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文档简介

2025届江西省赣州市文清外国语学校高二物理第一学期期末调研模拟试题注意事项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,边长为L的正方形导线框abcd处于磁感应强度为B0的匀强磁场中,bc边与磁场右边界重合.现发生以下两个过程:一是仅让线框以垂直于边界的速度ν匀速向右拉出磁场:二是仅使磁感应强度随时间均匀变化.若导线框在上述两个过程中产生的感应电流大小相等,则磁感应强度的变化率为A. B.C. D.2、如图所示,一带电粒子以某速度进入方向水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹.M和N是轨迹上的两点,其中M点是轨迹的最右点,不计粒子受到的重力,下列说法正确的是()A粒子带正电B.粒子在N点速率小于M点速率C.粒子在M点电场力的瞬时功率为0D.粒子在电场中的电势能先减小后增大3、一质量为m=1kg物体在水平恒力F作用下沿直线水平运动,1s末撤去恒力F,其v-t图象如图所示,则恒力F和物体所受阻力Ff的大小是()A.F=9N,Ff=2N B.F=8N,Ff=3NC.F=8N,Ff=2N D.F=9N,Ff=3N4、劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示。置于高真空中的半径为R的D形金属盒中,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交变电压u的频率为f.若A处粒子源产生的质子质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。用该回旋加速器加速质子,为了使质子获得的动能减小为原来的,可采用下列哪种方法A.将其磁感应强度增大为原来的3倍B.将其磁感应强度增大为原来的9倍C.将D形盒的半径减小为原来的倍D.将D形盒的半径减小为原来的倍5、关于磁感线的认识,下列说法正确的是A.磁感线从磁体的N极出发,终止于磁体的S极B.磁感线可以相交C.磁感线可以表示磁场的强弱和方向D.电流在磁场中的受力方向即为该点磁感线的切线方向6、在图示电路中U=12V,若电压表的示数也是12V,这说明可能A.电阻R1、R2中有断路发生B.灯泡L断路C.电阻R1、R2中有短路发生D.灯泡L和电阻R1都发生了断路二、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,直线MN上方有磁感应强度为B方向垂直纸面向里的匀强磁场。正、负电子同时从同一点O以同样速度v射入磁场,速度的方向与MN成30°角。设电子质量为m,电荷量大小为e。则()A.正、负电子在磁场中做圆周运动的半径相同B.正电子从磁场中射出点到O点的距离较大C.负电子在磁场中运动的时间是D.正、负电子在磁场中运动的时间差是8、相距为d的两根固定的平行金属导轨竖直放置,下端接有如图所示电路,导轨间充满垂直导轨平面的磁感强度为B的匀强磁场,质量均匀分布的金属棒水平搁置在平行金属导轨顶端并与导轨接触良好,金属棒质量为m,其在导轨间的电阻为R。当开关S闭合瞬间,金属棒被竖直弹高h,金属棒被竖直弹高时棒身始终保持水平,当地重力加速度为g,不计其它阻力。下列说法正确的是()A.磁感强度方向垂直导轨平面向外B.金属棒的最大速度为C.磁场对金属棒的安培力做的正功D.电流对金属棒做功为mgh9、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。如图所示是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度为B的匀强磁场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,该电势差可以反映磁感应强度B的强弱,则下列说法中正确的是()A.若元件的载流子是正离子,则C侧面电势高于D侧面电势B.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C.在测地球北极上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平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10、如图所示,虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面的间距相等.一电子(不计重力)射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4表示运动轨迹与等势面的一些交点.由此可以判定()A.O处的点电荷一定带正电B.a、b、c三个等势面的电势关系是C.电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功的关系是︱W12︱=2∣W34∣D.电子在1、2、3、4四个位置具有的电势能与动能的总和相等三、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)在如下图所示的电路中,四节干电池串联,小灯泡A、B的规格均为“3.8V,0.3A”。闭合开关S后,无论怎样移动滑片P,A、B灯都不亮。(1)用多用电表的直流电压挡检查故障①量程应该选______;A.2.5VB.10VC.50VD.250V②测得c、d间电压约为5.8V,e、f间电压为0,则故障可能是_________;A.B灯丝断路B.A灯丝断路C.d、e间断路D.B灯被短路(2)开关S断开,换掉损坏的元件,将多用电表的选择开关置于测电阻挡的“×1”挡。将两表笔分别与e、f两接线柱接触,某次测量结果如下图所示,测得灯泡电阻为_________。将多用电表选择开关置于“250mA”挡,开关S仍断开,将两表笔分别与a、b两接线柱接触,稳定时其指针也恰好指在如图位置上,则通过灯泡的电流是_________mA。12.(12分)如图所示,一段静止的长为L的通电导线,每米导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量为e,它们定向移动的速度为v。现加一匀强磁场,其方向垂直于导线,磁感应强度为B,那么,导体中的电流大小为_________,这段导线受到的安培力大小为_________。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)一电路如图所示,电源电动势E=28V,内阻r=2Ω,电阻R1=12Ω,R2=R4=4Ω,R3=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板间距离相等,极板长L=0.20m,两极板的间距d=1.0×10-2m(1)若开始开关S处断开状态,当其闭合后,求流过R4的总电荷量为多少?(2)若开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入C的电场中,能否从C的电场中射出?(要求写出计算和分析过程,g取10m/s2)14.(16分)如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD。导轨间距为L=1m,电阻不计。一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动。棒与导轨垂直,并接触良好。在分界线MN的左侧,两导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=1T。MN右侧的导轨与电路连接。电路中的两个定值电阻阻值分别为R1=4Ω,R2=2Ω。在EF间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离d=8cm,板长x=8cm(g=10m/s2)(1)当金属棒ab以某一速度v匀速向左运动时,电容器中一质量m0=8×10-17kg,电荷量q0为8×10-17C的带电微粒恰好静止。试判断微粒的带电性质并求出金属棒ab的速度v大小。(2)将金属棒ab固定在距离MN边界x1=0.5m的位置静止不动。MN左侧的磁场按B=1+0.5t(T)的规律开始变化,则从t=0开始的4s内,通过电阻R1的电荷量是多少?(3)在第(2)问的情境下,某时刻另有一带电微粒以v0=2m/s的速度沿平行板间的中线射入平行板电容器,经过一段时间恰好从一个极板的边缘飞出。求该带电微粒的荷质比。(不计该带电微粒的重力)15.(12分)如图所示,7根长为L电阻均为R的导体棒焊接成两个对接的正方形。在拉力作用下以速率v匀速通过有界匀强磁场,磁场宽度等于L,磁感应强度为B.方向垂直于导体框平面,求:(1)CF边刚进入磁场时两端的电压(2)CF边刚离开磁场时两端的电压

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】仅让线框以垂直于边界的速度v匀速向右运动时产生的感应电动势为E=BLv;仅使磁感应强度随时间均匀变化产生的感应电动势为,根据感应电流大小相等,感应电动势大小相等,即可求解【详解】仅让线框以垂直于边界的速度v匀速向右运动时产生的感应电动势为E1=B0Lv;仅使磁感应强度随时间均匀变化产生的感应电动势为;据题线框中感应电流大小相等,则感应电动势大小相等,即E1=E2.解得,故选A2、C【解析】A.粒子受到的电场力的方向与场强方向相反,故该粒子带负电,故A错误;B.电子受到的电场力向左,在向右运动的过程中,电场力对电子做负功,电子的速度减小,运动到M点时,电子的速度最小,故B错误;C.粒子在M点水平速度减小到0,根据,所以粒子在M点电场力的瞬时功率为0,故C正确;D.电场力向左,因此在运动过程中,电场力先做负功再做正功,电势能先增大后减小,则D错误。故选C。3、D【解析】根据图线分别求出匀加速直线运动和匀减速直线运动的加速度大小,根据牛顿第二定律求出恒力F和阻力的大小【详解】由图线知,匀加速直线运动的加速度匀减速直线运动的加速度大小根据牛顿第二定律得F-Ff=ma1Ff=ma2解得F=9NFf=3N故D正确、ABC错误故选D。【点睛】本题考查了牛顿第二定律的基本运用,通过图线得出加速度,结合牛顿第二定律进行求解4、C【解析】回旋加速器通过电场加速,磁场回旋,最后从磁场离开,由洛伦兹力提供向心力可得:可得粒子的最大速度为:故最大动能为:为了使质子获得的动能减小为原来的,因此将其磁感应强度减小为原来的倍,或将D形盒的半径减小为原来的倍;故C正确,ABD错误;故选C。5、C【解析】A.在磁体外部,磁感线从磁体的N极出发回到S极,在磁铁内部则是从S极到N极,磁感线是闭合的.故A错误;B.磁感线的切线方向是该处磁场方向,在同一点磁场方向是唯一确定的,因此磁感线不相交,故B错误;C.磁感线的分布疏密可以反映磁场的强弱,越密越强,反之越弱;磁感线的切线方向是该处磁场方向.故C正确;D.由左手定则可知,电流在磁场中的受力方向与该点磁感线的方向垂直,故D错误;故选C6、A【解析】A.电压表示数为12V,则说明电路中发生了断路或灯泡L短路故障;如灯泡没有短路,电压表能和电源直接相连,则可知电阻R1、R2中有断路发生,故A正确;B.如果L断路,则电压表示数为零,故B错误;C.如果电阻R1、R2中有短路发生,电压表示数小于12V,故C错误;D.如果灯泡L和电阻R1都发生了断路,则电压表示数为零,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、AD【解析】A.正、负电子在磁场中的回旋轨迹如图所示:由解得:所以正、负电子在磁场中运动的半径相同;故A正确。B.由图根据几何关系可知,正、负电子从磁场中射出点到O点的距离相等,都等于:d=r,故B错误;CD.由解得:故正负电子的周期相等;正电子受力的方向向下,偏转角是60°,在磁场中运动的时间为:负电子受力的方向向上,偏转角是300°,在磁场中运动的时间为:则射出的时间差为:故C错误,D正确。故选AD。8、BC【解析】A.无论磁场方向是垂直平面向外还是向里,只要闭合S,根据楞次定律可知金属棒一定受到竖直向上的安培力,所以无法判断磁场方向,A错误;B.金属棒被弹开后做竖直上抛运动,上升的最大高度为h,则根据,可知金属棒的最大速度为:,B正确;C.金属棒的机械能增大,故安培力对金属棒做正功,C正确;D.系统除了金属棒的机械能增加mgh之外,还有焦耳热产生,故电流对金属棒做的功大于mgh,D错误。故选BC。9、ABC【解析】AB.若元件的载流子是正离子,正离子定向移动方向和电流方向相同,由左手定则可知,正离子会受到洛伦兹力在C侧面聚集,此时C侧面电势高于D侧面电势;若元件的载流子是自由电子,自由电子定向移动方向和电流方向相反,由左手定则可知,自由电子会受到洛伦兹力在C侧面聚集,此时D侧面电势高于C侧面电势,故AB正确;C.地球北极上方的地磁场方向竖直向下,所以在测定地球北极上方地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平,故C正确;D.地球赤道上方的地磁场方向水平,所以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D错误。故选ABC10、BD【解析】根据电子的运动轨迹判断受力情况,从而确定场源电荷的电性;根据功能关系判断能量的转化情况;根据沿着电场线电势降低判断电势的变化情况【详解】由于曲线运动的合力应该指向内侧,故从电子的运动轨迹可以看出,电子受到排斥力,故场源电荷是负电荷,故A错误;由于场源电荷是负电荷,又由于沿着电场线电势降低,故结合负点电荷的电场线分布规律可以知道:φa<φb<φc,故B正确;由于负点电荷的电场不是匀强电场,电场线越密的地方,等差等势面也越密.故从位置1到位置2电场力做的功大于从位置3到位置4电场力做功的两倍,故C错误;电子在运动的整个过程中,只受电场力,故只有电场力做功,电场力做功等于电势能的减小量,总功又等于动能的增加量,故电势能和动能之和守恒,故D正确;故选BD【点睛】题关键是要根据运动轨迹确定受力情况,然后结合点电荷的电场线和等势面情况来确定电势情况和能量的转化情况三、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.B②.B③.7④.170【解析】(1)[1]ABCD.因为电源是四节干电池,所以电压表的量程应选,ACD错误B正确。故选B。(1)[2]ABCD.测得c、d间电压约为5.8V,说明此时电压表与电源两极相连,c、d间之外电路不存在断路,e、f间电压为零,说明e、f间没有断路,e、f之外电路存在断路,由此可知c、d间断路,即小灯泡A灯丝断路,ACD错误B正确。故选B。(2)[3]多用电表的选择开关置于电阻挡的“×1”挡,由图示表盘可知,其示数为。(2)[4]将多用电表选择开关置于“250mA”挡,由图示表盘可知,其分度值为5mA,示数为170mA。12、①.nev②.nevBL【解析】[1]每米导线中有n个自由电子,每个自由电子的电量均为e,它们定向移动的平均速率为v,所以电流的大小为[2]磁场对这段导线的安培力四、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。

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