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文档简介
2025届安徽合肥寿春中学物理高二第一学期期末监测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,条形磁铁竖直放置,一水平圆环从磁铁上方位置M向下运动,到达磁铁上端位置N,套在磁铁上到达中部P,再到达磁铁下端位置Q,后来到达下方L。圆环在M→N→P→Q→L过程中,穿过圆环的磁通量变化情况是()A.变大,变小,变大,变小B.变大,变大,变小,变小C.变大,不变,不变,变小D.变小,变小,变大,变大2、如图所示,一小钢球在光滑水平桌面上沿AB直线运动,C处有一小球门,BC垂直于AB.现用同一根细管分别沿甲、乙、丙三个方向对准B处吹气,可将钢球吹进球门的是()A.甲方向B.乙方向C.丙方向D都有可能3、如图所示,在竖直放置间距为的平行板电容器中,存在电场强度为E的匀强电场.有一质量为,电荷量为的点电荷从两极板正中间处静止释放,重力加速度为.则点电荷运动到负极板的过程A.加速度大小为B.所需的时间为C.下降的高度为D.电场力所做的功为4、随着电子技术的发展,霍尔传感器被广泛应用在汽车的各个系统中。其中霍尔转速传感器在测量发动机转速时,情景简化如图(甲)所示,被测量转子的轮齿(具有磁性)每次经过霍尔元件时,都会使霍尔电压发生变化,传感器的内置电路会将霍尔电压调整放大,输出一个脉冲信号,霍尔元件的原理如图(乙)所示。下列说法正确的是()A.霍尔电压是由于元件中定向移动载流子受到电场力作用发生偏转而产生的B.若霍尔元件的前端电势比后端低,则元件中的载流子为正电荷C.在其它条件不变的情况下,霍尔元件的厚度c越大,产生的霍尔电压越低D.若转速表显示1800r/min,转子上齿数为150个,则霍尔传感器每分钟输出12个脉冲信号5、如图所示,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面轻弹簧拉住处于静止状态,a为垂直纸面放置的直导线的横截面,导线中无电流时磁铁对斜面的压力为FN1;当导线中有电流通过时,磁铁对斜面的压力为FN2,则下列关于a中电流方向、磁铁对斜面的压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是()A.电流垂直纸面向外时,FN1<FN2,弹簧的伸长量减小B.电流垂直纸面向外时,FN1>FN2,弹簧的伸长量增大C.电流垂直纸面向里时,FN1>FN2,弹簧的伸长量减小D.电流垂直纸面向里时,FN1<FN2,弹簧的伸长量增大6、当一带正电q的粒子以速度v沿螺线管中轴线进入该通电螺线管,若不计重力,则A.带电粒子速度大小一定改变`B.带电粒子速度方向一定改变C.带电粒子速度大小不变D.带电粒子的运动轨迹为曲线二、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,两个带等量负电荷的小球A、B(可视为点电荷),被固定在光滑的绝缘水平面上,P、N是小球A、B的连线的水平中垂线上的两点,且PO=ON.现将一个电荷量很小的带正电的小球C(可视为质点),由P点静止释放,在小球C向N点的运动的过程中,关于小球C的说法可能正确的是()A.速度先增大,再减小B.电势能先增大,再减小C.加速度先增大再减小,过O点后,加速度先减小再增大D.加速度先减小,再增大8、三条在同一平面(纸面)内的长直绝缘导线组成一等边三角形,在导线中通过的电流均为I,方向如图所示.a、b和c三点分别位于三角形的三个顶角的平分线上,且到相应顶点的距离相等.将a、b和c处的磁感应强度大小分别记为B1、B2和B3,下列说法正确的是A.B1=B2=B3B.B1>B2=B3C.a、b、c处磁场方向均垂直于纸面向里D.a处磁场方向垂直于纸面向外,b和c处磁场方向垂直于纸面向里9、含有理想变压器的电路如图所示,L1、L2、L3为“24V,2W”的灯泡,V为理想交流电压表,a、b端接正弦交流电压源(输出电压的有效值恒定)。当开关S闭合时,灯泡均正常发光。下列说法正确的是()A.变压器原、副线圈匝数比为1∶2B.电压表的示数为72VC.变压器的输入功率为8WD.若在副线圈上再并联一个相同的灯泡,灯泡L1可能会烧毁10、均匀导线制成的正方形闭合线框abcd,线框的匝数为n、边长为L、总电阻为R、总质量为m,将其置于磁感应强度为B的水平匀强磁场上方某高度处,如图所示,释放线框,让线框由静止自由下落,线框平面保持与磁场垂直,cd边始终与水平的磁场边界平行,已知cd边刚进入磁场时,线框加速度大小恰好为,重力加速度为g,则线框cd边离磁场边界的高度h可能为()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)如图1是用游标卡尺测量时的刻度图,为20分度游标卡尺,读数为:_________cm;图2中螺旋测微器的读数为:________mm12.(12分)有以下可供选用器材及导线若干条,要求使用个数最少的仪器尽可能精确地测量一个电流表的满偏电流A.被测电流表A1:满偏电流约700~800,内阻约100Ω,刻度均匀、总格数为N;B.电流表A2:量程0.6A,内阻0.1Ω;C.电压表V:量程3V,内阻3kΩ;D.滑动变阻器R1:最大阻值200Ω;E.滑动变阻器R2:最大阻值1kΩ;F.电源E:电动势3V、内阻1.5Ω;G.开关一个.(1)选用器材应为_____________.(填A→G字母代号)(2)在虚线框内画出实验电路图,并在每个选用的仪器旁标上题目所给的字母序号()(3)测量过程中测出多组数据,其中一组数据中待测电流表A1的指针偏转了n格,可算出满偏电流Ig=________,式中除N、n外,其他字母符号代表的物理量是_____________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)质谱仪原理如图所示,a为粒子加速器,电压为,b为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为,板间距离为d,c为偏转分离器,磁感应强度为。今有一质量为m、电荷量为q的正粒子(不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动。求:(1)粒子的速度的大小v;(2)速度选择器的电压;(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R。14.(16分)如图所示,在直角坐标系xOy中的第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,在第二、三、四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,已知电场强度为E。从第一象限中坐标为(L,L)的P点由静止释放带正电的粒子(不计重力),该粒子第一次经过x轴时速度为v0,第二次经过x轴时的位置坐标为(-L,0),求:(1)粒子的比荷及磁感应强度B的大小;(2)粒子第三次经过x轴时的速度大小及方向;(3)粒子第二次经过y轴与第三次经过y轴时两点间的距离。15.(12分)如图所示,长的轻质细绳上端固定,下端连一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角;已知小球所带的电荷量,匀强电场的场强,取重力加速度,,,求:(1)小球受的电场力F的大小;(2)小球的质量m。
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】圆环从M到N过程中,穿过线圈的磁感线条数增多,则磁通量变大;由N到中部P的过程,线圈包含了所有的内部磁感线及部分外部磁感线,内外磁感线相互抵消;因越到中间外部磁感线越少;故本过程磁通量变大;而P→Q的过程是N到中部P的过程的相反过程,磁通量变小;Q→L的过程中远离磁铁,磁通量变小;ACD错误;B正确。故选B。2、C【解析】小球若进入球门,则吹气后小球的速度方向沿BC方向,画出小球的初速度、末速度的方向,由平行四边形定则画出小球速度变化的方向如图,则:由图可知钢球的速度变化的方向沿丙的方向,加速度方向沿丙的方向,所以沿丙的方向吹气,故C正确,ABD错误3、B【解析】点电荷在电场中的受力如图所示,点电荷所受的合外力为由牛顿第二定律得故A错;点电荷在水平方向的加速度为,由运动学公式d/2=a1t2/2,所以,故B正确,点电荷在竖直方向上做自由落体运动,所以下降的高度,故C错误;由功公式W=Eqd/2,故D错误【点睛】由于电荷水平方向和竖直方向都受到力的作用,根据水平方向上的运动求出运动时间,再结合竖直方向上自由落体运动求出下落的高度4、C【解析】A.载流子受磁场力而偏转,故A错误;B.由左手定则可判断出载流子受力向前端偏转,若前端电势变低,意味着载流子带负电,故B错误;C.霍尔电压c越大,U越小,故C正确;D.每个轮齿经过,都会引发一次脉冲,则每分钟脉冲数量为270000个,故D错误。5、D【解析】设斜面倾角为,导线中无电流时如果电流垂直纸面向外时,磁体对导线的作用力方向斜向左下方,由牛顿第三定律可知,磁体受到导线的作用方向斜向右上方,此力分解为平行斜面向上和垂直斜面向上,所以有此时弹簧弹力变小,弹簧的伸长量减小;如果电流垂直纸面向里时,磁体对导线的作用力方向斜向右上方,由牛顿第三定律可知,磁体受到导线的作用方向斜向左下方,此力分解为平行斜面向下和垂直斜面向下,所以有此时弹簧弹力变大,弹簧的伸长量增大;故选D。6、C【解析】由于长通电螺线管中产生的磁场方向平行于螺线管的中心轴线,与正粒子的运动方向平行,则正粒子在磁场中不受洛伦兹力,正粒子重力又不计,则粒子做匀速直线运动。A.带电粒子速度大小一定改变`,与结论不相符,选项A错误;B.带电粒子速度方向一定改变,与结论不相符,选项B错误;C.带电粒子速度大小不变,与结论相符,选项C正确;D.带电粒子的运动轨迹为曲线,与结论不相符,选项D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、AD【解析】A.正电的小球受到A、B两小球的库仑引力,在C到O的过程中,合力方向指向CO,可知在C到O的过程中,速度增大,从O到N的过程中,合力方向指向NO,速度减小,则速度先增大后减小,故A正确。B.在C到O的过程中,合力方向指向CO,可知在C到O的过程中,电场力做正功,电势能减小,从O到N的过程中,合力方向指向NO,电场力做负功,电势能增大,故电势能先减小后增大,故B错误。CD.正电小球在O点所受的合力为零,从C到O的过程中,合力可能先增大后减小,则加速度可能先增大后减小,过O点后,合力先增大后减小,加速度先增大后减小;也可能从C到O的过程中,合力减小,加速度减小,过O点到N过程中,合力增大,加速度增大,故C错误D正确。8、BC【解析】由题意可知,左、右两导线在a点产生磁场方向垂直纸面向里,下面导线在a处产生的磁场方向向外,所以a点的磁场方向垂直纸面向里,左方导线在b处产生的磁场和下方导线在b点产生的磁场相互抵消,所以b处的磁场为右方导线在b处产生的磁场,方向垂直纸面向里;右方导线在c处产生的磁场和下方导线在c点产生的磁场相互抵消,所以c处的磁场为左方导线在b处产生的磁场,方向垂直纸面向里;由磁场的叠加原理可知,a点的磁场最强,b、c点的磁场大小相同故选BC9、BD【解析】A.每个灯泡的额定电流则原线圈的电流为I1=副线圈的电流为I2=则变压器原、副线圈匝数比为故A错误;B.变压器输出电压为24V,则根据匝数比可得输入电压为U1=U2=48V则电压表读数为48V+24V=72V故B正确;C.变压器的输入功率P1=U1I1=4W故C错误;D.副线圈上再并联一个相同灯泡,则副线圈电流增大,则原线圈电流也增大,超过额定电流,灯泡L1可能烧毁,故D正确故选BD。10、AD【解析】在磁场上方运动过程中,只有重力做功,所以机械能守恒,故有,cd边刚进入磁场时受到的安培力为,根据法拉第电磁感应定律可得,根据欧姆定律可得,联立可得;若cd边刚进入磁场时的加速度大小方向向下,根据牛顿第二定律可得:,联立解得:;若cd边刚进入磁场时的加速度向上时,根据牛顿第二定律有:,联立解得;故AD正确,BC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、①.1.375②.0.700【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.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【详解】20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为13mm,游标尺上第15个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为15×0.05mm=0.75mm,所以最终读数为:13mm+0.75mm=13.75mm=1.375cm螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为20.0×0.01mm=0.200mm,所以最终读数为0.5mm+0.200mm=0.700mm【点睛】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量12、①.ACDFG②.③.④.U为电压表读数,RV为电压表内阻【解析】(1)[1].其中AFG为必选器材,为了滑动方便,应选择最大阻值较小的滑动变阻器,以及电压表V,题目中的电流表量程0.6安,指针偏角过小误差较大,舍去;故选择的器材有:ACDFG;(2)[2].电压表量程3V,内阻3kΩ,满偏电流为,与待测电流表类似,可以当作电流表使用;与待测电流表串联即可;因为要求精确,故采用滑动变阻器分压式接法,电压可以连续调节,电路图如图所示:(3)[3][4].待测电流表总格数为N,电流等于电压表电流,为:;电流表与电压表串联,电流相等,故:n:N=I:Ig故其中U为电压表读数,RV为电压表内阻;四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指
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