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文档简介
2025届北京市西城13中学高二物理第一学期期末质量跟踪监视模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、某同学对四个电阻各进行了一次测量,把每个电阻两端的电压和通过它的电流在U-I坐标系中描点,得到了如图所示的a、b、c、d四个点,其中电阻值最大的是A.a点对应的电阻B.b点对应的电阻C.c点对应的电阻D.d点对应的电阻2、下列说法正确的是()A.法拉第提出的“分子电流”假说,揭示了磁现象的电本质B.元电荷e的数值最早是由库仑用实验测得的C.奥斯特发现了电流的磁效应D.静电力常量是卡文迪许通过扭秤实验测得的3、如图所示,光滑水平地面上竖直放置两根圆柱形铝管,其粗细,长短均相同,其中管甲无缝,管乙有一条平行于轴线的细缝,两枚略小于管内径的相同小磁铁a、b,同时从两管上端由静止释放,穿过铝管后落到地面(忽略空气阻力)。下列说法正确的是()A.a、b一定同时落地B.a、b下落过程中都是机械能守恒C.落地时,a比b的速度小D.落地时,a、b的速度相等4、电子在电场中A点具有80eV电势能,它由A点运动到B点过程中,克服电场力做功30eV,则()A.电子在B点的电势能是30eVB.电子的电势能减少30eVC.电子在B点的电势能是110eVD.B点的电势是110V5、如图,带箭头的实线表示某静电场的电场线,虚线表示其等势面。已知a、b、c三点的电场强度大小分别为Ea、Eb、Ec,电势分别为φa、φb、φc。则()A.Ea<Eb,φb=φc B.Ea>Eb,φa>φbC.Ea>Eb,φa<φb D.Ea=Ec,φb=φc6、如图所示,平行金属导轨的距离为d,左端接一电源,电动势为E,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于导轨所在平面.一根金属棒ab与导轨成θ角放置,整个回路的总电阻为R,当接通开关S瞬间,金属棒所受的安培力大小为A. B.C. 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、如图所示,电源电动势为E内阻为r,当滑动变阻器R2滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2的示数变化量的绝对值分别为ΔI1、ΔI2,理想电压表示数变化量的绝对值为ΔU.下列说法中正确的是()A.电压表V的示数变大B.电流表A2的示数变小C.ΔU与ΔI1比值一定小于电源内阻rD.ΔU与ΔI2比值一定小于电源内阻r8、把表头G改装成大量程电流表或电压表时下列说法正确的是A.改装成电压表时应给表头串联一个较大电阻B.改装成电流表时应给表头并联一个较小电阻C.改装后表头G的自身电阻会发生变化D.改装后表头G本身的参量均不会发生变化9、有两个匀强磁场区域I和II,I中的磁感应强度是II中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动,与I中运动的电子相比,II中的电子()A.运动轨迹的半径是I中的k倍B.加速度的大小是I中的k倍C.做圆周运动的周期是I中的k倍D.做圆周运动的角速度是I中的k倍10、如图所示,足够长的形光滑金属导轨所在平面与水平面成角(),其中导轨与平行且间距为,磁感应强度大小为的匀强磁场方向垂直导轨所在平面斜向上,金属棒质量为,接入电路的电阻为,始终与两导轨始终保持垂直且接触良好,导轨电阻不计,时刻,金属棒由静止开始沿导轨下滑,时刻,棒的速度大小为(未达到稳定状态),时间内流过棒某一横截面的总电荷量为,下列说法正确的是()A.时刻,棒的加速度大小为B.时刻,棒的电功率为C.时间内,棒位移大小为D.时间内,棒产生的焦耳热为三、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)如图所示,将一个电荷量为q=+3×10−10C的点电荷从电场中的A点移到B点的过程中,克服电场力做功6×10−9J.已知A点的电势为φA=−4V,求B点的电势为______V.电荷在B点的电势能为______12.(12分)学习了“探究碰撞中的不变量”的实验后,某实验小组选用图甲所示的水平气垫导轨、光电门等测量装置研究两个滑块碰撞过程中系统动量的变化情况。主要实验步骤如下:①调节气垫导轨水平,并使光电计时器系统正常工作;②在滑块1上装上挡光片,在滑块2的碰撞端面粘上橡皮泥,用游标卡尺测量挡光片宽度L,用天平测出滑块1和滑块2的质量m1=0.32kg、m2=0.18kg;③将滑块1和滑块2放在气垫导轨上,滑块2处于静止状态,让滑块1以一定的初速度与滑块2碰撞,撞后两者粘在一起,记下碰前挡光片的遮光时间t1=0.015s和碰后挡光片的遮光时间t2=0.024s;(1)游标卡尺测量的挡光片宽度L如图乙所示,则L=___mm(2)滑块1碰前的动量p1=___:两滑块碰撞后的总动量p2=___(计算结果保留两位有效数字);(3)p1与p2的大小有差异,其原因是_____。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)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14.(16分)在真空中相距为r的A、B两点上,分别放置负的场源电荷Q和检验正电荷q,已知静电力常量为k。试求:(1)A、B间的库仑力;(2)场源电荷Q在B点处电场强度的大小和方向。15.(12分)如图所示,有一对平行金属板,板间加有恒定电压;两板间有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里。一电荷量为q、质量为m的正离子,以初速度v0沿平行于金属板面、垂直于板间磁场的方向从A点射入金属板间,不计离子的重力。(1)已知离子恰好做匀速直线运动,求金属板间电场强度的大小;(2)若撤去板间磁场B,离子恰好从下极板的右侧边缘M点射出电场,方向与水平方向成45°角,求A点离下极板的高度和平行金属板的长度。
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、A【解析】根据R=U/I可知,某点与原点连线的斜率越大,则电阻越大,由图像可知a点与原点连线的斜率最大,电阻最大;A.a点对应的电阻,与结论相符,选项A正确;B.b点对应的电阻,与结论不相符,选项B错误;C.c点对应的电阻,与结论不相符,选项C错误;D.d点对应的电阻,与结论不相符,选项D错误;故选A.2、C【解析】A.安培提出的“分子电流”假说,揭示了磁现象的电本质,故A错误;B.元电荷e的数值最早是由密立根用油滴实验测得的,故B错误;C.奥斯特发现了通电导线周围的小磁针发生偏转,发现了电流的磁效应,故C正确;D.静电力常量是库伦通过扭秤实验测得的,故D错误。故选C3、C【解析】AB.管甲无缝,管乙有一条平行于轴线的细缝,所以下落过程中a受到安培阻力,而b不受安培阻力,所以小磁铁b在管乙中下落的速度要大于a在甲管中的下落速度,故a、b一定不会同时落地,由于a球克服安培力做功,所以机械能不守恒,故AB错误;CD.由于小磁铁b只受重力,小磁铁a受重力还受安培阻力,由小磁铁b的加速度较大,所以落地时,a比b的速度小,故C正确,D错误。故选C。4、C【解析】ABC.电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增加.本题“克服电场力做功,即为电场力做负功,所以电势能增加。根据W电=ΔEP电得出:电子在B处的电势能是W电=ΔEP电=80eV+30eV=110eV故AB错误,C正确;D.根据电势的定义,若带电粒子是电子,则在B点的电势等于D错误。故选C。【点睛】根据电场力做功与电势能变化的关系,电场力做负功,电势能增加,即可得到电子在B点具有的电势能;电势是电荷在电场中某点具有的电势能与电荷所带电荷量的比值,由定义式可求出该点电势5、B【解析】由图示可知,a处的电场线密,b、c处的电场线稀疏,因此a点的电场强度大,b点的场强小,即沿着电场线的方向,电势逐渐降低,则a点的电势高于c点的电势,即b、c两点在同一等势面上,电势相等,即则故选B。6、B【解析】据闭合电路欧姆定律得:回路电流为导体棒的有效长度导体棒所受安培力A.与计算结果不符,故A错误B.与计算结果相符,故B正确C.与计算结果不符,故C错误D.与计算结果不符,故D错误二、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、ABC【解析】当滑动变阻器滑动端向右滑动后,分析变阻器接入电路的电阻如何变化,分析外电路总电阻如何变化,确定总电流的变化情况,即可知电流表A2的示数变化情况.根据串联电路的特点分析并联部分电压的变化情况,确定电流表A1的示数变化情况,根据并联电路的电流规律,分析A1与A2的变化量大小.根据闭合电路欧姆定律分析△U与△I1比值【详解】A、B项:当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,则总电流减小.所以电流表A2的示数减小根据串联电路分压的特点分析可知,并联部分电压增大,即电压表V的示数增大,故A、B正确;C项:根据并联电路的电流规律I2=I1+I,A2的示数I2变小,通过定值电阻R1的电流增大,则A1的示数I1变小,所以△I1一定大于△I2电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I2r可知,而△I1大于△I2,所以故D错误,C正确故选ABC【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,分析清楚电路结构、明确电表所测电压,关键能根据闭合电路欧姆定律分析电压与电流变化的比值,即可正确解题8、ABD【解析】把表头G改装成电压表时应给表头串联一个较大电阻,选项A正确;改装成电流表时应给表头并联一个较小电阻,选项B正确;改装后表头G本身的参量均不会发生变化,选项C错误,D正确9、AC【解析】电子在磁场中做的圆周运动,洛伦兹力作为向心力,根据圆周运动的周期公式和半径公式逐项分析即可设Ⅱ中的磁感应强度为B,则Ⅰ中的磁感应强度为kB,根据电子在磁场中运动的半径公式可知,Ⅰ中的电子运动轨迹的半径为,Ⅱ中的电子运动轨迹的半径为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,故A正确;电子在磁场运动的洛伦兹力作为向心力,所以电子的加速度的大小为,所以Ⅰ中的电子加速度的大小为,Ⅱ中的电子加速度的大小为,所以Ⅱ的电子的加速度大小是Ⅰ中的倍,故B错误;根据电子在磁场中运动的周期公式可知,Ⅰ中的电子运动周期为,Ⅱ中的电子运动周期为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的周期是Ⅰ中的k倍,故C正确;做圆周运动的角速度,所以Ⅰ中的电子运动角速度为,Ⅱ中的电子运动角速度为,在Ⅱ的电子做圆周运动的角速度是Ⅰ中的倍,故D错误10、AC【解析】A.根据牛顿第二定律可得:即:解得加速度大小为:A正确;B.时刻,棒的电功率为,不能用平均值来求,故B错误。C.根据:解得下滑的位移大小为:C正确;D.电流不恒定,无法直接根据焦耳定律求解热量,根据动能定理:解得:D错误。故选AC。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、①.16V②.【解析】AB间的电势差由UAB=φA-φB,φA=-4V,得:φB=φA-UAB=-4-(-20)=16V根据电势能的公式:EPB=qφB=3×10−10×16=4.8×10−9J12、①.4.50mm②.③.④.存在空气阻力【解析】(1)[1]由图乙所示游标卡尺可知,其示数为:4mm+10×0.05mm=4.50mm;(2)[2]碰前滑块1的速度为所以滑块1碰前的动量[3]碰后滑块1、2的速度为两滑块碰撞后的总动量;(3)[4]p1与p2的大小有差异,其原因是滑块运动过程中有空气阻力存在。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)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2
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