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文档简介
2025届吉林省长春市一五0中学物理高二第一学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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,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2、物理量的正负号表示特定的物理意义,下列物理量中的正负号含义说法正确的是()A.相对于同一零势点,电势能Ep=-7J比Ep=3J小B.磁通量有正负之分,磁通量是矢量C.力是矢量,-3N比-5N大D.功是标量,F1对物体做正功,F2对物体做负功,F1做的功一定大于F2做的功3、如图所示,平行板a、b组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地.现将电容器的b板向下稍微移动,则()A.点电荷所受电场力增大 B.点电荷在P处电势能减少C.P点电势减小 D.电容器的带电荷量增加4、如图所示,一圆柱形铁芯上沿轴线方向绕有矩形线圈,铁芯与磁极的缝隙间形成了辐向均匀磁场,磁场的中心与铁芯的轴线重合当铁芯绕轴线以角速度转浏的过程中,线圈中的电流变化图象是下图中的哪一个?(从图位置开始计时,NS极间缝隙的宽度不计,以边的电流进入纸面,边的电流出纸面为正方向)A. B.C. D.5、一根长为0.1m、电流为1A的通电导线,在磁场中某处受到的磁场力大小为0.4N,则该处的磁感应强度()A.等于4T B.大于或等于4TC.小于或等于4T D.可能为零6、如图所示,边长为L的正六边形ABCDEF的5条边上分别放置5根长度也为L的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带上正电。现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零。若移走AB边上的细棒,则O点电场强度大小为(k为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)()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、利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差,下列说法中正确的是()A.若元件的载流子是自由电子,则D侧面电势高于C侧面电势B.若元件的载流子是自由电子,则C侧面电势高于D侧面电势C.在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持竖直D.在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平8、如图所示,某质点做匀减速直线运动,依次经过三点,最后停在点。已知,从点运动到点,从点运动到点两个过程速度变化量都为,则下列说法正确的是()A.质点到达点时速度大小为 B.质点的加速度大小为C.质点从点运动到点的时间为 D.两点间的距离为9、如图所示,ab是匀强磁场的边界,质子()和α粒子()先后从c点射入磁场,初速度方向与ab边界夹角均为45º,并都到达d点.不计空气阻力和粒子间的作用.关于两粒子在磁场中的运动,下列说法正确的是()A.质子和α粒子运动轨迹相同B.质子和α粒子运动动能相同C.质子和α粒子运动速率相同D.质子和α粒子运动时间相同10、如图所示,虚线MN右侧存在匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,电场方向竖直向上,电场方向竖直向上,矩形区域ABCD的AD边与MN重合,AB边长为,AD边长为.一质量为m、电荷量为q的正电微粒垂直于MN射入复合场区域后做匀速圆周运动,到达C点时,电场方向立刻旋转90°,同时电场强度大小也发生变化(不考虑电场变化时产生的影响),带电微粒沿着对角线CA方向从A点离开.重力加速度为g,下面说法正确的是()A.电场方向旋转90°之后,电场方向水平向左B.电场改变之后的场强大小变为原来的2倍C.微粒进入MN右侧区域时的初速度为D.微粒在矩形ABCD区域内做匀速直线运动三、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,带电平行金属板相距为2R,在两板间有垂直纸面向里、磁感应强度为B圆形匀强磁场区域,与两板及左侧边缘线相切.一个带正电的粒子(不计重力)沿两板间中心线O1O2从左侧边缘O1点以某一速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为t0.若撤去磁场,粒子仍从O1点以相同速度射入,则经时间打到极板上(1)求两极板间电压u;(2)若两极板不带电,保持磁场不变,该粒子仍沿中心线O1O2从O1点射入,欲使粒子从两板左侧间飞出,射入的速度应满足什么条件12.(12分)将一块内阻为、满偏电流为的电流表改装成量程为的电压表,应该_____联一个阻值为__________的电阻四、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,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接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θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×10-6C,匀强电场的场强E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)小球所受电场力F的大小;(2)小球的质量m;(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小14.(16分)如图,两平行金属板A、B间电势差U=5×104V,在B板右侧有两个方向不同但宽度相同的有界磁场Ⅰ、Ⅱ,它们宽度为d1=d2=6.25m,磁感应强度分别为B1=2.0T、B2=4.0T,方向如图中所示.现有一质量m=1.0×10﹣8kg、电荷量q=1.6×10﹣6C、重力忽略不计的粒子从A板的O点由静止释放,经过加速后恰好从B板的小孔Q处飞出.试求:(1)带电粒子从加速电场Q处飞出时的速度v的大小;(2)带电粒子穿过磁场区域Ⅰ所用的时间t;(3)若d1的宽度不变,改变d2的宽度,要使粒子不能从Ⅱ区飞出磁场,则d2的宽度至少为多大?15.(12分)如图所示,两根足够长平行金属导轨MN、PQ固定在倾角的绝缘斜面上,顶部接有一阻值的定值电阻,下端开口,导轨间距。整个装置处于磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上。质量m=2kg的金属棒ab,由静止释放后沿导轨运动,运动过程中始终竖直于导轨,且与导轨接触良好,金属棒与导轨间的动摩擦因数。从金属棒ab开始运动至达到最大速度的过程中,金属棒下降的竖直高度为h=6m。金属棒ab在导轨之间的电阻,电路中其余电阻不计。,,取。求:(1)金属棒ab达到的最大速度。(2)金属棒ab沿导轨向下运动速度v=5m/s时的加速度大小。(3)从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻R上产生的热量。
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】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2、A【解析】A.电势能的正负号表示大小,则相对于同一零势点,电势能Ep=-7J比Ep=3J小,选项A正确;B.磁通量无正负之分,磁通量是标量,选项B错误;C.力是矢量,符号表示方向,则-3N比-5N小,选项C错误;D.功是标量,符号只表示功的正负,不表示大小,若F1对物体做正功,F2对物体做负功,F1做的功不一定大于F2做的功,选项D错误.3、B【解析】A.因电容器与电源始终相连,故两板间的电势差不变,B板下移,则板间距离d增大,则板间电场强度E变小,由F=Eq可知电荷所受电场力变小,故A错误;BC.板间距离d增大,则板间电场强度E变小,由U=Ed知,P与a板的电压减小,而a的电势不变,故P的电势升高,由EP=qφ而q为负值,故电势能减小,故B正确,C错误;D.由Q=CU,又有,故C减小,Q减小,故D错误4、D【解析】在一个周期内,前半个周期内:根据右手定则可知电流从b边进入纸面,a边电流出纸面,为负值.设ab边长为,ad边长为,矩形abcd的面积为S,电阻为R,磁感应强度大小为B,则感应电动势大小为:,感应电流大小为:,为不变.后半个周期内:根据右手定则可知电流从a边进入纸面,b边的电流出纸面,为正值.感应电流大小为:,为不变,故ABC错误,D正确,故选D【点睛】将一个周期分成两个半个周期研究,根据右手定则判断感应电流的方向,确定电流的正负.根据感应电动势公式推导电动势表达式,确定电流大小,然后选择图象5、B【解析】当通电导线与磁场垂直时,磁感应强度是最小的,由F=BIL=B×1A×0.1m=0.4N,解得B=4T,故该处的磁感应强度一定大于或等于4T.A.等于4T,与结论不相符,选项A错误;B.大于或等于4T,与结论相符,选项B正确;C.小于或等于4T,与结论不相符,选项C错误;D.可能为零,与结论不相符,选项D错误;6、A【解析】每根细棒均匀带上正电,现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零;由此可知,+Q的点电荷在O点的电场强度大小为那么每根细棒在O点的电场强度大小也为若移走AB边上的细棒,那么其余棒在O点的电场强度大小为故选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、AC【解析】根据左手定则判断洛伦兹力的方向,确定电子的偏转方向,从而确定侧面电势的高低.测量地磁场强弱时,让地磁场垂直通过元件的工作面,通过地磁场的方向确定工作面的位置解:A、若元件的载流子是自由电子,由左手定则可知,电子受到的洛伦兹力方向向C侧面偏,则D侧面的电势高于C侧面的电势.故A正确,B错误C、地球赤道上方的地磁场方向水平,在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持竖直.故C正确,D错误故选AC【点评】解决本题的关键知道霍尔效应的原理,知道电子受到电场力和洛伦兹力平衡8、BD【解析】AB.由题意知设加速度大小为a,根据速度位移公式得代入数据联立解得故A错误,B正确;CD.质点从A到C的时间为AD间的距离为故C错误,D正确;故选BD。9、AB【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,质子和α粒子从同一点沿相同的方向射入磁场,然后从同一点离开磁场,则它们在磁场中的运动轨迹相同,故A正确;两粒子的运动轨迹相同,则它们的轨道半径r相同,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子动能:,质子与α粒子的电量分别为e和2e,质量之比为1:4,轨道半径r、磁感应强度B都相等,则EK质子=EKα粒子,故B正确;由牛顿第二定律得:,解得:,质子与α粒子的电量分别为e和2e,质量之比为1:4,轨道半径r、磁感应强度B都相等,则:,故C错误;粒子在磁场中做圆周运动的周期:,质子与α粒子的电量分别为e和2e,质量之比为1:4,磁感应强度B都相等,则:,两粒子的运动轨迹相同,粒子在磁场中转过的圆心角θ相同,粒子在磁场中的运动时间:,,故D错误;故选AB点睛:本题考查了粒子在磁场中的运动,根据题意确定两粒子的轨迹关系与轨道半径关系,然后应用牛顿第二定律、动能计算公式、周期公式进行分析即可正确解题10、CD【解析】电场方向旋转90°之后,带电微粒必定做匀速直线运动,否则若是变速直线运动,速度变化,洛伦兹力变化,不可能做直线运动.通过分析受力情况,对照直线运动的条件,确定电场方向,并由平衡条件求场强的大小.由洛伦兹力大小,来求初速度.【详解】带电微粒垂直于MN射入复合场区域后做匀速圆周运动,电场力与重力平衡,由洛伦兹力提供向心力.微粒在矩形ABCD区域内必定做匀速直线运动,否则若是变速直线运动,速度变化,洛伦兹力变化,不可能做直线运动.在ABCD区域内,微粒受到竖直向下的重力、垂直于AC方向斜向上的洛伦兹力,由平衡条件知电场力方向水平向右,所以电场方向旋转90°之后,电场方向水平向右,故A错误,D正确;电场改变之前,有mg=qE1.电场改变之后,如图所示:由几何关系可知,可得α=53°,由平衡条件得qE2=mgtanα=mg,可得E2=E1,故B错误;微粒在进入矩形ABCD区域内之前做匀速圆周运动的轨迹如图,设轨迹半径为r,则AC=rtanα=l,得r=l,根据洛伦兹力提供向心力得,微粒在进入矩形ABCD区域内,由平衡条件得,联立解得,即微粒进入MN右侧区域时的初速度为,故C正确.所以CD正确,AB错误【点睛】本题考查了带电粒子在磁场和电场中的运动,关键要正确分析微粒的受力情况.对于圆周运动,要会确定半径和圆心以及圆心角.本题涉及的过程较多,要正确地画出轨迹图,结合几何关系即可解题三、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)(2)【解析】(1)设粒子从左侧O1点射入的速度为v,极板长为L,磁场中根据受力平衡可得:qE=qvB根据匀强电场中电场强度与电势差之间的关系式:电场强度为:因为粒子在磁场中做匀速直线运动,所以有:L=vt0在电场中做类似平抛运动,根据牛顿第二定律,有水平方向:L-2R=竖直方向:联立解得:L=4R两极板间电压:(2)设粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为r,粒子恰好从上极板左边缘飞出时速度的偏转角为α,根据几何关系可知:β=π-α=45°因为:则有:根据洛伦兹力提供向心力可得:联立解得:要使得粒子从两板左侧间飞出,粒子初速度要满足:12、①.串②.59400【解析】[1]把电流表改装成电压表,需要串联一个分压电阻[2]串联电阻阻值四、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)F=3.0×10-3N(2)m=4.0×10-4kg(3)v=2.0m/s【解析】(1)根据电场力的计算公式可得电场力;(2)小球受力情况如图所示:根据几何关系可得,所以;(3)电场撤去后小球运动过程中机械能守恒,则,解得v=2m/s14、(1)4.0×103m/s(2)s(3)9.375m【解
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