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文档简介
2025届江苏省苏州市苏苑高级中学物理高二第一学期期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意: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、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源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,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,则下列说法中正确的是()A.减小磁场的磁感应强度B.增大匀强电场间的加速电压C.增大D形金属盒的半径D.减小狭缝间的距离2、物理量的正负号表示特定的物理意义,下列物理量中的正负号含义说法正确的是()A.相对于同一零势点,电势能Ep=-7J比Ep=3J小B.磁通量有正负之分,磁通量是矢量C.力是矢量,-3N比-5N大D.功是标量,F1对物体做正功,F2对物体做负功,F1做的功一定大于F2做的功3、如图电路,C为电容器的电容,D为理想二极管(具有单向导通作用),电流表、电压表均为理想电表.闭合开关S至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段距离,结果发现电压表V1的示数改变量大小为,电压表V2的示数改变量大小为,电流表A的示数改变量大小为,则下列判断正确的有()A.电压表V1的示数变大,电压表V2的示数变小,电流表A的示数变小B.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量不变C.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少D.的值变大,的值不变4、如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠,下列说法正确的是()A.这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短B.这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最高C.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11.11eVD.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9.60eV5、如图所示,在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,斜面上有一带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了,金属块克服摩擦力做功,重力做功,则以下判断正确的是()A.金属块带负电荷B.金属块的电势能减少C.金属块克服电场力做功D.金属块的机械能减少6、产生感应电流的条件,以下说法中正确的是()A.闭合电路在磁场中运动,闭合电路中就一定会有感应电流B.闭合电路在磁场中做切割磁感线运动,闭合电路中一定会有感应电流C.穿过闭合电路的磁通量为零的瞬间,闭合电路中一定不会产生感应电流D.穿过闭合电路的磁通量发生了变化,闭合电路中一定会有感应电流二、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、在空间某区域存在一电场,x轴上各点电势随位置变化情况如图所示,从-x1到x1之间为曲线,其余均为直线,且关于纵轴对称.若在x轴上的电场方向就在轴上,将一个只受电场力作用的带正电的粒子由静止释放后,下列论述正确的是()A.A、B两点的电场强度的大小相等,方向相反B.粒子从A点释放,到O点时加速度为零C.粒子从A点释放,能过B点.D.无论粒子从哪一点释放,都会以最大动能过O点8、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.9、如图所示,物体P用水平作用力F压在竖直的墙上,沿墙匀速下滑,物体的重力为G,墙对物体的弹力为N、摩擦力为f,物体对墙的压力N′、摩擦力为f′.下列说法正确的有()A.G和f是一对平衡力B.N和F是一对平衡力C.f和f′是一对作用力和反作用力D.N′和F是一对作用力和反作用力10、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=2∶1,电压表和电流表均为理想电表,灯泡电阻RL=6Ω,AB端电压u1=12sin100πt(V).下列说法正确是()A.电流频率为100Hz B.电压表的读数为24VC.电流表的读数为1A D.变压器输入功率为6W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).某电解质溶液,如果在1s内共有6.0×个二价正离子和2.0×个一价负离子通过某横截面,那么通过电解质溶液的电流强度是__________12.(12分)欧姆表内部电路如图,电源电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,电流表满偏电流Ig=10mA电流表内Rg=7.5ΩA.B为接线柱.用一条导线把A、B直接连起来,此时,应将可变电阻R1调节为______才能使电流表恰好达到满偏.调至满偏后保持R1的值不变,在A、B间接入一个150Ω的定值电阻R2,电流表示数为______mA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)平面OM和水平面ON之间的夹角为,其横截面如图所示,平面OM和平面ON之间同时存在匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.匀强电场的方向竖直向上,一带电小球的质量为m,电荷量为q,带电小球沿纸面以大小为的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成角,带电小球进入磁场后恰好做匀速圆周运动,已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON恰好相切,且带电小球能从OM上另一点P射出磁场,(P未画出)求:(1)判断带电小球带何种电荷?所加电场强度E为多大?(2)带电小球离开磁场的射点P到两平面交点O的距离S多大?(3)带电小球离开磁场后继续运动,能打在左侧竖直的光屏上,求此点到O点的距离多大?14.(16分)带电粒子的质量m=1.7×10-27kg,电荷量q=1.6×10-19C,以速度v=3.2×106m/s沿垂直于磁场同时又垂直于磁场边界的方向进入匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B=0.17T,磁场的宽度L=10cm,如图所示.不计粒子的重力,求:(1)求带电粒子在磁场时的速度大小和偏转角θ;(2)求带电粒子在磁场中运动的时间;(3)粒子射出磁场时偏离入射方向的距离d15.(12分)用速度大小为v的中子轰击静止的锂核(Li),发生核反应后生成氚核和α粒子,生成的氚核速度方向与中子的初速度方向相反,氚核与α粒子的速度之比为7∶8,中子的质量为m,质子的质量可近似看作m,光速为c。(1)写出核反应方程;(2)求氚核和α粒子的速度大小;(3)若核反应过程中放出的核能全部转化为α粒子和氚核的动能,求出质量亏损。
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】粒子在回旋加速器中的最大半径为D形盒的半径,由,故最大动能为A.由以上推导可知,增大磁感应强度可以增大最大动能,故A错误;B.增加加速电压对最大动能无影响,故B错误;C.增大D形盒半径可以增大最大动能,故C正确;D.减小狭缝间距离对最大动能无影响,D错误;故选C。2、A【解析】A.电势能的正负号表示大小,则相对于同一零势点,电势能Ep=-7J比Ep=3J小,选项A正确;B.磁通量无正负之分,磁通量是标量,选项B错误;C.力是矢量,符号表示方向,则-3N比-5N小,选项C错误;D.功是标量,符号只表示功的正负,不表示大小,若F1对物体做正功,F2对物体做负功,F1做的功不一定大于F2做的功,选项D错误.3、B【解析】由电路图先明确电路的结构,再根据滑动变阻器的移动明确电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流的变化,可分析电容器的电压,再分析电容器所带电量的变化【详解】由图可知,R1与R串联,V1测R两端的电压,V2测路端的电压A项:若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,由公式可知,路端电压增大,即电压表V2的示数变大,R1的电压减小,所以R两端电压增大,即电压表V1的示数变大,,故A错误;B、C项:若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,R1电压减小,由于理想二极管具有单向导通作用,只能充电,不能放电,所以电容器所带的电荷量不变,故B正确,C错误;D项:根据闭合电路欧姆定律得:由U2=E-Ir,则不变,根据闭合电路欧姆定律得:U1=E-I(R1+r),则,不变,故D错误故选B【点睛】对于闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质4、D【解析】这群氢原子能发出三种频率不同的光,根据玻尔理论△E=Em-En(m>n)得知,从n=3跃迁到n=1所发出的光能量最大,由E=hγ=hc/λ得知,频率最高,波长最短.故AB错误;从n=3跃迁到n=1辐射的光子能量最大,发生光电效应时,产生的光电子最大初动能最大,光子能量最大值为13.6-1.51eV=12.09eV,根据光电效应方程得Ekm=hv-W0=12.09-2.49eV=9.60eV.故C错误,D正确.故选D5、D【解析】ABC.在金属块滑下的过程中动能增加了12J,金属块克服摩擦力做功8.0J,重力做功24J,根据动能定理得:W总=WG+W电+Wf=△EK解得:W电=−4J,所以金属块克服电场力做功4.0J,金属块的电势能增加4J.由于金属块下滑,电场力做负功,所以电场力应该水平向右,所以金属块带正电荷.故A错误,B错误,C错误;D.在金属块滑下的过程中重力做功24J,重力势能减小24J,动能增加了12J,所以金属块的机械能减少12J,故D正确故选D.6、D【解析】A.位于磁场中的闭合线圈,只有磁通量发生变化时,才一定会产生感应电流。故A错误;B.当整个闭合电路在磁场中作切割磁感线运动时,闭合电路中磁通量却没有变化,则闭合电路中就没有感应电流。故B错误;C.穿过闭合电路的磁通量为零的瞬间,闭合电路中磁通量的变化率最大,故产生感应电流。故C错误;D.穿过闭合电路的磁通量发生了变化,则闭合电路中就有感应电流。故D正确。故选D。【点睛】感应电流产生条件细分有两点:一是电路要闭合;二是穿过电路的磁通量发生变化,即穿过闭合电路的磁感线的条数发生变化。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】利用电场强度与图像的关系来分析【详解】图像上各点的切线斜率大小等于电场强度大小,所以A、B两点的电场强度的大小相等;带正电的粒子从A到O点,电势是从高到低,电场力做正功,再从O到A点,电势由低到高,电场力做负功,所以A、B两点的电场强度方向相反,故A正确;B.粒子从A点释放,到O点时,在O点的场强为零,此时粒子加速度为零,故B正确;C.图像关于纵轴对称,正电粒子从A点释放到O点是加速运动,粒子再从O点到B点是减速运动,因距离,所以粒子从A点释放,不能过B点,故C错误;D.因O点的场强为零,电势最低,在到区间内各点的电势都比O点高,因此,只有粒子在到区间哪一点释放,才会以最大动能过O点,故D错误,故选AB.8、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9、ABC【解析】由题意可知,物体沿墙壁匀速下滑,竖直方向受到重力和向上的滑动摩擦力,由平衡条件得知,滑动摩擦力大小f=G,即G和f是一对平衡力,故A正确;N和F的大小相同,方向相反,作用在一个物体上,是一对平衡力,故B正确;f和f′是一对作用力和反作用力,故C正确;N′和F的方向相同,不是一对作用力和反作用力,故D错误.所以ABC正确,D错误10、CD【解析】根据瞬时值表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比即可求得结论【详解】A.AB端电压U1=12sin100πt(V),其角速度ω=100πrad/s,所以其频率:.故A错误;B.电源电压有效值为12V,由电压之比等于匝数之比可得,副线圈两端电压有效值为6V,电压表测量的是有效值,示数也为6V,故B错误;C.电压表的示数为6V,灯泡电阻RL=6Ω,根据欧姆定律:.故C正确;D.输出功率:P=U2I=6×1=6W,根据输入功率等于输出功率,所以变压器输入功率为6
W,故D正确;故选CD【点睛】本题考查变压器原理;只要知道变压器的特点:匝数之比等于电压之比,输入功率等于输出功率三、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、12A【解析】本题计算出1s内通过截面正离子与负离子电量绝对值之和,根据电流的定义式求解电流【详解】1s内通过截面正离子的电量为q1=2n1e,负离子的电量绝对值为q2=n2e,则电流为,将n1=6.0×1018个,n2=2.0×1019个,e=1.6×10-19C,代入解得:I=5.12A【点睛】本题是电流定义式的应用,关键确定通过导体截面的电量,当电流由正负离子向相反方向定向移动形成时,电量等于正离子与负离子电量绝对值之和12、①.142②.5【解析】欧姆表的工作原理是闭合电路的欧姆定律,根据题意,由欧姆定律可以求出电阻阻值,再由闭合电路欧姆定律,即可求解接入一个150Ω的定值电阻R2时,电流表读数.【详解】欧姆表内阻:,调零电阻阻值:R=R内-Rg-r=150-7.5-0.5=142Ω;电流四、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)正电荷,;(2);(3).【解析】(1)粒子做匀速圆周运动由洛伦兹力提供向心力,重力与电场力平衡,由此求出场强、判断小球电性(2)粒子做匀速圆周运动由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子的轨道半径,然后求出距离S(3)粒子离开磁场后做平抛运动,应用平抛运动规律可以求出距离.【详解】(1)
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