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文档简介
2024学年北京市八十中物理高二第一学期期末调研模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,把一条导线平行地放在磁针的正上方附近,当导线通有水平向右的电流时:A.磁针所在区域磁场方向垂直纸面向里;B.磁针所在区域磁场方向垂直纸面向外;C.磁针不会发生偏转;D.磁针发生偏转,S极向里,N极向外2、如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O处放一点电荷。现将质量为m、电荷量为q的小球从半圆形管的水平直径端点A静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力。若小球所带电量很小,不影响O点处的点电荷的电场,则置于圆心处的点电荷在B点处的电场强度的大小为()A. B.C. D.3、物理学的关系式确定了物理量间的数量关系的同时,也确定了物理量的单位关系,如关系式U=IR既反映了电压、电流和电阻之间的关系,也确定了V(伏)与A(安)和Ω(欧)的乘积等效。现有物理量单位:J(焦)、C(库)、F(法)、W(瓦)、A(安)和T(特)、m(米)、s(秒),由它们组合成的单位与电压单位V(伏)不能等效的是()A.J/C B.C/FC.W/A D.T·m/s4、如图所示,真空中有直角坐标系xOy,在x轴上固定着关于O点对称的等量异号点电荷+Q和-Q,C是y轴上的一个点,D是x轴上的一个点,DE连线垂直于x轴.将一个点电荷+q从O移动到D,电场力对它做功为W1,将这个点电荷从C移动到E,电场力对它做功为W2.下列判断正确的是()A.两次移动电荷电场力都做正功,并且W1=W2B.两次移动电荷电场力都做正功,并且W1>W2C.两次移动电荷电场力都做负功,并且W1=W2D.两次移动电荷电场力都做负功,并且W1>W25、下列物理量为标量的是()A.平均速度 B.加速度C.位移 D.功6、如图所示,水平金属板A、B分别与电源两极相连,带电油滴处于静止状态.现将B板右端向下移动一小段距离,两金属板表面仍均为等势面,则该油滴()A.仍然保持静止 B.竖直向下运动C.向左下方运动 D.向右下方运动二、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、某导体中的电流随其两端的电压的变化图象如图所示,则下列说法中正确的是()A.加5V的电压时,导体的电阻约是5ΩB.加11V的电压时,导体的电阻约是1.4ΩC.由图可知,随着电压增大,导体的电阻不断减小D.由图可知,随着电压减小,导体的电阻不断减小8、如图所示,在匀强磁场上方将一个半径为R、质量为m的导体圆环从静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相同.已知圆环的电阻为r,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g.下列说法正确的是A.圆环进入磁场的过程中,圆环的右端电势高B.圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为D.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR9、如图所示,光滑“Π”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好,磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,金属棒进入磁场区域abcd后恰好做匀速运动.下列说法正确的有()A.若B2=B1,则金属棒进入cdef区域后将加速下滑B.若B2=B1,则金属棒进入cdef区域后仍将保持匀速下滑C.若B2<B1,则金属棒进入cdef区域后可能先加速后匀速下滑D.若B2>B1,则金属棒进入cdef区域后可能先减速后匀速下滑10、如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图像,下列结论正确的是()A.电源的电动势为6.0V B.电源的内阻为12ΩC.电源的短路电流为0.6A D.电流为0.2A时的外电路的电阻是28Ω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)为了探究电磁感应现象,某实验小组将电池、线圈A、线圈B、滑动变阻器、灵敏电流计、开关按照如图所示的方式连接.当闭合开关时发现灵敏电流计的指针右偏.由此可知:(1)当滑动变阻器的滑片P向右移动时,灵敏电流计的指针________(填“左偏”、“不动”、“右偏”);(2)将线圈A拔出时,灵敏电流计的指针________(填“左偏”、“不动”、“右偏”),此时线圈A与线圈B中电流的绕行方向________(填“相同”或“相反”)12.(12分)如图所示,质量为m、边长为L的正方形线圈ABCD由n匝导线绕成,导线中通有顺时针方向大小为I的电流,在AB边的中点用细线竖直悬挂于轻杆右端,轻杆左端通过竖直的弹簧与地面相连,轻杆可绕杆中央的固定转轴O在竖直平面内转动.在图中虚线的下方,有与线圈平面垂直的匀强磁场,磁感强度为B,平衡时,CD边水平且线圈有一半面积在磁场中,忽略电流I产生的磁场,穿过线圈的磁通量为______;弹簧受到的拉力为_______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)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)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L
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【解题分析】由右手螺旋定则可知,在电流的正下方磁场方向垂直纸面向里,A对;B错;小磁针静止时N极所指为磁场方向,因此N极向里转,CD错;故选A考点:考查右手螺旋定则点评:难度较小,本题重点在于弄清楚电流与小磁针在空间上的位置关系2、C【解题分析】设细管的半径为R,小球到达B点时速度大小为v,小球从A滑到B的过程,恰好沿着圆心O处点电荷的等势线运动,静电力不做功,机械能守恒定律,所以有小球经过B点时,由牛顿第二定律得联立以上两式解得故选C。3、D【解题分析】A.根据,得1V=1J/C,所以组成的单位与电压的单位能等效,故A不符合题意;B.根据,可得:,即1V=1C/F,所以组成的单位与电压的单位能等效,故B不符合题意;C.由P=UI可得:,即1V=1W/A,所以组成的单位与电压的单位能等效,故C不符合题意;D.根据E=BLv得,1V=1T•m•m/s,即T•m/s与电压的单位不能等效,故D符合题意。故选:D。4、B【解题分析】本题考查等量异种电荷产生的电场.由题意知,,所以,两次移动电荷电场力都做正功,,,所以,选B5、D【解题分析】ABC.平均速度、加速度、位移都是有方向的物理量,是矢量,故ABC错误;D.功只有大小,没有方向,是标量,故D正确。故选D。6、D【解题分析】本题考查平行板电容器的电场及电荷受力运动的问题,意在考查考生分析问题的能力.两极板平行时带电粒子处于平衡状态,则重力等于电场力,当下极板旋转时,板间距离增大场强减小,电场力小于重力;由于电场线垂直于金属板表面,所以电荷处的电场线如图所示,所以重力与电场力的合力偏向右下方,故粒子向右下方运动,选项D正确点睛:本题以带电粒子在平行板电容器电场中的平衡问题为背景考查平行板电容器的电场及电荷受力运动的问题,解答本题的关键是根据电场线与导体表面相垂直的特点,B板右端向下,所以电场线发生弯曲,电场力方向改变二、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【解题分析】A.由图可知,当U=5V时,R=5Ω,根据欧姆定律得导体的电阻为故A项正确;BC.曲线上某点与原点连线的斜率的倒数表示电阻,电压增大时,连线斜率在减小,故电阻逐渐增大,U=11V时的电阻一定大于5Ω,故B、C错误;D.由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小,故D正确。故选AD。8、AD【解题分析】分析清楚圆环穿过磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向,由电源部分决定哪端电势高低;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据求电荷量;根据动能定理求出线框的ab边刚进入磁场到ab边刚离开磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框从进入到全部穿过磁场的过程中克服安培力做的功.【题目详解】圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由右手定则判断感应电流为逆时针方向,由于进入磁场的下部分相当于电源,可知圆环的右端电势高,故A正确;由于圆环刚进入磁场的过程中产生的感应电流不等,安培力不等,故线圈不可能匀速,故B错误;根据,得,故C错误;由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2R-W=0,所以W=2mgR.故D正确.故选AD【题目点拨】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况9、BCD【解题分析】若B2=B1,金属棒进入B2区域后,磁场反向,回路电流反向,由左手定则知:安培力并没有反向,大小也没有变,故金属棒进入B2区域后,mg-=0,仍将保持匀速下滑,B对;若B2<B1,金属棒进入B2区域后,安培力没有反向但大小变小,由F=BIL=BL=知,mg->0,金属棒进入B2区域后可能先加速后匀速下滑,故C也对;同理,若B2>B1,金属棒进入B2区域后mg-<0,可能先减速后匀速下滑,故D也对10、AD【解题分析】A.根据闭合电路的欧姆定律可得由图可知直线与y轴截距电源电动势,即,故A正确;B.图像中纵轴的起点不是原点,电源内阻为直线斜率的绝对值,即故B错误;C.电源短路时外电阻为零,因此短路电流故C错误;D.当时,外电阻的阻值代入数据解得可解得,故D正确。故选AD。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.右偏②.左偏③.相同【解题分析】(1)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,说明穿过线圈的磁通量增加,电流计指针向右偏,合上开关后,将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,接入电路的电阻变小,电流增大,穿过线圈的磁通量增大,电流计指针将向右偏;(2)将线圈A拔出时,穿过B的磁通量减小,电流表指针向左偏;根据楞次定理的“增反减同”可知此时两线圈中的电流流向相同.【题目点拨】知道探究电磁感应现象的实验有两套电路,这是正确连接实物电路图的前提与关键.对于该实验,要明确实验原理及操作过程,平时要注意加强实验练习12、①.②.【解题分析】穿过线圈的磁通量为:;根据左手定则可知,CD边所受安培力为nBIL,而方向竖直向下;由杠杆平衡条件得:mg+nBIL=F拉,解得:F拉=mg+nBIL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【解题分析】(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的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【题目详解】(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)若保持B的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,大小不变;根据牛顿第二定律可得:BIL﹣m
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