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文档简介
吉林省吉林大学附属中学2023-2024学年物理高二上期末质量跟踪监视试题注意事项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、温度不同的两块金属接触,达到热平衡后,下列物理量一定相同的是A.内能 B.分子平均动能C.分子势能 D.分子平均速率2、压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,在升降机中将重物放在压敏电阻上,压敏电阻接在如图甲所示的电路中,电流表示数变化情况如图乙所示,某同学根据电流表的示数变化情况推断升降机的运动状态,下列说法中正确的是()A.时间内,升降机一定匀速运动B.时间内,升降机可能减速上升C.时间内,升降机可能匀速上升D.时间内,升降机可能匀加速上升3、如图所示,闭合导线框abcd的质量可以忽略不计,将它从图中所示的位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3s时间拉出,拉动过程中导线ab所受安培力为F1,通过导线横截面的电荷量为q1;第二次用0.9s时间拉出,拉动过程中导线ab所受安培力为F2,通过导线横截面的电荷量为q2,则()A.F1<F2,q1<q2B.F1<F2,q1=q2C.F1=F2,q1<q2D.F1>F2,q1=q24、如图所示,用弹簧秤竖直向上拉水平地面上的物块,物块受到的重力为20N.若弹簧秤的示数为5N,则地面对物块的弹力是()A.15N,方向竖直向上B.15N,方向竖直向下C.20N,方向竖直向上D.20N,方向竖直向下5、如图所示,磁场中有一导线MN与“匸”形光滑的金属框组成闭合电路,当导线向右运动时,下列说法正确的是A.电路中有顺时针方向的电流 B.电路中有逆时针方向的电流C.导线的N端相当于电源的正极 D.电路中无电流产生6、如图,矩形金属线框abcd固定在桌面上,直导线MN贴近桌面且通有M向N的恒定电流I.将MN从图中I位置匀速平移到II位置过程中,线圈中感应电流的方向是A.一直沿abcda方向B.一直沿adcba方向C.先沿adcba方向,后沿abcda方向D.先沿abcda方向,再沿adcba方向,后沿abcda方向二、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、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列方法可行的是()A.增大磁场磁感应强度 B.减小狭缝间的距离C.增大D形金属盒的半径 D.增大两D形金属盒间的加速电压8、如图所示,虚线A、B、C代表电场中的三条等势线,其电势分别为9V、6V,3V.实线为带电粒子在电场中运动时的轨迹,P、Q为轨迹与A、C的交点,电只受电场力作用,不计粒子重力,则下列说法正确的是()A.粒子一定带正电B.粒子在P点的动能大于在Q点的动能C.粒子在P点的电势能大于粒子在Q点的电势能D.粒子在P点的加速度一定小于在Q点的加速度9、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.5T10、在光滑水平桌面上有一边长为l的正方形线框abcd,bc边右侧有一等腰直角三角形匀强磁场区域efg,三角形腰长为l,磁感应强度竖直向下,a、b、e、f在同一直线上,其俯视图如图所示,线框从图示位置在水平拉力F作用下向右匀速穿过磁场区,线框中感应电流i-t和F-t图像正确的是(以逆时针方向为电流的正方向,以水平向右的拉力为正,时间单位为)()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)用电流表和电压表测定干电池电动势E和内电阻r,所用的电路如图,一位同学测得了实验的U-I图像。(1)根据U-I图像,可得电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω。(2)这位同学对以上实验进行了误差分析。其中正确的是()A.实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用B.实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用C.实验测出的电动势小于真实值D.实验测出的内阻大于真实值(3)同学们探究用不同方法测定干电池的电动势和内阻,提出的实验方案中有如下四种器材组合。为使实验结果尽可能准确,最不可取的一组器材是()A.一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器B.一个伏特表和多个定值电阻C.一个安培表和一个电阻箱D.两个安培表和一个滑动变阻器12.(12分)如图所示为用热敏电阻及和电磁铁L等组成的一个简单的恒温控制电路,其中热敏电阻的阻值会随温度的升高而减小。电源甲与电磁铁、热敏电阻等组成控制电路,电源乙与恒温箱加热器(图中未両出)相连接。则当温度________(填“升高”“降低”)到某一数值时,衔铁P将会被吸下,工作时,应该把恒温箱内的加热器接在_________(“A、B端”“C、D端”)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、B【解析】内能从微观的角度来看,是分子无规运动能量总和的统计平均值.在没有外场的情形下分子无规运动的能量包括分子的动能、分子间相互作用势能以及分子内部运动的能量.温度不同的两块金属接触,达到热平衡后,温度一定相同,分子平均动能一定相同,由于体积不一定相同,构成的分子或原子不一定相同,所以其他不一定相同.B正确2、B【解析】0~t1时间内,电流不变,则电阻R不变,说明重物对压敏电阻的压力不变,则加速度不变,所以升降机可能匀速运动,可能减速上升,故A错误,B正确;t1~t2时间内,电流随时间增大,则电阻减小,所以压力增大,故加速度方向向上,且加速度不断变大,所以升降机不可能匀速上升,也不可能匀加速上升,故CD错误.故选B点睛:本题是信息题,首先要抓住题中信息:压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,其他部分是常规问题3、D【解析】设线框的长为L1,宽为L2,速度为v1,线框所受的安培力大小为:F1=BIL2,电流为,第一次拉出时安培力为:,同理第二次拉出时安培力为:,因为由于两次拉出所用时间Δt1<Δt2,所以,故;由于线框在两次拉出过程中,磁通量的变化量相等,即ΔΦ1=ΔΦ2,而通过导线横截面的电荷量,得q1=q2,故D正确,ABC错误.4、A【解析】根据题目要求地面对物块的弹力可知,要对P受力分析,考查的是受力分析以及平衡条件的应用,对P进行受力分析,P受重力、支持力及拉力三力;根据平衡条件求解支持力的大小【详解】对P受力分析,P受重力、地面支持力、弹簧秤的拉力三个力的作用;根据平衡条件:N+F=mg;得:N=mg﹣F=20﹣5=15N,方向竖直向上【点睛】正确地对物体受力分析和应用平衡条件,恰当地选用采用整体法和隔离法对物体进行受力分析是关键5、B【解析】根据右手定则,由题意可知,当导线向右运动时,产生的感应电流方向由N端经过导线到M端,因此有逆时针方向的感应电流,故A错误,B正确;由上分析可知,电源内部的电流方向由负极到正极,因此N端相当于电源的负极,故C错误;根据感应电流产生的条件可知,电路会产生感应电流,故D错误.所以B正确,ACD错误6、D【解析】根据通电导线由安培定则,来判断通电直导线周围的磁场分布,知道它是非匀强电场,同时要根据楞次定律和安培定则判断感应电流的方向【详解】由安培定则得,载有恒定电流的直导线产生的磁场在导线右边的方向为垂直纸面向外,当导线从图中I位置匀速平移到II位置过程中,在导线靠近线圈时,第1个过程,穿过线圈的磁通量先向外增加;导线经过线框上方时,第2个过程穿过线圈的磁通量向外减小;第3个过程磁通量向里变大,第4个过程磁通量向里减小磁通量向里减小;根据楞次定律可知,线圈中的感应电流先沿abcda方向,再沿adcba方向,后沿abcda方向,故选D.【点睛】通电指导线周围的磁场为非匀强磁场,会应用楞次定律,注意通电导线的磁场大小与方向的分布.同时强调线圈中心轴处于导线位置时,磁通量为零二、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、AC【解析】由洛伦兹力提供向心力,可知计算得出则动能可知,动能与加速的电压无关,与狭缝间的距离无关,与磁感应强度大小和D形盒的半径有关,增大磁感应强度和D形盒的半径,可以增加粒子的动能,故选AC。8、BD【解析】A、因电场线与等势面相互垂直,且由高电势指向低电势,故电场线如图所示,由粒子运动的轨迹弯曲的方向可知粒子受力沿电场线的反方向,故粒子带负电;故A错误;B、若粒子从P到Q,则电场力做负功,粒子动能减小,故P点动能大于Q点动能;若粒子从Q到P,电场力做正功,动能增大,P点动能大于Q点动能,故粒子在P点动能一定大于Q点的动能,根据能量守恒可知,带电粒子在P点电势能小于粒子在Q点电势能,故B正确,C错误D、因Q点处的等势面密集,故Q点的电场强度大,故电荷在Q点受到的电场力大于P点受到的电场力,粒子在P点的加速度小于在Q点的加速度,故D正确;【点睛】本题中解题关键在于曲线的弯曲方向的判断,应掌握根据弯曲方向判断受力方向的方法,本题中告诉的是等势面,很多同学由于思维定势当成了电场线从而出现错解9、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AD10、BD【解析】AB.bc边的位置坐标x在L﹣2L过程,根据楞次定律判断可知感应电流方向沿a→b→c→d→a,为正值,线框bc边有效切线长度为L=vt,感应电动势为感应电流即感应电流均匀增大。同理,x在2L﹣3L过程,根据楞次定律判断出来感应电流方向沿a→d→c→b→a,为负值,感应电流均匀增大。A错误,B正确。CD.在水平拉力F作用下向右匀速穿过磁场区,因此拉力等于安培力,而安培力的表达式而L=vt,则有F非线性增大,故C错误,D正确。故选BD。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、①.1.48②.0.72③.AC④.D【解析】(1)[1]根据U-I图像,可得电池的电动势E=1.48V,[2]内阻r=(2)[3]AB.通过电源的电流实际为通过电流表和电压表电流之和,通过电源的电流只计算电流表电流时比真实值小,说明实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用,故A正确,B错误;CD.做出U-I图象可知实验测出的电动势小于真实值,故C正确,D错误。故选择AC选项。(3)[4]A.一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器,由闭合电路欧姆定律可得联立可求得E、rB.一个伏特表和多个定值电阻,由闭合电路欧姆定律可得联立可测出E、rC.一个安培表和一个电阻箱,由闭合电路欧姆定律可得联立可求得E、rD.两个安培表和一个滑动变阻器,因无法知道滑动变阻器的确切阻值,无法根据欧姆定律列出方程,不能测出E、r。故选择D选项。12、①.升高②.A、B端【解析】[1].当温度降低到某一数值,热敏电阻R的阻值增大,电路中电流减小,继电器L对衔铁P吸引力减小,P将不会被吸合下。当温度升高到某一数值,热敏电阻R的阻值减小,电路中电流增大,继电器L对衔铁P吸引力增大,P将会被吸下。
[2].恒温箱内温度高到一定数值后,应与电源断开停止
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