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文档简介
2025届辽宁省北票市第三高级中学高二物理第一学期期末监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、最先发现电流磁效应的科学家是()A.伽利略 B.帕斯卡C.牛顿 D.奥斯特2、下列说法中正确的是()A.曲线运动一定是变速运动B.平抛运动是匀速运动C.匀速圆周运动是匀变速运动D.只有变力才能使物体做曲线运动3、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.则下列说法中正确的是A.粒子从磁场中获得能量B.要增大带电粒子射出时的动能,可以增大狭缝间的交变电压C.要增大带电粒子射出时的动能,可以增大D形金属盒的半径D.不改变交流电的频率和磁感应强度B,加速质子的回旋加速器也可以用来加速α粒子(质量约为质子的4倍,电荷量为质子的2倍)4、如图所示,带电平行板中匀强磁场方向水平垂直纸面向里,某带电小球从光滑绝缘轨道上的a点自由滑下,经过轨道端点P进入板间后恰能沿水平作直线运动.现使小球从较低的b点开始下滑,经P点进入板间,在板间的运动过程中()A.其动能将会增大 B.其电势能将会减小C.小球受到电场力将会增大 D.小球所受的洛伦兹力将会不变5、如图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘.当MN中电流突然减小时,线圈所受安培力的合力方向A.向左 B.向右C.垂直纸面向外 D.垂直纸面向里6、磁铁有N、S两极,同名磁极相斥,异名磁极相吸,这些特征与正、负电荷有很大的相似性.库仑在得到点电荷之间的库仑定律后,直觉地感到磁极之间的相互作用力也遵循类似的规律.他假定磁铁的两极各带有正、负磁荷,当磁极本身的几何线度远小于它们之间的距离时,其上的磁荷可以看作点磁荷.库仑通过实验证明了静止的两个点磁荷之间的相互作用力遵循的“磁库仑定律”与点电荷之间遵循的库仑定律类似.由上述内容可知,下列说法正确的是A.两个正磁荷之间的作用力为引力B.两个点磁荷之间的相互作用力只与它们之间的距离有关C.两个点磁荷之间的相互作用力与它们之间的距离成反比D.相互作用的两个点磁荷,不论磁性强弱,它们之间的相互作用力大小一定相等二、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,在方向水平向左的匀速电场中有一倾角为60°、高为H的固定绝缘斜面体,现将一质量为m,带正电且电荷量为q的小物块(可视为质点)从斜面体顶端由静止释放,已知重力加速度为g,匀强电场的电场强度大小为E=,不计空气阻力,则A.小物块将沿斜面下滑B.小物块将做曲线运动C.小物块到达地面时的速度大小为D.若其他条件不变,只增大电场强度,小物块到达地面前的运动时间不变8、如图所示,发电机的矩形线圈面积为S,匝数为N,绕轴在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度匀速转动。从图示位置开始计时,下列判断正确的是( )A.此时穿过线圈磁通量为NBS,产生的电动势为零B.线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为C.P向下移动时,电流表示数变小D.P向下移动时,发电机的电功率增大9、垂直纸面向外的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别向两个方向以v、3v的速度匀速拉出磁场,如图所示,则导体框从两个方向移出磁场的过程中A.导体框中产生的焦耳热相同B.导体框中产生的感应电流方向相同C.通过导体框某一截面的电荷量相同D.导体框cd边两端电势差的绝对值相同10、如图甲,固定在光滑水平面上的正三角形金属线框,匝数n=20,总电阻R=2.5Ω,边长L=0.3m,处在两个半径均为r=的圆形匀强磁场区域中.线框顶点与右侧圆心重合,线框底边中点与左侧圆心重合.磁感应强度B1垂直水平面向上,大小不变;B2垂直水平面向下,大小随时间变化.B1、B2的值如图乙所示,则()A.通过线框的感应电流方向为逆时针方向B.t=0时刻穿过线框的磁通量为0.1WbC.在0.6s内通过线框中的电荷量约为0.13CD.经过0.6s线框中产生的热量约为0.07J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)小明同学在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,为了更准确选取电压表和电流表的合适量程,决定先用多用电表测量小灯泡的阻值。(1)在使用前发现电表指针位置如下图甲所示,该同学应该调节哪个位置_________(选“①”或者“②”);(2)小明使用多用电表欧姆档的“×10”档测量小灯泡电阻阻值,读数如图乙所示,为了更准确地进行测量,小明应该旋转开关至欧姆档_______(填“×100”档;或“×1”档),两表笔短接并调节______(选“①”或者“②”)。(3)按正确步骤测量时,指针指在如图丙位置,则小灯泡阻值的测量值为_________Ω12.(12分)某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测干电池一节B.电流表:量程0~0.6A,内阻为0.1ΩC.电流表:量程0~3A,内阻约为0.02ΩD.电压表:量程0~3V,内阻约为15kΩE.滑动变阻器:0~30Ω,最大允许通过电流为2AF.滑动变阻器:0~2kΩ,最大允许通过电流为1AG.导线若干,开关(1)为了尽量得到较准确的实验结果和方便操作,我们选择了图甲所示的电路进行实验,电流表应选________。(填器材前面的字母序号,如A、B、C等)。(2)某同学根据记录的数据画出U-I图线如图乙所示。根据图乙中所画的图线可得出干电池的电动势E=____V,内阻r=____Ω。(结果均保留两位有效数字)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)已知线圈的匝数为100匝,某时刻磁铁在线圈正上方一定高度上,此时线圈内的磁通量为0.004Wb,经过0.5s把磁铁完全插入后,线圈内磁通量变为0.02Wb,计算磁铁插入过程中线圈里产生的感应电动势大小。14.(16分)如图所示,质量为m、电荷量为+q的粒子,从容器A下方的小孔S1不断飘入加速电场,其初速度几乎为零,粒子经过小孔S2沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,做半径为R的匀速圆周运动,随后离开磁场,不计粒子的重力及粒子间的相互作用(1)求粒子在磁场中运动的速度大小v;(2)求加速电场的电压U;15.(12分)如图所示,在平面的第一象限有一匀强电场,电场的方向平行于轴向下;在轴和第四象限的射线(与轴的夹角为)之间有一匀强磁场,磁感应强度的大小为,方向垂直于纸面向外.有一质量为,带有电荷量的粒子由电场左侧平行于轴射入电场.粒子到达轴上点时,速度方向与轴的夹角也为φ,点与原点的距离为d,接着粒子进入磁场,并垂直于飞离磁场.不计粒子重力影响求:(1)粒子在磁场中运动的速度大小;(2)匀强电场的场强大小;(3)粒子水平进入电场时距离原点的距离.
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、D【解析】最先发现电流磁效应的科学家是奥斯特,选项D正确,ABC错误。故选D。2、A【解析】A.曲线运动物体的速度方向与该点曲线的切线方向相同,所以曲线运动的速度的方向是时刻变化的,它的速度的必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,故A正确;B.平抛运动的加速度不变,速度大小和方向时刻改变,做匀变速曲线运动,故B错误;C.匀速圆周运动的加速度始终指向圆心,方向时刻在变,则加速度在变,所以匀速圆周运动是变加速运动,故C错误;D.物体在恒力作用下可能做曲线运动,如:平抛运动,故D错误。故选A。3、C【解析】A项:由于洛伦兹力对粒子不做功,所以粒子磁场中运动时动能不变,粒子在电场中加速获得能量,故A错误;B、C项:粒子的最大动能为当粒子的半径达到D型盒的半径,由公式所以最大动能为,即粒子的最大动能与加速电压无关,与D型盒的半径有关,故B错误,C正确;D项:为了使粒子进入电场就能加速,所以交变电流的周期与粒子做圆周运动的周期相同,由周期公式可知,由于质子和粒子的比荷不同,所以周期不同,故D错误故选C4、A【解析】如果小球带负电,则小球在金属板间受到向下重力,向下的电场力,向下的洛伦兹力,则小球不可能受力平衡,则不可能带负电;若小球带正电,则小球受向下的重力、向上的电场力,向上的洛仑兹力,也可能平衡,故小球带正电;因小球带正电,使小球从较低的b点开始下滑,经P点进入板间,由于速度减小,则小球的洛仑兹力减小,故合力向下,则小球向下运动,合力做正功,故动能增大;电场力做负功,故电势能增加;故A正确,B错误根据F=qE,电场力不变;根据f=qvB,洛伦兹力变小,故CD错误;故选A5、B【解析】当MN中电流突然减小时,单匝矩形线圈abcd垂直纸面向里的磁通量减小,根据楞次定律,单匝矩形线圈abcd中产生的感应电流方向顺时针方向,由左手定则可知,线圈所受安培力的合力方向向右,选项B正确6、D【解析】库仑力公式,如果把磁场也类比于电场的话,那么可以根据这个公式判断两个电磁荷之间的相互作用力【详解】类比于电场作用的话,可知两个正磁荷之间的作用力为排斥力,故A错;类比于库仑力公式可知两个点磁荷之间的相互作用力不仅和它们之间的距离有关,且与距离的平方成正比,还与磁铁的两极各带有正、负磁荷有关,故BC错误;根据相互作用力的性质可知:相互作用的两个点磁荷,不论磁性强弱,它们之间的相互作用力大小一定相等,故D对;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、CD【解析】A、对物块进行受力分析,物块受重力和水平向左的电场力,电场力,则合力的大小为2mg,方向如图,小物块沿合力方向做匀加速直线运动,故A、B错误;C、运用动能定理研究从开始到落地过程:,解得:,故C正确;D、将物块的运动分解为水平方向和竖直方向,增大电场强度,电场力增大,水平方向的加速度增大,竖直方向上的加速度不变,根据等时性知,运动时间不变,故D正确;故选CD【点睛】对物块进行受力分析,画出物块的运动轨迹.运用动能定理或牛顿第二定律和运动学公式解决问题8、BD【解析】A.此时线圈平面与磁场垂直,磁通量最大,磁通量是BS,变化率为零,即感应电动势为零,故A错误;B.过程中产生的感应电动势最大值为故表达式为故B正确;CD.P向下移动时,副线圈匝数增大,根据可得副线圈的输入电压增大,即电流表示数增大,根据可得副线圈消耗的电功率增大,而副线圈消耗的电功率决定发电机的功率,所以发电机的功率增大,故D正确C错误。故选BD。9、BC【解析】感应电流大小先由和欧姆定律分析,根据焦耳定律分析产生的热;感应电流方向根据楞次定律判断;由分析通过导体框截面的电量关系,根据欧姆定律和电路的连接关系,分析边两端电势差关系【详解】A.设磁感应强度为,线框边长为,电阻为,则:又:得到,则,当速度为时产生的焦耳热多,故A错误;B.将导体框从两个方向移出磁场的两个过程中,磁通量均减小,而磁场方向都垂直纸面向外,根据楞次定律判断知,导体框中产生的感应电流方向均沿逆时针方向,故B正确;C.根据:可知磁通量的变化量相同,电阻相等,则通过导体框截面的电量相同,故C正确;D.水平向右拉出时导体框边两端电势差公式为:水平向上拉出时导体框边两端电势差公式为:导体框边两端电势差的绝对值不相同,故D错误【点睛】本题主要是考查了法拉第电磁感应定律、楞次定律和闭合电路欧姆定律;对于导体切割磁感应线产生的感应电动势,可以根据来计算10、ACD【解析】根据楞次定律判断感应电流的方向;根据磁通量Φ=BS求解,S是有效面积;由求解电荷量;由Q=I2Rt求解热量【详解】A.由磁感应强度B1垂直水平面向外,大小不变;B2垂直水平面向里,大小随时间增大,故线框总的磁通量减小,由楞次定律可得,线框中感应电流方向为逆时针方向,故A正确;B.t=0时刻穿过线框的磁通量为:Φ=B1××πr2-B2××πr2=1×0.5×3.14×0.12-2××3.14×0.12Wb=0.005Wb,故B错误;C.在t=0.6s内通过线框中的电量,故C正确;D.由Q=I2Rt=()2×△t≈0.07J,故D正确故选ACD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、①.①②.×1③.②④.28(25-30范围都可)【解析】(1)[1]由图甲可知,电表指针没有指在左侧零刻度处,故应进行机械调零,故应用螺丝刀调节旋钮①;(2)[2][3]由图乙可知,测量电阻时指针偏转较大,表盘上示数偏小,则说明所选档位太大,故应换用小档位,故选×1;同时每次换档后均应进行欧姆调零,故将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮②使指针指到右侧零刻度处;(3)[4]由图可知,电阻R=28×1Ω=28Ω12、①.B②.1.5③.0.90【解析】(1)[1]电源内阻较小,为了准确测量内阻,选择已知内阻的电流表B;(2)[2][3]U-I图线与纵坐标交点表示电动势,由图可知,电动势为内阻为解得四、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
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