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文档简介
2025届西藏山南地区第二高级中学物理高二第一学期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、下列各图中,线圈中能产生感应电流的是()A. B.C. D.2、如图,在水平地面上固定一倾角为光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态(若规定弹簧自然长度时弹性势能为零,弹簧的弹性势能Ep=k△x2,其中k为弹簧劲度系数,△x为弹簧的形变量)一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触后粘在一起不分离且无机械能损失,物体刚好能返回到s0段中点,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g。则下列说法不正确的是()A.滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间为t=B.弹簧的劲度系数为k=C.滑块运动过程中的最大动能等于Ekm=(mgsinθ+qE)s0D.运动过程中物体和弹簧组成的系统机械能和电势能总和始终不变3、如图所示,电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间关系正确的是()A. B.C. D.4、三根长直导线垂直于纸面放置,通以大小相同、方向如图所示的电流,且ab=ad=ac,若导线c在a点的磁感应强度大小为B,则a点处的合磁感应强度大小为()A.B B.BC.3B D.B5、如图甲所示,A、B是某电场中一条电场线上的两点,若从A点释放一初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下向B点运动,其v-t图象如图乙所示,则下列说法正确的电子()A.A、B两点电势B.A、B两点电场强度C.场强方向由A指向BD.电子在A、B两点电势能6、法拉第在1831年发现了“磁生电”现象。如图,他把两个线圈绕在同一个软铁环上,线圈A和电池连接,线圈B用导线连通,导线下面平行放置一个小磁针。实验中可能观察到的现象是A.线圈A和电池接通瞬间,小磁针会偏转B.线圈A和电池断开瞬间,小磁针不偏转C.只要A线圈中电流足够强,小磁针就会发生偏转D.A线圈接通后,线圈B匝数较少时小磁针不偏转,匝数足够多时小磁针会偏转二、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、如图所示的闭合电路中,当滑动变阻器的滑片P从左端滑向右端的过程中。两个电压表示数的变化量的大小分别为ΔU1、ΔU2,电流表示数的变化量为ΔI,则()A.ΔU1>ΔU2 B.ΔU1<ΔU2C.= D.<8、如图所示,一金属直杆MN两端接有导线,悬挂于线圈上方,MN与线圈轴线处于同一竖直平面内,为使MN垂直于纸面向外运动,可以A.将a、c端接电源正极,b、d端接电源负极B.将b、d端接电源正极,a、c端接电源负极C.将a、d端接电源正极,b、c端接电源负极D.将a端接电源的正极,b接c,d端接电源的负极9、均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,边长L=20cm,每边的电阻R=0.50Ω,将其置于磁感应强度B=0.10T的有界水平匀强磁场上方h=5.0m处,如图所示,线框由静止自由下落,线框平面始终与磁场方向垂直,且ab边始终与磁场的水平边界平行。取重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,当ab边刚进入磁场时,下列说法正确的是()A.感应电动势大小为2VB.通过ab边的电流方向由b→a,大小为0.1AC.ab边受到的安培力方向向上、大小为0.2ND.线框ab两点间的电压是0.15V10、如图所示,由两种比荷不同的离子组成的离子束,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B两束,离子的重力不计,下列说法中正确的有A.组成A束和B束的离子都带正电B.组成A束和B束离子质量一定相同C.A束离子的比荷大于B束离子的比荷D.速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向里三、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“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”实验中(1)在对螺线管通电_________(选填“前”或“后”)必须对磁传感器进行调零(2)(单选题A5mTB.-5mTC.3mTD.-3mT12.(12分)一电流表的量程标称不准确,某同学利用如图所示电路测量该电流表的实际量程所用器材有:量程不准的电流表A1,内阻,量程标称为;标准电流表A2,内阻,量程;标准电阻,阻值;滑动变阻器R,总电阻为;电源E,电动势,内阻不计;保护电阻;开关S;导线。回答下列问题:(1)在图甲所示的实物图上画出连线。()(2)开关S闭合前,滑动变阻器的滑片c应滑动至______端。(3)开关S闭合后,调节滑动变阻器的滑动端,使电流表A1满偏;若此时电流表A2的示数为,则A1的量程______。(4)若测量时,A1未调到满偏,两电流表的示数如图乙所示,从图中读出A1的示数______,A2的示数______;由读出的数据计算得______。保留三位有效数字(5)写出一条提高测量准确度的建议:______。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,两根足够长的粗糙平行直导轨与水平面成α角放置,两导轨间距为l,轨道上端接一电容为C的电容器.导轨处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面斜向上.一质量为m的金属棒在沿平行斜面的恒力F作用下从静止开始沿斜面向上运动.已知重力加速度大小为g,金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,忽略所有电阻,求:(1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;(2)回路中的电流强度大小14.(16分)用一根长L=0.8m轻绳,吊一质量为m=1.0g的带电小球,放在磁感应强度B=0.1T,方向如图所示的匀强磁场中,将小球拉到与悬点等高处由静止释放,小球便在垂直于磁场的竖直面内摆动,当球第一次摆到低点时,悬线的张力恰好为零(重力加速度g=10m/s2)(1)小球带何种电荷?电量为多少?(2)小球第二次经过最低点时,悬线对小球的拉力多大?15.(12分)如图甲所示的水银气压计中混入了空气,上升到水银柱的上方,形成段空气柱,致使气压计的读数比实际的大气压小些。已知乙图是空气柱的压强P与其长度倒数的关系图象。已知空气柱的长度为80mm时,实际大气压为768mmHg.忽略水银槽内液面高度的变化,设环境温度保持不变。求:(1)空气柱的长度为80mm时,水银气压计的读数;(2)空气柱的长度为90mm时,实际大气压的大小。
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】AB.产生感应电流的条件有两个,一是闭合回路,二是穿过闭合回路的磁通量发生变化,AB选项中闭合线框中的磁通量未改变,所以不会产生感应电流,故AB错误;C.闭合线框中磁通量发生改变,可以产生感应电流,故C正确;D.线框不闭合,不可以产生感应电流,故D错误。故选C。2、C【解析】A.滑块从静止释放到与弹簧刚接触过程中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为a,由牛顿第二定律得:由位移公式得:联立可得:故A正确;B.滑块从释放到返回到s0段中点的过程,由功能关系得:解得:故B正确;C.滑块速度最大时受力平衡,设此时弹簧压缩量为x0,则有解得:从静止释放到速度达到最大的过程中,由动能定理得:弹簧弹力做功:则最大动能:故C错误;D.物体运动过程中只有重力和电场力做功,故只有重力势能、电势能和和弹性势能动能参与转化,滑块机械能和电势能的总和始终不变,故D正确。本题选择不正确的,故选C。3、D【解析】根据左手定则可知:A图中电荷运动方向与磁场方向在一条线上,不受洛伦兹力,故A错误;B图中电荷运动方向与磁场方向在一条线上,不受洛伦兹力,故B错误;C图中洛伦兹力方向向下,C错误;D图中洛伦兹力的方向向下,故D正确;故选D4、D【解析】根据安培定则判断三根直流导线在点磁感应强度的方向如图:根据几何关系可知:所以三根导线在a点处的合磁感应强度大小为,ABC错误,D正确。故选D。5、A【解析】根据电子的运动方向确定电场力方向,判断电场线方向,即可分析电势的高低,从速度时间图线得到电子做加速运动,加速度逐渐变小,根据牛顿第二定律得到电场力的变化情况,确定场强的变化;【详解】A、电子仅在电场力作用下沿电场线从A点到B点,则电子所受的电场力方向从A指向B,所以电场线的方向是从B指向A的,由于沿电场线的方向电势降低,所以,故A正确,C错误;B、从速度时间图线得知电子做加速运动,加速度逐渐变小,故电场力不断变小,电子在A点受到的电场力大于在B点受到的电场力,所以,故B错误;D、电子仅在电场力作用下沿电场线从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,所以电子在A点的电势能大于在B点的电势能,故D错误【点睛】本题关键通过速度时间图象得到物体的速度变化情况和加速度变化情况,然后判断场强方向和电势大小6、A【解析】A.开关S接通瞬间,线圈A的磁场从无到有,磁场也穿过B线圈,则穿过B线圈的磁通量增加,会产生感应电流,电流会产生磁场,会使小磁针偏转。故A正确;
B.同理,开关S断开瞬间,穿过B线圈的磁通量减少,会产生感应电流,电流产生磁场,会使小磁针偏转。故B错误;
C.A线圈中电流足够强,但若电流稳定,产生的磁场稳定,穿过B线圈的磁通量不变,不会产生感应电流,小磁针不会偏转,故C错误;
D.开关S接通达到稳定后,穿过B线圈的磁通量不变,B线圈内没有感应电流,小磁针不偏转,与B的线圈的匝数无关。故D错误。故选A。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.闭合电路电压特点知:E=U1+U2+Ur其中Ur表示电路的内电压。当滑片向右滑动过程中,变阻器接入电路中的电阻变小,根据电路中电压分配原则知,U1变大,U2变小,Ur变大。则有E=U1+ΔU1+U2﹣ΔU2+Ur+ΔUr得:ΔU2=ΔU1+ΔUr所以ΔU1<ΔU2故A错误,B正确;CD.根据上面的分析知所以故C错误,D正确。故选BD.8、ABD【解析】运用安培定则判断电流产生的磁场方向,根据左手定则判断安培力方向.将选项逐一代入检验,选择符合题意的【详解】将a、c端接在电源正极,b、d端接在电源负极,或者将a端接电源的正极,b接c,d端接电源的负极,根据安培定则可知,线圈产生的磁场方向向上,再根据左手定则可知MN受到的安培力向外,则MN垂直纸面向外运动,符合题意.故AD正确.将b、d端接在电源正极,a、c端接在电源负极,根据安培定则可知,线圈产生的磁场方向向下,再根据左手定则可知MN受到的安培力向外,则MN垂直纸面向外运动,符合题意.故B正确.将a、d端接在电源正极,b、c端接在电源负极,根据安培定则可知,线圈产生的磁场方向向下,再根据左手定则可知MN受到的安培力向里,则MN垂直纸面向里运动,不符合题意.故C错误.故选ABD【点睛】本题考查综合运用安培定则和左手定则分析在安培力作用导体运动方向的问题,关键是熟练运用,分清哪个定则用哪个手,基础题目9、BD【解析】A.根据机械能守恒定律知,线框ab刚进磁场时的速度为解得感应电动势故A错误;B.由右手定则可知,通过ab边的电流方向由b→a,感应电流故B正确;C.由左手定则可知,ab边受到的安培力方向向上,大小为故C错误;D.由闭合电路欧姆定律可知,线框ab两点间的电压故D正确。故选BD。10、ACD【解析】可以根据左手定则可以判断AB束离子的电性,粒子在磁场和电场正交区域里,同时受到洛伦兹力和电场力作用,粒子没有发生偏转,说明粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,粒子进入磁场后受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,利用圆周运动的相关知识进行求解即可;【详解】A、AB粒子进入磁场后都向左偏,根据左手定则可以判断AB束离子都带正电,故A正确;BC、经过速度选择器后的粒子速度相同,粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,满足,即不发生偏转的粒子具有共同的速度大小;进入磁场区分开,轨道半径不等,根据公式可知,半径大的比荷小,所以A束离子的比荷大于B束离子的比荷,但不能说明质量一定相同,故B错误,C正确;D、在速度选择器中,电场方向水平向右,AB粒子所受电场力方向向右,所以洛伦兹力方向向左,根据左手定则可知,速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内,故D正确【点睛】本题能根据粒子不发生偏转得出粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,并由此推算出粒子具有相同的速度v,在单独的匀强磁场中粒子分裂成几束说明粒子的荷质比不同,并由此得出电量、质量、以及速度所需要满足的关系式,从而得出正确的结论三、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.前②.D【解析】(1)在对螺线管通电前必须对磁传感器进行调零,否则就会有测量误差(2)减小通电螺线管的电流后,螺线管内的磁感应强度变小,由于从另一端插入,磁传感器的读数可能为-3mT12、(1).见解析所示(2).b(3).(4).(5).(6).(7).多次测量取平均值【解析】(1)[1].根据题意画出原理图,如图由电路图连接实物图时,按电流流向法,从电源的正极出发依次串联电流表A2、电阻R1、电阻R2、滑动变阻器、开关回到负极,然后把电流表A1与电流表A2和电阻R1并联即可;要注意滑动变阻器的左下方接线柱必须接入电路,且按一上一下的原则串联在电路中,电路图如图所示:连线如图。(2)[2].在滑动变阻器的限流接法中在接通开关前需要将滑片滑动到阻值最大端,即如图b端。(3)[3].闭合开关调节滑动变阻器使待测表满偏,流过的电流为Im.根据并联电路电压相等有Imr1=I2(r2+R1)得(4)[4][5][6].待测表未满偏有I1r1=I2(r2+R1),A2的示数0.66mA,并将其他已知条件代入解得但图中A1的示数3.00mA,量程为5.0mA,根据电流表的刻度是均匀的,则准确量程为6.05mA。(5)[7].为减小偶然误差,可以多次测量取平均值。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)Q=CBlv(2)【解析】(1)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势;再与相结合求出电荷量与速度的关系式(2)由动量定理求解加速度大小,再由电流强度的定义式求解电流强度大小【详解】(1)设金属棒下滑的速度大小为v,则感应电动势为:E=Blv平行板电容器两极板之间的电势差为:U=E设此时电容器极板上积累的电荷量为Q,按定义有:得:Q=CBlv(2)设导体棒运动过程中经过t时间的速度为v,根据动量定理可得:Ft-μmgcosα•t-mgsinα•t-BIlt=mv﹣0,根据电荷量的计算公
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