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文档简介
2025届上海交大附中物理高二第一学期期末教学质量检测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、用电场线能很直观、很方便地比较电场中各点的强弱。如图,左边是等量异种点电荷形成电场的电场线,右边是场中的一些点:O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对O对称的两点,B、C和A、D也相对O对称,则下列认识不正确的是()A.B、C两点场强大小和方向都相同B.A、D两点场强大小相等,方向相反C.E、F两点场强大小和方向都相同D.从E到F过程中场强先增大后减小2、由磁感线强度的定义式立可知A.该定义式只适用于匀强磁场B.磁感应强度B的方向与F的方向一致C.只要满足L很短、I很小的条件,该定义式对任何磁场都适用D.通电导线L所在处受到磁场力F为零,该处的磁感应强度B也一定为零3、质量为m的带电小球在a点水平射入竖直向上的匀强电场中,运动轨迹如图所示,则正确的说法是()A.小球带负电B.小球在b点的加速度大于在a点的加速度C.小球的电势能减小D.小球从a到b做匀速圆周运动4、如图,平行板电容器两极板与电压为U的电源两极连接,板的间距为d;现有一质量为m的带电油滴静止在极板间,重力加速度为g,则()A.油滴带正电B.油滴带电荷量为C.将下极板向下缓慢移动一小段距离,油滴将立即向上运动D.增大极板间电压,油滴将加速下落5、一轮船以一定的速度垂直河岸向对岸行驶,当河水流速均匀时,轮船所通过的路程、过河所用的时间与水流速度的正确关系是()A.水速越小,路程和时间都不变B水速越大,路程越长,时间越长C.水速越大,路程越长,时间不变D.水速越小,路程越大,时间越短6、如图,平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连,一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间,处于静止状态现保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动关于小球所受的电场力大小F和绳子的拉力大小T,下列判断正确的是A.F逐渐减小,T逐渐减小B.F逐渐增大,T逐渐减小C.F逐渐减小,T逐渐增大D.F逐渐增大,T逐渐增大二、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、在光滑水平桌面上有一边长为l的正方形线框abcd,bc边右侧有一等腰直角三角形匀强磁场区域efg,三角形腰长为l,磁感应强度竖直向下,a、b、e、f在同一直线上,其俯视图如图所示,线框从图示位置在水平拉力F作用下向右匀速穿过磁场区,线框中感应电流i-t和F-t图像正确的是(以逆时针方向为电流的正方向,以水平向右的拉力为正,时间单位为)()A. B.C. D.8、如图所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现使圆环以初速度水平向右运动,在以后的运动中,圆环克服摩擦力所做的功可能为(重力加速度为g)()A.0 B.C. D.9、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10、如图所示,甲图是一理想变压器,原、副线圈的匝数比为。若向原线圈输入图乙所示的正弦交变电流,图中为热敏电阻(阻值随温度升高而变小),为可变电阻,电压表和电流表均为理想电表,下列说法中正确的是()A.在时,电压表的示数约为B.变压器原、副线圈中的电流之比为C.温度降低时,适当增大可保持两端的电压不变D.温度升高时,电压表的示数不变,电流表的示数变大三、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“伏安法测电阻”的实验中,选择电流表的量程为0.6A,电压表的量程为3V,则图中电流表的读数为________A,电压表的读数为________V。12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可供选择的器材有:A.小灯泡:规格“3.8V、0.3A”B.电流表:量程0~0.6A,内阻约为0.5ΩC.电流表:量程0~3A,内阻约为0.1ΩD.电压表:量程0~5V,内阻约为5kΩE.电压表:量程0~15V,内阻约为50kΩF.滑动变阻器:阻值范围0~10Ω,额定电流2AG.滑动变阻器:阻值范围0~100Ω,额定电流50mAH.电池组:电动势6V,内阻约为1ΩI.开关一只,导线若干(1)为了使测量尽可能地准确,电流表应选______,电压表应选_____,滑动变阻器应选_______.(填器材代号)需要使小灯泡两端电压从0逐渐增大到3.8V且能方便地进行调节,滑动变阻器应采用_________的连接方式(2)请在虚线框内设计一个电路图______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)一种测定电子比荷的实验装置如图所示.真空玻璃管内,阴极K发出的电子经阳极A与阴极K之间的高压加速后,形成细细的一束电子流,沿图示方向进入间距为d的两极板C、D间的区域.若两极板C、D间无电压,电子将沿直线打在荧光屏的中心O点;若在两极板间施加恒定电压U,则离开极板区域的电子将打在荧光屏上的P点;若再在极板间施加一个方向垂直于纸面的磁感应强度大小为B的匀强磁场,则电子在荧光屏上产生的亮点又回到O点(1)判断匀强磁场的方向;(2)求电子击中O点时的速度大小v;(3)已知极板的长度l=5.00cm,间距d=1.50cm,极板区的中点M到O点的距离L=12.50cm,极板间电压U=200V,磁感应强度B=6.3×10–4T,P点到O点的距离y=3.0cm.根据上述数据,计算电子的比荷(保留2位有效数字)。14.(16分)如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.2m、质量为的通电直导线,电流大小I=1A,方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在方向竖直向上的磁场中。已知磁感应强度大小变化规律如图所示,求从零时刻开始计时,需要多长时间,斜面对导线的支持力为零?g取15.(12分)如图所示为质谱仪的示意图,在容器A中存在若干种电荷量相同而质量不同的带电粒子,它们可从容器A下方的小孔S1飘入电势差为U的加速电场,它们的初速度几乎为0,然后经过S3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,最后打到照相底片D上.若这些粒子中有两种电荷量均为q、质量分别为m1和m2的粒子(m1<m2)(1)分别求出两种粒子进入磁场时速度v1、v2的大小;(2)求这两种粒子在磁场中运动的轨道半径之比;(3)求两种粒子打到照相底片上的位置间的距离
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、B【解析】A.根据对称性看出,B、C两处电场线疏密程度相同,则B、C两点场强大小相同,这两点场强的方向均由,方向相同,故A正确,不符合题意;B.根据对称性看出,A、D两处电场线疏密程度相同,则A、D两点场强大小相同,由图看出,A、D两点场强方向相同,故B错误,符合题意;C.由图看出,E、F两点中,电场线疏密程度相同,说明两点电场强度大小相等,电场线切线方向相同说明电场强度方向相同,故两点电场强度相同,故C正确,不符合题意;D.由图看出,电场线先变密,再变疏,所以场强先增大后减小,故D正确,不符合题意。故选B。2、C【解析】A、磁感应强度的定义式中IL为电流元,对非匀强电场同样适用,故A错误;B、磁感强度的方向与F的方向垂直,故B错误;C、只要满足L很短,I很小条件,即IL是电流元,B对任何磁场都通用,故C正确;D、通电导线L所在处受到磁场力F为零时,该处磁感应强度不一定为零,当B与L平行时,F也为零,故D错误3、C【解析】A、由图示可知,小球向上偏转,小球受到的电场力向上,电场力方向与场强方向相同,则小球带正电,故A错误;B、小球受到的电场力与重力恒定不变,小球受到的合力不变,由牛顿第二定律可知,小球的加速度不变,故B错误;C、在运动过程中电场力对小球做正功,电势能减小,故C正确;D、因小球受到的力为恒力,不可能有始终指向圆心的向心力,故小球不可能做圆周运动,故D错误4、B【解析】A.由题可知带电油滴静止不动,则带电油滴受到向上的电场力,平行板电容器板间场强方向竖直向下,则带电油滴带负电,故A错误;B.由平衡条件得得油滴带电荷量为故B正确;C.将下极板向下缓慢移动一小段距离,电容器两极板距离增大,根据可得板间场强减小,微粒所受电场力减小,则油滴将立即向下做加速运动,故C错误;D.增大极板间电压,根据可得板间场强增大,微粒所受电场力增大,则油滴将立即向上做加速运动,故D错误;故选B。5、C【解析】轮船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度,船当以静水中的速度垂直河岸过河的时候渡河时间最短,最短时间决定于垂直于河岸的速度,轮船所通过的路程要看合速度【详解】运用运动分解的思想,看过河时间只分析垂直河岸的速度,当轮船以一定的速度垂直河岸向对岸开行,即垂直河岸的速度不变,虽水速越大,但过河所用的时间不变;不过由平行四边形定则知这时轮船的合速度越大,因此轮船所通过的路程越长.同理,水速越小,过河时间也不变,但是路程越小,所以选项ABD错误,选项C正确.故选C【点睛】轮船过河问题属于运动的合成问题,要明确分运动的等时性、独立性,运用分解的思想,看过河时间只分析垂直河岸的速度,分析过河位移时,要分析合速度6、A【解析】电容器与电源相连,所以两端间电势差不变,将左极板向左缓慢移动过程中,两板间距离增大,由可知,电场强度减小,电场力减小,小球处于平衡状态,受重力、拉力与电场力的作用,受力如图所示,根据力的合成法得:由于重力不变,电场力减小,故拉力减小;A.逐渐减小,逐渐减小与分析相符,故A正确;B.逐渐增大,逐渐减小与分析不符,故B错误;C.逐渐减小,逐渐增大与分析不符,故C错误;D.逐渐增大,逐渐增大与分析不符,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、BD【解析】AB.bc边的位置坐标x在L﹣2L过程,根据楞次定律判断可知感应电流方向沿a→b→c→d→a,为正值,线框bc边有效切线长度为L=vt,感应电动势为感应电流即感应电流均匀增大。同理,x在2L﹣3L过程,根据楞次定律判断出来感应电流方向沿a→d→c→b→a,为负值,感应电流均匀增大。A错误,B正确。CD.在水平拉力F作用下向右匀速穿过磁场区,因此拉力等于安培力,而安培力的表达式而L=vt,则有F非线性增大,故C错误,D正确。故选BD。8、ACD【解析】由左手定则可知,圆环向右运动时受到向上的洛伦兹力;A.当qv0B=mg时,圆环不受支持力和摩擦力,摩擦力做功为零。故A正确。C.当qv0B<mg时,圆环做减速运动到静止,只有摩擦力做功。根据动能定理得:解得故C正确。D.当qv0B>mg时,圆环先做减速运动,当qvB=mg时,不受摩擦力,做匀速直线运动。由qvB=mg可得:匀速运动的速度:根据动能定理得:解得:故D正确。B.由以上的分析可知,克服摩擦力做的功不可能为,故B错误;故选ACD。9、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10、CD【解析】A.由图乙可知交流电压最大值,有效值为即是电压表的读数,A错误;B.根据所以变压器原、副线圈中的电流之比为,B错误;C.温度降低时,电阻增大,在串联电路中适当增大的阻值,致使电路中的电流变小,根据可以保持两端的电压不变,C正确;D.电压表的示数为输入电压,保持不变,根据则副线圈电压不变,温度升高时,阻值减小,根据欧姆定律可得,电流表的示数变大,D正确。故选CD。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、①.0.35②.2.15【解析】[1]电流表分度值为0.02A,故读数为:0.35A;[2]电压表量程为3V,故电压表分度值为0.1V,需要估读到0.01V,故读数为:2.15V12、①.B②.D③.E④.分压式⑤.【解析】(1)[1][2][3][4].小灯泡的额定电压为3.8V,则电压表应选择D;灯泡的额定电流为0.3A,为了减小测量的误差,使得测量更精确,电流表量程选择0~0.6A的B.需要使小灯泡两端电压从0逐渐增大到3.8V且能方便地进行调节,滑动变阻器要采用分压电路,故选用阻值较小的E;(2)[5][6].小灯泡电阻约为13Ω,则有故灯泡电阻属于小电阻,电流表采用外接法.电压和电流需从0开始测起,所以滑动变阻器需采用分压式接法.电路图如右图点睛:本题考查灯泡伏安特性曲线的实验;解决本题的关键掌握器材选取的原则,以及知道滑动变阻器分压式接法和限流式接法的区别,知道什么情况下选用电流表外接法,什么情况下选择电流表内接法四、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)垂直纸面向里(2)(3)1.6×1011C/kg【解析】没有加磁场时,电子进入平行板电容器极板间做类平抛运动,由牛顿第二定律和运动学公式可推导出垂直于极板方向的位移,电子离开极板区域后做匀速直线运动,水平方向的速度等于电子刚进入极板间的初速度,求出匀速直线运动的时间,即可求出P点离开O点的距离.加上磁场B后,荧光屏上的光点重新回到O点,说明电子通过平行板电容器的过程中电子所受电场力与磁场力相等,即可得到电子进入极板时的初速度,联立可求出比荷.【详解】(1)电子在电场中运动时偏到P点,即受到向上的电场力,加上磁场后电子回到O点说明此时电子做匀速直线运动,根据平衡可知磁场力向下
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