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文档简介
2023年辽宁省抚顺市“抚顺六校协作体”物理高二第一学期期末教学质量检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一定值电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则()A.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由b到dB.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由d到bC.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由b到dD.U=Blv,流过定值电阻R的感应电流由d到b2、在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出的贡献,下列说法正确的是A.奥斯特发现了电流间的相互作用规律B.伽利略提出了行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律C.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说D.法拉第观察到,在通有恒定电流静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流3、如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5,线框电阻不计,线框平面与磁感线垂直,以此时刻为计时起点,线框绕垂直于磁场的轴OO'以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是()A.图示位置穿过线框的磁通量变化率不为零B.线框中交流电压的表达式为e=500sin200tVC.变压器原、副线圈匝数之比为50∶11D.允许变压器输出的最大功率为5000W4、关于电动势,下列说法正确的是()A.电源电动势一定等于电源两极间的电压B.电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大C.体积越大的电源,电动势一定越大D.电源电动势与外电路的组成有关5、如图所示,一水平放置的N匝矩形线框面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向斜向上,与水平面成30°角,现若使矩形框以左边的一条边为轴转到竖直的虚线位置,则此过程中磁通量的变化量的大小是()A. B.C. D.6、如图所示,带电平行金属板A、B板间的电势差为U,A板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至A、B板的正中央C点,则()A.微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小B.微粒下落过程中重力做功,电场力做功为-qUC.微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量大于D.若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能到达A板二、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,两块水平放置的平行正对的金属板a、b与电池相连,在两板中央的M点有一个带电液滴处于静止状态.若将a板向下平移一小段距离,但仍在M点上方,稳定后,下列说法中正确的是()A.液滴将加速向下运动B.M点电势升高C.M点的电场强度变小了D.在a板移动前后两种情况下,若将液滴从a板移到b板,电场力做功相同8、如图所示,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,比荷不同的两个粒子a、b(不计重力)以相同的速度沿AB方向射入磁场,并分别从AC边上的PQ两点射出,a粒子的比荷是b粒子比荷的一半,则()A.从Q点射出的粒子的向心加速度小B.从P点和Q点射出的粒子动能一样大C.a、b两粒子带异种电荷D.a、b两粒子在磁场中运动的时间不同9、如图所示,有三个质量相等分别带正电、负电和不带电的小球,从P点以相同的初速度垂直电场方向进入匀强电场E中,它们分别落到A、B、C三点,则可判断()A.三个小球到达正极板时的动能关系是:B.三个小球在电场中运动的时间C.三个小球在电场中运动的加速度关系是:D.落到A点的小球带负电,落到B点的小球不带电10、我们通常用阴极射线管来研究磁场对运动电荷的作用,图为阴极射线管的示意图,两个电极的连线沿x轴方向.玻璃管内部已抽成真空,当两个电极连接到高压电源两端时,阴极会发射电子,电子在电场的加速作用下,由阴极沿x轴方向飞向阳极,电子束掠射到荧光板上,显示出电子束的径迹.要使电子束的径迹向z轴正方向偏转,下列措施中可采用的是A.加磁场,磁场方向沿x轴正方向B.加磁场,磁场方向沿y轴负方向C.加电场,电场方向沿z轴正方向D加电场,电场方向沿z轴负方向三、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)某同学在测定金属圆柱体电阻率时需要先测量其尺寸,他分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图(a)和如图(b)所示,长度为________cm,直径为________mm。12.(12分)如图所示,灯A、B完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略.则S闭合的瞬间,观察到的现象是_____(填“A、B同时发光”“A先亮”“B先亮”),稳定后再断开S的瞬间,A_____,B____(填“立即熄灭”“闪亮一下再熄灭”“逐渐熄灭”)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)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15.(12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
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】当MN匀速运动时,MN相当于电源.由右手定则判断电流的方向.再根据闭合电路欧姆定律求出MN两端电压的大小当MN沿导轨方向以速度v匀速运动运动时,由法拉第电磁感应定律得:,由闭合电路欧姆定律可得:MN两端电压大小为,由右手定则可知流过固定电阻R的感应电流由b到d.故选A2、C【解析】A.安培发现了电流间的相互作用规律,故A错误;B.开普勒提出了三大行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律,故B错误;C.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说,故C正确;D.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,不会出现感应电流,故D错误3、D【解析】根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,变压器输入功率和输出功率相等,逐项分析即可得出结论【详解】由图可知,此时线圈和磁场垂直,此时线框的磁通量最大,磁通量变化率为零,感应电动势为0,故A错误.矩形闭合导线框ABCD在磁场中转动,产生的交流电的最大值为:Em=nBSω=50××0.5×200V=500V,线框中交流电压的表达式为e=500sin200tV,选项B错误;由于最大值为有效值的倍,所以交流电的有效值为500V;由于电压与匝数成正比,所以变压器原、副线圈匝数之比为,故C错误.由于熔断器允许通过的最大电流为10A,所以允许变压器输出的最大功率为P=UI=500×10A=5000W,故D正确.故选D【点睛】该题结合变压器的原理考查交流电的产生,掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决4、B【解析】根据闭合电路欧姆定律得知:电动势的数值等于内外电压之和,当电源没有接入电路时,电路中没有电流,电源的内电压为零,外电压即电源两极间的电压等于电动势;当电源接入电路时,电路有电流,电源有内电压,两极间的电压小于电动势,故A错误;电源是把其它形式的能转化为电能的装置,电动势表征了这种转化本领的大小,所以电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大,故B正确;干电池的电动势与正负极的材料有关,与电源的体积无关;而其他的电源的电动势的大小也不一定与体积有关,故C错误;电动势由电源本身特性决定,与外电路的组成无关,故D错误考点:电源的电动势和内阻、闭合电路的欧姆定律【名师点睛】电源是把其它形式的能转化为电能的装置,电动势表征了这种转化本领的大小,等于电源没有接入电路时两极间的电压,根据闭合电路欧姆定律分析电动势与外、内电压的关系5、B【解析】矩形线圈abcd如图所示放置,匀强磁场方向向左上方,平面水平放置时通过线圈的磁通量为Φ1=BSsinθ=BSsin30°=BS.当规定此时穿过线圈为正面,则当线圈绕ad轴转90°角时,穿过线圈反面,则其的磁通量Φ2=-BScosθ′=−BScos30°=−BS.因此穿过线圈平面的磁通量的变化量为△Φ=Φ2−Φ1=−.故选B【点睛】对于匀强磁场中磁通量的求解,可以根据一般的计算公式Φ=BSsinθ(θ是线圈平面与磁场方向的夹角)来分析线圈平面与磁场方向垂直、平行两个特殊情况.注意夹角θ不是磁场与线圈平面的夹角,同时理解磁通量不是矢量,但注意分清正面还是反面通过线圈6、D【解析】带电微粒在下落过程中先做加速运动,后做减速运动,动能先增大,后减小,重力一直做正功为mg(h+),重力势能一直减小;电场力做负功为-qU,电势能增加qU,由动能定理可判断若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能到达A板【详解】A、带电微粒在下落过程中先做加速运动,后做减速运动,动能先增大,后减小,重力一直做正功,重力势能一直减小,故A错误B、微粒下降的高度为h+,重力做正功为mg(h+),电场力向上,位移向下,电场力做负功,W电=-qU,所以电势能增大,其增加量为qU,故B、C错误D、由题知微粒恰能落至C的过程中,由动能定理得:mg(h+)-qU=0,若微粒从距B板高2h处自由下落,由动能定理得:mg(2h+d)-qU=mvA2-0,解得vA=0,故D正确故选D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、BD【解析】AC.带电液体处于静止状态,受到竖直向下的重力和竖直向上的电场力平衡,a板向下平移,极板间距为,匀强电场中:减小,极板之间电压不变,场强变大,M点的电场强度变大,粒子受到的电场力变大,说明液滴加速向上运动,AC错误;B.假设M点到b极板的距离为,沿着电场线方向:电场强度变大,不变,,则M点电势升高,B正确;D.在a板移动前后两种情况下,若将液滴从a板移到b板,电场力做功:极板之间电势差不变,所以电场力做功相同,D正确。故选BD。8、AD【解析】A.由两粒子出射点可知,两粒子的半径关系为,由可知,从Q点出射的粒子向心加速度较小,故A正确;B.由,两粒子的质量关系位置,故动能不一定相同,故B错误;C.两粒子的偏转方向相同,由左手定则可知,两粒子的电性相同,且都带正电,故C错误;D.两粒子转过的圆心角相等,由可知,两粒子比荷不同,故运动时间不同,故D正确;故选AD。9、BC【解析】由图可知上极板带负电,所以平行板间有竖直向上的电场,正电荷在电场中受到向上的电场力,负电荷受到向下的电场力.则不带电的小球做平抛运动,带负电的小球做类平抛运动,加速度比重力加速度大,带正电的小球做加速度比重力加速度小的类平抛运动.由此根据平抛和类平抛运动规律求解【详解】在平行金属板间不带电小球、带正电小球和带负电小球的受力如下图所示:由图可知不带电小球做平抛运动:;带正电小球做类平抛运动:;带负电小球做类平抛运动:所以落到A点的是带正电小球;落到B点的是不带电小球;落到C点的是带负电小球A、根据动能定理,三小球到达下板时的动能等于这一过程中合外力对小球做的功.由受力图可知,带负电小球合力最大为,做功最多,动能最大;带正电小球合力最小为,做功最少,动能最小.即:,故A错误;B、根据题意,三小球在竖直方向都做初速度为0的匀加速直线运动,球到达下极板时,在竖直方向产生的位移h相等,根据,,得三小球运动时间,正电荷最长,不带电小球次之,带负电小球时间最短,故,B正确;CD、根据运动轨迹,结合受力分析可以判断,落到A点的是带正电小球;落到B点的是不带电小球;落到C点的是带负电小球,故,,,因,故,C正确,D错误;故选BC【点睛】确认不带电小球做平抛运动,带电小球做类平抛运动,分水平和竖直方向分析小球的运动,水平方向匀速直线运动,竖直方向初速度为0的匀加速直线运动,由运动的合成与分解进行分析10、BD【解析】负电荷在电场中的受力应该和电场方向相反,而在磁场中的受力要根据左手定则来判断,由于向上偏转则受力向上可判断出磁场的方向【详解】电子带负电,要是负电荷向上偏转,根据左手定则可知应该加沿y轴负方向的加磁场,若加电场,根据负电荷受力和场强方向相反可知应该加沿电场方向沿z轴负方向的电场,故BD对;AC错;故选BD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、①.5.02②.4.815【解析】[1]游标卡尺是10分度的卡尺,其精确度为0.1mm,因此读数为[2]螺旋测微器螺旋上的最小刻度为0.01mm,即精确到0.01mm,因此读数为【点睛】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;而螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加可动刻度读数,需要估读。12、①.A、B同时发光②.闪亮一下再熄灭③.立即熄灭【解析】[1].S闭合瞬间,线圈中电流缓慢增加,故
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