内蒙古自治区普通高中2024年高二物理第一学期期末质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

内蒙古自治区普通高中2024年高二物理第一学期期末质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆为等势线,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是A.M带正电荷,N带负电荷B.M在b点的动能小于它在a点的动能C.N在c点的电势能小于它在e点的电势能D.N在从c点运动到d点过程中克服电场力做功2、如图,一束沿某坐标轴运动的电子,在轴点处产生的磁感应强度的方向沿轴负方向。则电子束运动的方向是()A.沿轴正方向 B.沿轴负方向C.沿轴正方向 D.沿轴负方向3、如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下.导线框以某一初速度向右运动.t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域.下列v­t图像中,可能正确描述上述过程的是()A. B.C. D.4、某空间存在匀强磁场和匀强电场.一个带电粒子(不计重力)以一定初速度射入该空间后,做匀速直线运动;若仅撤除电场,则该粒子做匀速圆周运动,下列因素与完成上述两类运动无关的是A.磁场和电场的方向B.磁场和电场的强弱C.粒子的电性和电量D.粒子入射时的速度5、如图所示,MN、PQ是水平方向的匀强磁场的上下边界,磁场宽度为L.一个边长为a的正方形导线框(L>2a)从磁场上方下落,运动过程中上下两边始终与磁场边界平行.线框进入磁场过程中感应电流i随时间t变化的图象如右图所示,则线框从磁场中穿出过程中线框中感应电流i随时间t变化的图象可能是以下的哪一个()A. B.C. D.6、如图所示是一个示波管工作的原理图,电子经过加速后以速度v0垂直进入偏转电场,离开电场时偏转量是h,两个平行板间距离为d,电势差为U,板长为l,每单位电压引起的偏转量()叫示波管的灵敏度,若要提高其灵敏度。可采用下列哪种办法()A.增大两极板间的电压B.尽可能使板长l做得短些C.尽可能使板间距离d减小些D.使电子入射速度v0大些二、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,分别是直流电动机、摇绳发电、磁电式仪表和电磁轨道炮示意图,其中不属于“因电而动”(即在安培力作用下运动)的是()A.B.C.D.8、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的阻值,把线圈放入一方向垂直线圈平面的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是()A.线圈中感应电流方向为顺时针方向B.电阻R两端的电压随时间均匀增大C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4WD.前4s内通过R的电荷量为8×10-2C9、如图所示,闭合开关,当滑动变阻器的滑片向左移动时A.小灯泡变亮B.电源的总功率变小C.电流表读数变小,电压表读数变大D.电容器两板间的电场强度变小10、如图所示,b是理想变压器原线圈的一个抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,示数分别为U和I,在原线圈两端加上交变电流,把单刀双掷开关S与b连接,则:()A.保持其它条件不变,触头P向上移动的过程中,I变大B.保持其它条件不变,触头P向下移动的过程中,U变小C.保持其它条件不变,S由b扳向a时,U和I均变小D.保持其它条件不变,S由b扳向a时,U变大,I变小三、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)在方向水平向右,电场强度大小E=2.0×104N/C的匀强电场中,沿电场线方向有A、B两点,A、B两点间的距离d=0.10m.则A、B两点的电势差UAB=__________V;将一个电荷量Q=2×10-3C的正点电荷从A点移到B点的过程中,电场力所做的功W=__________J12.(12分)如图连接好实验电路并检查无误后,闭合开关瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈______(选A或B)中有了感应电流。开关闭合后,还进行了其他几项操作尝试,发现电流计指针也发生了偏转,请写出一项可能的操作:________________________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、B【解题分析】A.由粒子运动轨迹可知,M受到的是吸引力,N受到的是排斥力,可知M带负电荷,N带正电荷,故A错误;B.M从a到b点的全程受吸引力但远离场源,则库仑力做负功,根据动能定理知动能减小,则b点的动能小于在a点的动能,故B正确;C.c点比e点更靠近场源正电荷,结合知,由知,正电荷N在电势高的c点的具有的电势能大于在e点的电势能,故C错误;D.N从c到d受斥力而又远离,则库仑斥力做正功,故D错误。故选B。2、D【解题分析】在z轴上的A点处产生的磁场方向沿x轴负方向,根据安培定则可知,场源为直导线形成的电流,其方向沿y轴正方向,而电子带负电,那么电子流就沿y轴负方向运动,故ABC错误,D正确。故选D。3、D【解题分析】线框进入磁场时,由右手定则和左手点则可知线框受到向左的安培力,由于,则安培力减小,故线框做加速度减小的减速运动;同理可知线框离开磁场时,线框也受到向左的安培力,做加速度减小的减速运动;线框完全进入磁场后,线框中没有感应电流,不再受安培力作用,线框做匀速运动,本题选D4、C【解题分析】由题可知,当带电粒子在复合场内做匀速直线运动,即,则,若仅撤除电场,粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,说明要满足题意需要对磁场与电场的方向以及强弱程度都要有要求,例如:电场方向向下,磁场方向垂直纸面向里等,但是对电性和电量无要求,故选项C正确,ABD错误点睛:本题考查了带电粒子在复合场中的运动,实际上是考查了速度选择器的相关知识,注意当粒子的速度与磁场不平行时,才会受到洛伦兹力的作用,所以对电场和磁场的方向有要求的5、B【解题分析】由题意可知,线框进入磁场过程中感应电流i随时间t变化的图象如图(乙)所示,由法拉第电磁感应定律可知,线框匀速进入磁场,由于L>2a,当完全进入磁场后,因磁通量不变,则没有感应电流,线框只受到重力,使得线框速度增加,当出磁场时,速度大于进入磁场的速度,由法拉第电磁感应定律可知,出磁场的感应电流大于进磁场的感应电流,导致出磁场时的安培力大于重力,导致线框做减速运动,根据牛顿第二定律,BIL-mg=ma,则做加速度在减小的减速运动,故B正确,ACD错误;故选B【题目点拨】由题意可知,线框进入磁场时,做匀速直线运动,根据L>2a,则可知,出磁场时,速度与进入磁场的速度相比较,从而确定线框的运动性质,进而由法拉第电磁感应定律,可求得感应电流的大小如何变化,即可求解6、C【解题分析】设电子的电量为q,质量为m,加速度为a,运动的时间为t,则加速度运动时间偏转量所以示波管的灵敏度通过公式可以看出,提高灵敏度可以采用的方法是:加长板长l,减小两板间距离d和减小入射速v0。故C正确,ABD错误。故选C。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、ACD【解题分析】本题考查的是电磁感应定律的问题,直流电动机、磁电式仪表和电磁轨道炮利用的都是通电导线受磁场力的作用而运动,即在安培力作用下运动,ACD错误;摇绳发电是导线切割磁感线而产生电流,是电磁感应现象,B正确8、CD【解题分析】A.根据楞次定律可知,穿过线圈的磁通量增大,则线圈中的感应电流方向为逆时针方向,故A错误;B.由法拉第电磁感应定律:可得:感应电动势:平均电流:电阻R两端的电压U=0.02×4=0.08V即电阻R两端的电压不变,故B错误;C.线圈电阻消耗的功率:P=I2r=0.022×1=4×10-4W故C正确;D.前4s内通过的电荷量为:q=It=0.02×4=0.08C故D正确;故选CD。9、BC【解题分析】A.当滑动变阻器的滑片向左移动时,R的阻值变大,总电阻变大,总电流减小,则小灯泡变暗,选项A错误;B.根据P=IE可知,电源总功率减小,选项B正确;C.因总电流减小,则安培表读数减小;电源内阻上电压减小,则路端电压变大,即电压表读数变大,选项C正确;D.因路端电压变大,而灯泡两端电压减小,则R两端电压变大,即电容器两端电压变大,两板间场强变大,选项D错误;故选BC.10、AC【解题分析】A、保持其它条件不变,滑动变阻器触头向上移动的过程中,滑动变阻器的电阻减小,电路的总电阻减小,由于副线圈的电压是由变压器和原线圈的电压决定的,副线圈的电压不变,根据欧姆定律可知副线圈的电流增大,根据电流与匝数成反比可知原线圈的电流增大,故选项A正确;B、保持其它条件不变,滑动变阻器触头向下移动的过程中,滑动变阻器的电阻增大,电路的总电阻增大,根据欧姆定律可知副线圈的电流减小,两端的电压减小,根据串联分压可知两端的电压增大,电压表示数变大,故选项B错误;CD、保持其它条件不变,当单刀双掷开关与连接时,根据电压与匝数成正比可知副线圈的电压变小,副线圈的电流变小,根据电流与匝数成反比可知原线圈的电流减小,所以电压表和电流表的示数都变小,故选项C正确,D错误三、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、①.2×103V;②.4J【解题分析】AB两点的电势差为:UAB=Ed=2×104×0.1V=2000V;电场力做功为:W=QUAB=2×10−3×2000J=4J12、①.B②.将滑动变阻器的滑片快速滑动;将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间【解题分析】[1]闭合开关的瞬间,穿过B线圈的磁通量发生变化,故线圈B中有感应电流;[2]根据感应电流产生的条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化。所以要想是电流计指针发生偏转,则还可以采取的措施为:将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间;将滑动变阻器的滑片快速滑动。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﹣mgsin

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