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文档简介
阜新市重点中学2023-2024学年物理高二上期末质量跟踪监视试题考生请注意: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、如图所示的电场中,虚线为某带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,则()A.粒子一定带负电B.粒子一定是从a点运动到b点C.粒子在c点加速度一定大于在b点加速度D.粒子在电场中c点的速度一定大于在a点的速度2、一理想变压器原、副线圈的匝数比为5∶1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,为滑动变阻器的滑动片。下列说法正确的是()A.副线圈输出电压的频率为B.副线圈输出电压的有效值为C.向下移动时,变压器的输出功率增加D.向下移动时,原、副线圈的电流都减小3、如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个变阻器R组成,下列说法正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表是电流表,R增大时量程减小C.乙表是电压表,R减小时量程增大D.乙表是电压表,R增大时量程减小4、电场线分布如图所示,电场中a、b两点的电场强度大小分别为Ea和Eb,a、b两点的电势分别为φa和φb,则()A.Ea>Eb,φa>φb B.Ea>Eb,φa<φbC.Ea<Eb,φa>φb D.Ea<Eb,φa<φb5、如图所示是一个平行板电容器,其电容为C,带电荷量为Q,上极板带正电,两极板间距离为d.现将一个检验电荷+q由两极板间的A点移动到B点,A、B两点间的距离为s,连线AB与极板间的夹角为30°,则电场力对检验电荷+q所做的功等于()A. B.C. D.6、将闭合通电导线圆环平行于纸面缓慢地竖直向下放入水平方向垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,则在通电圆环从刚进入到完全进入磁场的过程中,所受的安培力的大小A.逐渐增大B.逐渐变小C.先增大后减小D.先减小后增大二、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“用伏安法测电阻”的实验中,测量电路中电表的连接方式如图甲或乙所示,把电压表读数和电流表读数的比值作为电阻的测量值,考虑到实际电表内阻对测量的影响,两种连接方式都存在系统误差。下列判断正确的是()A.若采用甲图,误差是由电压表分流引起的B.若采用甲图,误差是由电流表分压引起的C.若采用乙图,电阻的测量值大于真实值D.若采用乙图,电阻的测量值小于真实值8、如图所示,某同学用玻璃皿在中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体的实验”,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,磁感应强度为B=0.1T,玻璃皿的横截面的半径为a=0.05m,电源的电动势为E=3V,内阻r=0.1Ω,限流电阻R0=4.9Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=0.9Ω,闭合开关后当液体旋转时电压表的示数为1.5V,则A.由上往下看,液体做逆时针旋转B.液体所受的安培力大小为1.5×10-3NC.闭合开关后,液体热功率为0.81WD.闭合开关10s,液体具有的动能是3.69J9、某电容式话筒的原理如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属极板,对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动,当P、Q间距离增大时,下列判断中正确的是()A.P、Q构成的电容器的电容增加 B.P上电荷量保持不变C.有电流自M经R流向N D.PQ间的电场强度减小10、如图所示,质谱仪由两部分区域组成,左侧M、N是对水平放置的平行金属板,分别接到直流电源两极上,板间在较大范围内存在着电场强度为E的匀强电场和磁感应强度大小为的匀强磁场,右侧是磁感应强度大小为的另匀强磁场.一束带电粒子不计重力由左端射入质谱仪后沿水平直线运动,从点垂直进入右侧磁场后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,两束粒子最后分别打在乳胶片的、两个位置,、、三点在同一条整直线上,且则下列说法正确的是A.两束粒子的速度都是B.甲束粒子的比荷小于乙束粒子的比荷C.若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为4:3D.若甲、乙两束粒子的质量相等,则甲、乙两束粒子的电荷量比为4:3三、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)在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路(1)按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来________(2)如图是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω.12.(12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)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)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)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、C【解析】A.带电粒子在电场中运动时,受到的电场力方向指向轨迹弯曲的内侧,由图可知,此带电粒子受到的电场力方向沿着电场线向左,所以此粒子一定带正电,故A错误;B.粒子不一定是从a点沿轨迹运动到b点,也可能从b点沿轨迹运动到a点,故B错误;C.由电场线的分布可知,电场线在c点处较密,所以在c点的电场强度大,粒子在c处受到的电场力大,所以粒子在c点加速度一定大于在b点加速度,故C正确;D.粒子从c到a过程,电场力做正功,动能增大,所以粒子在电场中c点的速度一定小于在a点的速度,故D错误。故选C。2、C【解析】A.由图象可知,交流电的周期为0.02s,所以交流电的频率为50Hz,变压器不会改变交变电流的频率,故副线圈输出电压的频率为50Hz,故A错误;B.根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为310V,有效值根据变压比可知,副线圈输出电压的有效值故B错误;CD.P向下移动,R变小,副线圈输出电压不变,根据闭合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流变大,则原线圈的电流也随之变大,电路消耗的功率将变大,变压器的输出功率增加,故C正确,D错误。故选C。3、B【解析】AB.甲表是电流表,R增大时,甲表中变阻器分流减小,量程减小,故A错误,B正确;CD.乙表是电压表,R减小时,乙表中变阻器分压减小,量程减小。R增大时,乙表中变阻器分压增大,量程增大,故CD错误。故选B。4、C【解析】根据电场线疏密表示电场强度大小;根据沿电场线电势降低,.故选C【点评】电场线可以形象的描述电场的分布,电场线密的地方,电场强度大,沿电场电势降低5、C【解析】根据:解得则电容器两板间的电场强度EA、B两点间的电势差UAB=Essin30°=则电场力对电荷做的功W=qUABC正确,ABD错误。故选C。6、C【解析】通电圆环受到的安培力大小,其中I、B分别为所通电流大小、磁感应强度大小,L指有效长度,它等于圆环所截边界线的长度.由于L先增大后减小,故安培力先增大后减小,C正确;ABD错误;故选C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、BD【解析】AB.若采用甲图,电流表测得的是通过电阻Rx的真实电流,但电压表测得的是电阻Rx和电流表两端的共同电压,因此误差是由电流表分压引起的,故A错误,B正确;CD.若采用乙图,电压表测得的是电阻Rx的两端的真实电压,但电流表测得的是通过电阻Rx和电压表的共同电流,因此误差是由电压表分流引起的,由可知电阻的测量值小于真实值,故C错误,D正确。故选BD。8、ABD【解析】在电源外部,电流由正极流向负极;由左手定则可以判断出导电液体受到的安培力方向,从而判断出液体的旋转方向;根据闭合电路的欧姆定律求出电路中的电流值,然后根据安培力的公式计算安培力的大小,根据焦耳定律计算热功率,从而即可求解【详解】A.由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心;器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,A正确;B.电压表的示数为1.5V,则根据闭合电路的欧姆定律:,所以电路中的电流值,液体所受的安培力大小为,B正确;C.玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为,则液体热功率为,C错误;D.10s末液体的动能等于安培力对液体做的功,通过玻璃皿的电流的功率:,所以闭合开关10s,液体具有的动能是:,D正确【点睛】该题考查电磁驱动,是一道容易出错的题目.容易错的地方是当导电液体运动后,液体切割磁感线将产生反电动势,导电液体的电阻值消耗的电压不等于液体两端的电压!9、CD【解析】A.电容式话筒与电源串联,电压保持不变。在PQ间距增大过程中,根据电容决定式得电容减小,故A错误;BCD.根据电容定义式得电容器所带电量减小,电容器的放电电流通过R的方向由M到N,再根据场强知场强变小,故CD正确,B错误。故选CD。10、ABC【解析】A.粒子在平行金属板间沿直线运动,说明洛伦兹力和电场力平衡,则,得,故A正确;B.由题意,得比荷,比荷与半径成反比,因为故甲束粒子的比荷小于乙束粒子的比荷,故B正确;C.若甲、乙两束粒子电荷量相等,,故C正确;D.若甲、乙两束粒子的质量相等,,故D错误三、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.(1).②.(2).1.5③.1.0【解析】电压表测量路端电压,滑动变阻器与电流表串联,接线如图所示(2)由电源图线与纵轴的交点为电动势,图线的斜率为电源的内阻,由图可知电源的电动势为,内阻为12、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、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;根据牛顿第二定律可得:
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