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文档简介
2025届山东省潍坊市高密市物理高二第一学期期末统考试题注意事项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、如图所示,三个电阻R1、R2、R3,按如图所示连接,已知R1>R2>R3,则哪两点间的电阻最小()A.A与B两点间 B.A与C两点间C.B与C两点间 D.无法判断2、静电计可以用来测量电容器的电压.如图把它的金属球与平行板电容器一个极板连接,金属外壳与另一极板同时接地,从指针偏转角度可以推知两导体板间电势差的大小.现在对电容器充完点后与电源断开,然后将一块电介质板插入两导体板之间,则A电容C增大,板间场强E减小,静电计指针偏角减小B.电容C增大,板间场强E增大,静电计指针偏角减小C.电容C增大,板间场强E增大,静电计指针偏角增大D.电容C增大,板间场强E减小,静电计指针偏角增大3、如图所示,有一金属块放在垂直于侧面C的匀强磁场中,当有稳恒电流自左向右通过时,下列说法正确的是()A.金属块上表面的电势高于下表面的电势B.磁感应强度增大时,金属块上、下两表面间的电势差U增大C.电流增大时,金属块上、下两表面间的电势差U减小D.电流不变时,金属块中单位体积内自由电子越多,上下两表面间的电势差U越大4、如图所示,在直线l上A、B两点各固定电荷量均为Q的正电荷,O为AB的中点,C、D两点关于A点对称,C、D两点的场强大小分别为EC、ED,电势分别为φC、φD.则下列说法正确的是()A.EC>ED,φC>φDB.EC<ED,φC>φDC.在直线l上与D点电势相同的点除D点外可能还有2个D.将一负电荷从C点移到D点其电势能减小5、如图,MN是放置在匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过薄金属板,实线表示其运动轨迹,由图可知()A.粒子带正电B.粒子运动方向是abcdeC.粒子运动方向是edcbaD.粒子上半周运动所用时间比下半周所用时间长6、如图1是回旋加速器D型盒外观图,如图2是回旋加速器工作原理图.已知D型盒半径为R,电场宽度为d,加速电压为u,磁感应强度为B,微观粒子质量是m,带正电q,从S处从静止开始被加速,达到其可能的最大速度vm后将到达导向板处,由导出装置送往需要使用高速粒子的地方.下列说法正确的是()A.D型盒半径,高频电源的电压是决定vm的重要因素B.粒子从回旋加速器中获得的动能是C.粒子在电场中的加速时间是D.高频电源周期远大于粒子在磁场中运动周期二、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,速度选择器中匀强电场的电场强度为E,匀强磁场的磁感应强度为,挡板右侧质谱仪中匀强磁场的磁感应强度为,速度相同的一束带电粒子(不计重力),由左侧沿垂直于E和的方向射入速度选择器做直线运动,通过狭缝后进入质谱仪,其运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是()A.该束带电粒子带负电B.能通过狭缝的带电粒子的速率等于C.粒子打在胶片上的位置越远离狭缝S0,粒子的比荷越小D.能通过狭缝S0的带电粒子进入质谱仪后运动半径都相同8、一个空气平行板电容器,极板间距离为d,正对面积为S,充以电荷量Q后,两极板间电压为U,为使电容器的电容加倍,可采用的办法是()A.将电压变为U/2B.将带电荷量变为2QC.将极板正对面积变2SD.将两极间充满介电常数为2的电介质9、“电流天平”是根据通电导线在磁场中受安培力作用制成的一种灵敏测量仪器.利用“电流天平”可以测量磁感应强度B的大小,把匝数为n的矩形导线框吊在等臂天平的一臂,另一臂挂空砝码盘,使天平平衡;再在天平砝码盘加重为mg的砝码,矩形导线框通电流强度为I的电流,长度为L的ab边在磁场中,天平再次平衡.则A.导线框中电流的方向为a→bB.导线框中电流的方向为b→aC.磁感应强度B的大小为mg/ILD.磁感应强度B大小mg/nIL10、如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势如图乙中曲线a、b所示,则下列说法正确的是()A.曲线a表示的交变电动势瞬时值B.曲线b表示的交变电动势最大值为28.8VC.时,曲线a、b对应的感应电动势大小之比为3∶2D.时,曲线a对应线框的磁通量最大,曲线b对应线框的磁通量为0三、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)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)12.(12分)在“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”的实验中,用________传感器测量螺线管的轴线上各点的磁感应强度,得到右图所示的B-d图线.实验中使用的螺线管的内径(直径)为m,根据图线估算螺线管中心的磁通量约为________Wb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)如图所示的电路中,螺线管匝数n=1250匝,横截面积S=2.0×10-3m2.螺线管导线电阻,,,。在这一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如右图所示的规律变化.求:(1)求螺线管中产生的感应电动势E;(2)闭合S,电路中的电流稳定后,判断流经电阻R1的电流方向并求R1的电功率;(3)求S断开后,流经R2的电量。14.(16分)如图所示,一带电荷量为、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止。重力加速度取g,,求:(1)水平向右电场的电场强度的大小;(2)若将电场强度减小为原来,小物块的加速度是多大;(3)电场强度变化后小物块下滑距离2L时的动能。15.(12分)如图所示,在xOy面内,第一象限中有匀强电场,场强大小为E,方向沿y轴正方向。在x轴的下方有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。今有一个质量为m电荷量为q的带负电的粒子不计粒子的重力和其他阻力,从y轴上的P点以初速度垂直于电场方向进入电场,经电场偏转后,沿着与x正方向成进入磁场,试完成:(1)求P点离坐标原点O的距离h;(2)求粒子从P点出发到粒子第一次离开磁场时所用的时间?
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、B间的电阻:①,A、C间的电阻:②,B、C间的电阻:③据R1>R2>R3,三个表达式中分子R3(R1+R2)最小,则A、C间的电阻最小,故B正确2、A【解析】在平行板电容器两极板间插入电介质,根据电容的决定式C=,可知电容C增大,因切断电源,则两极板所带电荷量Q一定,由电容的定义式C=Q/U得知,U减小,所以静电计指针偏角减小,根据E=U/d知电场强度E减小,故A正确,BCD错误;故选A.【点睛】本题的解题关键是要掌握电容的决定式C=和电容的定义式C=Q/U,并抓住电容器的电量不变进行分析3、B【解析】电子做定向移动时,受到洛伦兹力发生偏转,在上下表面间形成电势差,最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,根据电流的微观表达式以及平衡求出电压表的示数和单位体积内的自由电子数【详解】A项:根据左手定则,知电子向上表面偏转,上表面带负电,下表面带正电,所以上表面比下表面电势低,故A错误;B项:最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有:,得U=Bvd,故B增大时M、N两表面间的电压U增大,B正确;C项:设电流横截面的宽为b,高为d,电流的微观表达式为I=nevS=nevbd,电流增大,则v增大,又U=Bvd则U增大,故C错误;D项:由C选项分析可知,,则,单位体积内的自由电子数越多,则电势差越小,故D错误故选B【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力方向,以及最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡4、B【解析】AB.A在C点产生的场强方向水平向右,B在C点产生的场强方向水平向左,并且小于A在C点的电场强度大小,故C点的电场强度大小为两电荷在C点产生电场强度之差,同理在D点产生的电场强度为两点电场强度之和,故,根据公式可得,C到A点的距离等于D到A点的距离,但是AD间的电场强度大于CA间的电场强度大小,所以AD间的电势差大于AC间的电势差,可知D点的电势小于C点的电势,即;A错误,B正确。C.根据电场强度的叠加可知在直线l上,与D点电势相等的点可能有3个,分别处于CO间、OB间和B的右侧;C错误。D.因为AD间的电势差大于AC间的电势差,可知C点的电势高于D点,根据知,负电荷在C点的电势能小于D点的电势能,即将一负电荷从C点移到D点其电势能增大;D错误。故选B。5、C【解析】ABC.带电粒子不计重力在匀强磁场中运动并穿过金属板后粒子速率变小,根据带电粒子在磁场中运动的半径公式粒子的半径将减小,故粒子应是由下方穿过金属板,故粒子运动方向为edcba,根据左手定则可得,粒子应带负电,故AB错误,C正确;D.由可知,粒子运动的周期和速度无关,而上下均为半圆,故所对的圆心角相同,故粒子的运动时间均为,故D错误;故选C。6、C【解析】回旋加速器的半径一定,根据洛伦兹力提供向心力,求出最大速度,可知最大动能与什么因素有关.粒子只在电场中被加速,根据v=at求解加速时间;回旋加速器中粒子在磁场中运动的周期等于高频电源的变化周期.【详解】根据知,,则粒子的最大动能Ek=mv2=,与加速的电压无关,而最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关.故AB错误.在加速电场中的加速度,根据v=at解得在电场中的加速时间:,选项C正确;要想使得粒子在电场中不断得到加速,则高频电源的周期必须等于粒子在磁场中做圆周运动的周期,选项D错误;故选C.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器是利用电场加速、磁场偏转来加速粒子,但是最终粒子的动能与电场的大小无关二、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、BC【解析】考查粒子在速度选择器中受力平衡,粒子进入右侧磁场后,根据圆周运动基本公式分析问题。【详解】A.进入右侧磁场B2后,粒子向下偏转,根据左手定则,可知粒子带正电荷,A错误;B.在通过狭缝的过程中,粒子做直线运动,一定有因此,粒子运动速度B正确;C.粒子在磁场中做匀速度圆周运动轨道半径又由于粒子在磁场中运动了半周,因此可得因此S0越大比荷越小,C正确;D.根据通过狭缝的粒子速度相等,而比荷不一定相等,因此轨道半径不一定相等,D错误。故选BC8、CD【解析】AB.电容器的电容和电容器极板上的电荷量、电压无关,所以选项A、B不正确;CD.根据公式C=可知选项C、D正确。故选CD。9、BD【解析】根据左手定则判断电流方向;由安培力和重力平衡求解B.【详解】导线框受安培力向下,由左手定则可知,ab中的电流的方向为b→a,选项A错误,B正确;由平衡知识可知:mg=nBIL可知,选项C错误,D正确;故选BD.10、AC【解析】根据题意可知考查正弦式交变电流e-t图像变化规律,找出e、、随时间的变化规律,抓住同一时刻各个物理量的特点分析可得【详解】A.由题图乙可知,,,则曲线a表示的交变电动势瞬时值,故A符合题意;B.由题图乙知曲线a、b表示的交变电流的周期之比,由可知,所以曲线a、b表示的交变电动势的最大值之比,又有,则,故B不符合题意;C.曲线a表示的交变电动势瞬时值,曲线b表示的交变电动势瞬时值,将代入,得,,,故C符合题意;D.由题图乙知时,a的电动势最大,对应线框的磁通量为0,b的电动势为0,对应线框的磁通量最大,故D不符合题意【点睛】在中性面位置(线圈平面垂直磁场方向)时,磁通量最大,磁通量的变化率为零,瞬时电动势为零,电流方向变化,在垂直中性面(线圈平面和磁场方向平行)时磁通量为零,磁通量变化率最大,瞬时电动势最大.理解同一时刻各个物理量的特点是解决本题的关键三、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.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,
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