流,若,所以两次感应电流之比也为,故A对;B、外力的功率就等于克服安培力的功率,所以,若,所以功率之比为1:4,故B对;C、通过任一截面的电荷量,由于两次扫过的面积相等,所以两次通过任一截面的电荷量也相等,故C错;D、产生的热量,两次棒扫过的面积相等,若,则,故D错;故选AB第II卷8、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9、CD【解析】A、金属棒OA转至虚线位置的瞬间,产生的感应电动势,A错误;BCD、金属棒OA转至虚线位置的瞬间,OM棒相当于电源,电动势,此时外电路总电阻为,金属棒OM部分电阻,则O、M两点间的电势差为;此时流过金属棒的电流为:,所以金属棒OM所受的安培力大小为:;此时圆环上的电功率为:,故B错误,CD正确;故本题选CD【点睛】本题考查导线转动切割磁场产生感应电动势、闭合电路欧姆定律、安培力、电功率10、CD【解析】(1)当磁铁N极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上.故A错误;(2)当磁铁S极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上,故B错误;(3)当磁铁S极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下.故C正确;(4)当磁铁N极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下,故D正确;故本题选CD【点睛】当磁铁的运动,导致线圈的磁通量变化,从而产生感应电流,感应磁场去阻碍线圈的磁通量的变化三、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.A②.尖端【解析】首先分析A和B末端物体的形状,根据尖端放电的知识可知越尖锐的地方越容易放电;A的末端比B的末端尖锐,由此分析哪个金属柱先产生放电现象;【详解】根据导体表面电荷分布与尖锐程度有关可知,A金属柱尖端电荷密集,容易发生尖端放电现象,这种放电现象叫做尖端放电;答案为:A;尖端;【点睛】关键是掌握尖端放电现象的原理,越尖锐的地方越容易放电12、①.3.202-3.205②.5.015③.偏小【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查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;游标卡尺

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