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文档简介
福建省闽侯第二中学等五校教学联合体2023-2024学年物理高二第一学期期末调研试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、电源电动势反映了电源把其它形式的能量转化为电能的能力,因此()A.电动势是一种非静电力B.电动势越大,表明电源储存的电能越多C.电动势的大小是非静电力做功能力的反映D.电动势就是闭合电路中电源两端的电压2、图甲是洛伦兹力演示仪.图乙是演示仪结构图,玻璃泡内充有稀薄的气体,由电子枪发射电子束,在电子束通过时能够显示电子的径迹.图丙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生的磁场近似匀强磁场,线圈中电流越大磁场越强,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行.电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节.若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形.关于电子束的轨道半径,下列说法正确的是A.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变小B.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变C.只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变D.只增大电子枪的加速电压,轨道半径变小3、某同学以一定的初速度竖直向上抛出一小球。以抛出点为零势能点,不计空气阻力,小球可视为质点,图所示图线中,能反映小球从抛出到落回抛出点的过程中,其动能Ek或重力势能Ep随时间t变化关系的是()A. B.C. D.4、如图所示的电路中,和是完全相同的灯泡,线圈L的直流电阻可以忽略,下列说法中正确的是A.合上S时,和同时亮起来B.合上S时,比先亮,且最后比要亮些C.断开S时,立刻熄灭,过一会熄灭D.断开S时,和都要过一会儿才熄灭5、一带有绝缘座的空心球壳A带有4×10-8C的正电荷,带绝缘柄的金属小球B带有2×10-8C的负电荷,使B球与A的内壁接触,如图所示,则A、B的带电量分别为()A.QA=1×10-8CQB=1×10-8CB.QA=2×10-8CQB=0C.QA=0QB=2×10-8CD.QA=4×10-8CQB=-2×10-8C6、如图所示,某区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一正方形刚性线圈,边长为L,匝数为n,线圈平面与磁场方向垂直,线圈有一半在磁场内。某时刻,线圈中通过大小为I的电流,则此线圈所受安培力的大小和方向为()A.,水平向右 B.,水平向左C.,水平向右 D.,水平向左二、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,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场.方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直.从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是()A.感应电流方向不变B.CD段直线始终不受安培力C.感应电动势最大值E=BavD.感应电动势平均值8、如图所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有A.闭合电键K后,把R的滑片左移B.闭合电键K后,把P中的铁心从左边抽出C.闭合电键K后,把Q靠近PD.无需闭合电键K,只要把Q靠近P即可9、在如图所示电路中,闭合开关,当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表A、V1、V2和V3的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表A、V1、V2和V3示数变化量的大小分别用△I、△U1、△U2和AU3表示.下列说法正确的是()A不变,不变B.变大,变大C.变大,不变D.比值变大,比值不变10、如图所示,质量为m的带正电小球甲用长为L的绝缘轻质细线悬于O点,带负电的小球乙固定在绝缘支架上.现将小球乙放在适当位置并调整两小球电量,使得甲球静止于b点时,两球处在同一水平面上,相距为L,细线与竖直方向的夹角为θ.现保持小球乙位置不变,将小球甲拉至与O同高的c点,细线处于拉直状态,由静止释放,重力加速度为g,小球可视为点电荷,不计空气阻力.小球甲从c运动到b的过程中,下列说法正确的是A.小球甲过b点时所受合力方向指向圆心OB.小球甲过b点时的速度大小为C.小球甲过b点时两球间的库仑力大小为mgsinθD.小球甲从c点到b点的过程中电势能先增大后减小三、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)下图是改装并校准电流表的电路图,已知微安表头的量程为Ig=600µA,内阻为Rg=198Ω,要求把表头改装成量程为I=60mA的电流表,则图中需要并联分流电阻Rp的阻值为______Ω,改装后的电流表测量电流时,指针指在表盘上原来100µA处,则被测电流的大小是____________mA12.(12分)如图所示,带电平行金属板相距为2R,在两板间有垂直纸面向里、磁感应强度为B圆形匀强磁场区域,与两板及左侧边缘线相切.一个带正电的粒子(不计重力)沿两板间中心线O1O2从左侧边缘O1点以某一速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为t0.若撤去磁场,粒子仍从O1点以相同速度射入,则经时间打到极板上(1)求两极板间电压u;(2)若两极板不带电,保持磁场不变,该粒子仍沿中心线O1O2从O1点射入,欲使粒子从两板左侧间飞出,射入的速度应满足什么条件四、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、C【解析】电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内部从负极搬运到正极所做的功,不是一种非静电力,故A错误;电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量,是非静电力做功能力的反映,电动势越大,表明电源将其它形式的能转化为电能的本领越大,故B错误C正确;电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,在闭合电路中电源两极间的电压是路端电压,小于电源电动势,故D错误【点睛】电动势等于非静电力把1C的正电荷在电源内部从负极搬运到正极所做的功,描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量2、A【解析】电子被加速电场加速,由动能定理得:电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,由牛顿第二定律得:解得:AB.增大励磁线圈中的电流,磁感应强度B增大,由可知,轨道半径r变小,故B错误,A正确;CD.只增大电子枪的加速电压U,由可知,轨道半径变大,故CD错误;3、C【解析】CD.以一定的初速度竖直向上抛出一小球,有以抛出点为零势能点,则重力势能故C正确,D错误;AB.动能故AB错误。故选C。4、D【解析】AB.合上开关接通电路时,A2立即正常发光,线圈中电流要增大,由于自感电动势的阻碍,灯泡A1中电流只能逐渐增大,则A2先亮,A1后亮,最后一样亮.故AB错误;CD.断开开关时,由于线圈中产生自感电动势,两灯泡串联和线圈组成回路,通过A1中电流从原来值逐渐减小到零,通过A2的电流方向与原来方向相反,则A1和A2都要过一会儿才熄灭,故C错误,D正确。故选D5、B【解析】将B与A的内表面接触后,正、负电荷中和后,金属小球B不带电,剩余的电荷分布在球壳A的外表面,带电量为故ACD错误,B正确。故选B。6、D【解析】导线在磁场内有效长度为,故该V形通电导线受到安培力大小为电流在磁场中方向往上,根据左手定则,可判断出安培力方向为水平向左。故ABC错误,D正确。故选D。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、ACD【解析】A.在闭合电路进入磁场的过程中,通过闭合电路的磁通量逐渐增大,根据楞次定律可知感应电流的方向为逆时针方向不变,A正确;B.根据左手定则可以判断,受安培力向下,故B错误;C.当半圆闭合回路进入磁场一半时,即这时等效长度最大为a,这时感应电动势最大,C正确;D.由法拉第电磁感应定律可得感应电动势平均值,故D正确【点睛】由楞次定律可判断电流方向,由左手定则可得出安培力的方向;由,分析过程中最长的L可知最大电动势;由法拉第电磁感应定律可得出电动势的平均值8、AC【解析】A.闭合电键K后,把R的滑片左移,Q中的磁场方向从左向右,且在增大,根据楞次定律,左边导线电流方向向下。故A正确。B.闭合电键K后,将P中的铁心从左边抽出,Q中的磁场方向从左向右,且在减小,根据楞次定律,左边导线电流方向向上。故B错误。C.闭合电键,将Q靠近P,Q中的磁场方向从左向右,且在增强,根据楞次定律,左边导线的电流向下。故C正确。D.若不闭合电键K,即使把Q靠近P,也不会导致穿过线圈的磁通量改变,因此不会产生感应电流。故D错误。故选AC。9、ACD【解析】根据欧姆定律得知,故当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,均不变,A正确;,变大,根据闭合电路欧姆定律得,则有,不变,B错误C正确;,变大;根据闭合电路欧姆定律得,则有,不变,D正确【点睛】本题对于定值电阻,是线性元件有,对于非线性元件,10、AB【解析】小球甲受重力、电场力和绳子拉力,起初静止于b点,则b点是小球甲的平衡位置,即小球甲做圆周运动的“等效”最低点,此时重力和电场力的合力与绳子拉力等值反向,即等效重力与绳子拉力等大反向【详解】A、由题意可知,b点为小球甲做圆周运动等效最低点,当小球甲运动到b点的瞬间,绳子拉力和等效重力方向相反,二力的合力提供向心力,如下图所示,故A正确;B、小球从c运动到b的过程中,根据几何关系可知,b和c点到a的距离相同,根据点电荷电场的分布规律,小球甲从c点运动到b点的过程中,电场力做功为零.所以根据动能定理:,解得,故B正确;C、如上图所示,小球甲经过b点时,两球的库仑力,C错误;D、小球甲从c运动到b的过程中,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增加,故D错误;故本题选AB【点睛】本题的关键是确定圆周运动的等效最低点,能利用竖直平面圆周运动最低点的理论来解决问题,同时本题还要求掌握点电荷的等势面的特点,并能熟练运用动能定理来解决问题三、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、①.2;②.10;【解析】分流电阻阻值为:,原来电流表量程为,改装后电流表量程为60mA,电流表量程扩大了100倍,分度值扩大100倍,指针指在表盘上原来处,则被测电流的大小为:.【点睛】根据并联电路特点与欧姆定律可以求出分流电阻阻值;根据电流表的量程确定其分度值,然后读出其示数12、(1)(2)【解析】(1)设粒子从左侧O1点射入的速度为v,极板长为L,磁场中根据受力平衡可得:qE=qvB根据匀强电场中电场强度与电势差之间的关系式:电场强度为:因为粒子在磁场中做匀速直线运动,所以有:L=vt0在电场中做类似平抛运动,根据牛顿第二定律,有水平方向:L-2R=竖直方向:联立解得:L=4R两极板间电压:(2)设粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为r,粒子恰好从上极板左边缘飞出时速度的偏转角为α,根据几何关系可知:β=π-α=45°因为:则有:根据洛伦兹力提供向心力可得:联立解得:要使得粒子
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