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文档简介
2023年辽宁省丹东市通远堡高中物理高二上期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,电阻R和内阻为r的电动机M串联接到电路中,接通开关后,电动机正常工作,设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功W1,产生热量Q1,电流流过电动机做功W2,产生热量Q2,则有()A.B.<C.Q1=Q2D.W1=W22、某理想变压器原、副线圈匝数比为2:1,原线圈所接电压如图所示则()A.输出电压的最大值为110VB.原、副线圈中电流之比为2:1C.变压器输入、输出功率之比为2:1D.原线圈电压有效值为220V,频率为50Hz3、如图所示,矩形区域MPQN长,宽,一质量为不计重力、电荷量为q的带正电粒子从M点以初速度水平向右射出,若区域内只存在竖直向下的电场或只存在垂直纸面向外的匀强磁场,粒子均能击中Q点,则电场强度E的大小与磁感应强度B的大小的比值为A. B.C. D.4、在图甲所示的电路中,理想变压器原线圈两端的正弦交变电压变化规律如图乙所示.已知变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=10∶1,串联在原线圈电路中的交流电流表A1的示数为1A,下列说法正确的是()A.交流电流表A2的示数为0.1AB.变压器输出端交流电的频率为100HzC.电阻R上消耗的功率为200WD若电阻R变大,则电压表示数也增大5、关于物体的惯性,下列说法正确的是A.物体的体积越大惯性越大B.物体的质量越大惯性越大C.物体的惯性大小与它的受力大小有关D.运动的物体具有惯性,静止的物体没有惯性6、如图所示,匀强电场的场强E=4×105v/m,A、B两点相距0.2m,两点连线与电场的夹角是60°,下列说法正确的是()A.若取A点的电势为0,则B点的电势φB=4×104VB.A、B两点间的电势差是UAB=4×104VC.电荷量q=+2×10-4C的电荷从A点运动到B点电势能增大8JD.电荷量q=-2×10-4C的电荷从A点运动到B点电势能减小8J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,光滑水平桌面上有一竖直向下的有界匀强磁场,有一矩形导体闭合线框的边和边刚好处在磁场的边缘,边长是边长的2倍,第1次用沿方向的水平恒力将线框沿边向右以速度匀速拉出磁场,第2次用沿方向的水平恒力将线框沿边向上以速度匀速拉出磁场,则下列说法正确的是()A.两次拉出线框过程中通过导线横截面积的电量相同B.两次拉出线框过程中拉力的大小相等C.两次拉出线框过程中点的电势都高于点的电势D.两次拉出线框过程中拉力所做的功相等8、如图所示,虚线代表电场中三条电场线,实线为一带电质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,由此可知()A.带电质点通过P点电势较高B.带电质点通过Q点时动能较小C.带电质点通过P点时电势能较大D.带电质点通过Q点时加速度较小9、在匀强磁场中某处P放一个长度为L=20cm,通电电流I=1A的直导线,测得它受到的安培力F=1.0N,则P处磁感应强度可能为()A.7T B.0.2TC.0.05T D.5T10、速度相同的一束粒子(不计重力)经过速度选择器后射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.速度选择器的P1极板带负电B.这束带电粒子带正电C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于D.若粒子在磁场中运动半径越大,则该粒子的比荷越大三、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)读出下图中游标卡尺和螺旋测微器的读数游标卡尺的读数为_________mm.;螺旋测微器的读数为_________mm.12.(12分)潍坊高铁北站于2018年12月26日正式投入使用,启用前安装电磁设备时,为减少地磁场的影响,技术人员用霍尔元件做成的设备测地磁场B的大小和方向,该设备的示意图如图所示,设备的MN端边沿东西方向、NQ沿南北方向置于水平地面上,通入沿NQ自南向北方向的恒定电流I后,电压表有读数;以MN为轴,缓慢向上抬高PQ端,电压表示数发生变化,当它与地面成85°角时,电压表读数最大为U.若该霍尔元件的载流子M为自由电子,电量为e,单位体积内的自由电子个数为n,MN和PQ两端的截面积均为s,MN=PQ=d.则该处的地磁场B=_____;方向_____;该元件电势高的一侧是_____(填“MP”或“NQ”)。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,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L14.(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,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
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】AB.设开关接通后,电路中电流为I,对于电阻R,由欧姆定律得:U1=IR,有:I=对于电动机,有U2>Ir,即有:I<联立可得:<故A不符合题意,B符合题意;C.根据焦耳定律得电阻产生的热量为:Q1=I2Rt电动机产生的热量为:Q2=I2rt由于题目中没有所电阻相等,则可知热量不相等,故C不符合题意;D.电流通过电阻R做功为:W1=Q1=I2Rt=U1It电流流过电动机做功:W2=U2It由以上可知做功不相等,故D不符合题意。故选B。2、D【解析】A项:根据图象可知原线圈所接电压最大值为,根据变压器原理可得输出电压的最大值为,故A错误;B项:根据变压器原理可得原、副线圈中电流之比为1:2,故B错误;C项:理想变压器变压器输入、输出功率之比为1:1,故C错误;D项:原线圈电压有效值为,频率为,故D正确故选D3、B【解析】在电场中做类似平抛运动过程,根据分运动公式,有水平方向,竖直方向:,只有磁场时,做匀速圆周运动,轨迹如图所示:结合几何关系,有,解得,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有,联立解得,故,B正确4、C【解析】根据I1:I2=n2:n1,输出电流为:I2=10I1=10A,电流表读数为有效值,故A错误;根据图乙得到交流电的周期为0.02s,频率为50Hz,故B错误;输入电压的最大值为200V,故电压的有效值为200V,变压器的输入功率为:P1=U1I1=200V×1A=200W;理想变压器输入功率等于输出功率,故输出功率为200W,故C正确;若电阻R变大,电压表示数是不变的,故D错误;故选C【点睛】本题关键是根据图象得到瞬时值最大值,然后得到有效值,最后结合理想变压器的变压比公式和变流比公式列式求解5、B【解析】质量是惯性大小的量度,与物体的体积无关.故A错误;质量是惯性大小的量度,物体的质量越大惯性越大.故B正确;惯性的大小与物体是否受力无关.故C错误;惯性的大小与物体的运动状态无关.故D错误6、B【解析】AB.由图示可知,AB方向与电场线方向间的夹角θ=60°,AB两点沿电场方向的距离:则AB点间的电势差:又因为:故若取A点的电势为0,则B点的电势为:故A错误,故B正确;C.电荷量的电荷从A点运动到B点,电场力做正功,电荷的电势能减小.故C错误;
D.电荷量的电荷从A点运动到B点,电场力做负功,电荷电势能增加,故D错误.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.两长方向线框的宽为l,则长为2l,线框的总电阻为R,由于拉出过程中流过横截面的电量为所以两次拉出线框过程中通过导线横截面积的电量相同,故A正确;B.线框匀速拉出过程,外力和安培力二力平衡,第一次拉出过程外力为第二次拉出过程中外力为所以两次拉出过程中外力不相等,故B错误;C.第一次拉出过程中,cd棒作为电源,根据右手定则可知,电流方向为c到d,所以c端作为电源的负极,c端的电势比d端低;第二次拉出过程中根据楞次定律可知,回路中的电流方向为adcba,所以d点的电势比c点高,故C错误;D.第一次拉出过程,外力做功第二次拉出过程外力做功为所以两次拉力做功相等,故D正确。故选AD。8、BD【解析】由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧即斜向右下方,由于质点带正电,因此电场线方向也指向右下方;电势能变化可以通过电场力做功情况判断;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场强度大【详解】A、B、C项:粒子从P到Q,电场力做负功,电势能增大,动能减小,由于不知粒子的电性和电场线方向,所以无法确定电势的高低,故A、C错误,B正确,;D项:电场线越密的地方场强越大,电荷受的电场力越大,加速度越大,所以带电质点通过Q点时加速度较小,故D正确故选BD【点睛】解决这类带电粒子在电场中运动的思路是:根据运动轨迹判断出所受电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化9、AD【解析】当通电导线垂直放入磁场中时,由安培力的公式:F=BIL得:.若电流的方向与磁场的方向不垂直,则:F=BILsinθ,可知此时磁感应强度一定大于5T故AD正确,BC错误.故选AD10、BC【解析】由图可知,粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据粒子向下偏转,即可知粒子所受的洛伦兹力方向向下,由左手定则可判断粒子的电性.粒子速度选择器中受到电场力和洛伦兹力两个作用,电场力不变,速度方向不变,可知洛伦兹力与电场力应平衡,由左手定则判断出洛伦兹力方向,由平衡条件即可确定出P1极板带什么电.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得到半径表达式,根据半径公式分析半径越大时,粒子的质量和比荷的大小【详解】由图可知,带电粒子进入匀强磁场B2时向下偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据左手定则判断得知该束粒子带正电.故B正确.在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向上,则电场力方向向下,粒子带正电,电场强度方向向下,所以速度选择器的P1极板带正电.故A错误.粒子能通过狭缝,电场力与洛伦兹力平衡,则有:qvB1=qE,解得:v=E/B1.故C正确.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:.可见,由于v是一定的,B不变,半径r越大,则q/m越小.故D错误.故选BC【点睛】本题关键要理解速度选择器的原理:电场力与洛伦兹力,粒子的速度一定.粒子在磁场中偏转时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律则可得到半径三、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、①.11.4②.10.294到10.296都对【解析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.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【详解】游标卡尺的读数为:1.1cm+0.1mm×4=11.4mm;螺旋测微器的读数为:10mm+0.01mm×29.5=10.295mm.【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.以及螺旋测微器的读数方法,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12、①.②.与地面成5°斜向下③.MP【解析】[1]当电子受到的电场力和洛伦兹力相等时,电压达到稳定,此时有电流的微观表达式为解得[2]由于当时电压最大为U,此时磁场方向与霍尔元件垂直,即地磁场方向与地面成5°斜向下;[3]由与载流子为电子,
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