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文档简介
陕西省商洛市丹凤中学2025届高二物理第一学期期末监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、直导线AB与圆线圈的平面垂直且隔有一小段距离,直导线固定,线圈可以自由运动,当通过如图所示的电流时(同时通电)从左向右看,线圈将()A.顺时针转动,同时靠近直导线ABB.顺时针转动,同时离开直导线ABC.逆时针转动,同时靠近直导线ABD.不动2、如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,盘面上有一个小物体随圆盘一起做匀速圆周运动.分析小物体的受力情况,下列说法正确的是A.物体只受向心力B.物体所受合外力为零C.物体受重力和支持力D.物体受重力、支持力和静摩擦力3、下列说法正确的是A.穿过某一面的磁通量为零,该处的磁感强度也为零B.磁场很强的地方,通电导线在该处受到的磁场力可能为零C.磁场只有在磁极与磁极、磁极与电流发生作用时才产生D.沿磁感线方向磁感应强度逐渐减小4、把轻质导线圈用细线挂在条形磁铁N极附近,磁铁的轴线穿过线圈中心,且在线圈平面内。当线圈通以图示方向的电流时线圈将()A.俯视逆时针转动,同时靠近磁铁B俯视顺时针转动,同时靠近磁铁C.俯视逆时针转动,同时远离磁铁D.俯视顺时针转动,同时远离磁铁5、如下图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A与一灵敏的静电计相接,极板B接地。电容器电量始终保持不变,下列说法中正确的是()A.若静电计指针偏角减小,说明电容器A板电势升高B.若B板稍向上移动一点,则静电计指针偏角将减小C.若B板稍向左移动一点,则静电计指针偏角将减小D.若两板间插入有机玻璃板,则静电计指针偏角将减小6、某电场的电场线分布如图所示,下列说法正确的是A.a点的电势高于b点的电势B.c点的场强大于d点的场强C.若将正试探电荷由a点移到b点,电场力做正功D.若将一负试探电荷由c点移到d点,电势能减小二、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、电磁炉为新一代炊具,无烟、无明火、无污染、不产生有害气体、无微波辐射、高效节能等是电磁炉的优势所在.电磁炉的工作原理是利用电流通过线圈产生磁场,当磁场通过含铁质锅底部时,即会产生无数小涡流,使锅体本身快速发热,然后再加热锅内食物,如图所示。下列相关说法正确的是()A.锅体中的涡流是由恒定的磁场产生的B.锅体中的涡流是由变化的磁场产生的C.磁场越强,电磁炉加热效果越好D.提高磁场变化的频率,可提高电磁炉的加热效果8、单匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量φ随时间t的变化图象如图所示,则A.在t=0时,线圈中磁通量最大,感应电动势也最大B.在0〜2×10-2s时间内,线圈中感应电动势的平均值为零C.在t=2×10-2s时,线圈中磁通量最大,感应电动势最小D.在t=1×10-2s时,线圈中磁通量最小,感应电动势最大9、大小分别为8N和12N两个力的合力可能是()A.24N B.16NC.5N D.0N10、下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解,正确的是()A.由a=可知,物体的加速度与其所受合力成正比,与其质量成反比B.由m=可知,物体的质量与其所受合力成正比,与其运动的加速度成反比C.由F=ma可知,物体所受的合力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比D.由m=可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合力求出三、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)某同学用如甲图所示的电路测定电源的电动势和内阻,所用的实验器材有:待测电源E,电阻箱R(最大阻值99.99),定值电阻R0(阻值为2.0),电压表(量程为3V,内阻约为2k),开关S实验步骤:将电阻箱阻值调到最大,先闭合开关S,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和电阻箱相应的阻值R,以为纵坐标,R为横坐标,作图线(如图乙)(1)E为电源电动势,r为电源内阻,写出关系表达式(用E、r、R0表示)____(2)根据图线求得电源电动势E=_____V,内阻r=______.(保留两位有效数字)(3)用该种方法测电源电动势存在系统误差,产生系统误差的原因是_______12.(12分)如图所示是“探究影响通电导线受力的因素”的装置图。实验时,先保持导线通电部分的长度不变,改变电流的大小;然后保持电流不变,改变导线通电部分的长度。每次导体棒在场内同一位置平衡时,悬线与竖直方向的夹角为。对该实验:(1)下列说法正确的是___________A.该实验探究了电流大小以及磁感应强度大小对安培力的影响B.该实验探究了磁感应强度大小以及通电导体棒对安培力的影响C.若想增大,可以把磁铁N级和S级对调D.若想减小,可以把接入电路的导体棒从1、4换成2、3两端(2)若把电流为I,且接通2、3时,导体棒受到的安培力记为F1,当电流减半且接通1、4时,导体棒受到的安培力为__________________。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)如图所示,电子从灯丝K发出(初速度不计),在KA间经加速电压U1加速后,从A板中心小孔射出,进入由M、N两个水平极板构成的偏转电场,M、N两板间的距离为d,电压为U2,板长为L,电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,射出时没有与极板相碰。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力及它们之间的相互作用力。求:(1)电子穿过A板小孔时的速度大小v;(2)电子在偏转电场中的运动时间t;(3)电子从偏转电场射出时沿垂直于板方向偏移的距离y。14.(16分)如图所示,在水平向右场强为E的匀强电场中,有一质量为m、电荷量为q的点电荷从A点由静止释放,仅在由场力的作用下经时间t运动到B点.求:(1)点电荷从A点运动到B点过程中电场力对点电荷做的功;(2)A、B两点间的电势差15.(12分)如图所示,在xoy坐标平面内以O′为圆心,半径R=0.2m的圆形区域内存在垂直纸面向外的磁感应强度B=0.1T的匀强磁场,圆形区域的下端与x轴相切于坐标原点O.现从坐标原点O沿xoy平面在y轴两侧各30°角的范国内,发射速率均为v0=2.0×106m/s的带正电粒子,粒子的比荷为=1.0×108C/kg,不计粒子的重力、粒子对磁场的影响及粒子间的相互作用力,求:(1)粒子做圆周运动的轨道半径r;(2)沿y轴正方向射入磁场的粒子,在磁场中运动的时间;(3)若在x≥0.2m,y>0的区域有电场强度E=15×105N/C.竖直向下的匀强电场,则粒子到达x轴上的范围
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、C【解析】根据安培定则可知,通电导线在右侧产生磁场方向垂直纸面向里.采用电流元法,将圆环分成前后两半,根据左手定则可知,外侧半圆受到的安培力向上,内侧受到的安培力向下,从左向右看,圆环将逆时针转动;又特殊位置:圆环转过时,通电直导线对左半圆环产生吸引力,对右半圆环产生排斥力,由于吸引力大于排斥力,圆环靠近,故C正确,ABD错误【点睛】本题是磁场中典型问题:判断安培力作用下导体运动的方向.常用方法有:等效法、电流元法、特殊位置法等,根据安培定则判断通电导线产生的磁场方向,采用电流元法和特殊位置法分析圆环所受安培力,判断圆环的运动情况2、D【解析】对小物体进行受力分析,结合匀速圆周运动的条件和牛顿第二定律分析即可;【详解】小物体块做匀速圆周运动,合力指向圆心,对小物体受力分析可知,受重力、支持力和静摩擦力,如图所示:重力和支持力平衡,静摩擦力提供向心力,故D正确,ABC错误【点睛】向心力是根据效果命名的力,只能由其它力的合力或者分力或单独某个力来充当,不能将向心力当做单独的力分析出来3、B【解析】A.穿过某一面的磁通量为零,该处的磁感强度可能为零,也可能是由于该面与磁场平行,磁感应强度不一定为零.故A错误;B.磁场越强的地方,B越大,通电导线在该处受到的磁场力不一定大,当导线与磁场平行时,通电导线在该处受到的磁场力为零,故B正确;C.磁场是客观存在的,在磁极和通电导线周围都存在磁场,与有无磁极与磁极、磁极与电流发生作用无关,故C错误;D.磁感线的疏密反映磁感应强度的大小,沿磁感线方向磁感强度的疏密情况不能确定,所以磁感强度的变化不能确定,故D错误4、A【解析】AB.由右手螺旋定则可知,线圈向外一面为S极,因为异名磁极相互吸引,因此从上往下看,即俯视,线圈做逆时针方向转动,同时靠近磁铁,故A正确B错误;CD.由右手螺旋定则可知,线圈向外一面S极,因为异名磁极相互吸引,因此从上往下看,即俯视,线圈做逆时针方向转动,同时靠近磁铁,故CD错误。故选:A。5、D【解析】A.若静电计指针偏角减小,则电容器的两极板间的电势差减小,说明电容器A板电势降低,A错误;B.若B板向上移动一点时,即两极板的正对面积S减小,根据知电容变小,电容器的带电量Q不变,根据知电势差变大,静电计指针的偏转角度增大,B错误;C.若B板向左移动一点,板间距离d增大,根据知电容变小,电容器的带电量Q不变,根据知电势差变大,所以静电计指针的偏转角度增大,C错误;D.若在两板间插入有机玻璃板时,即介电常数变大,根据知电容变大,电容器的带电量Q不变,根据知电势差变小,静电计指针的偏角减小,D正确。故选D。6、D【解析】做出通过b点的等势线,等势线与过a点的电场线相交,根据沿电场线电势降低可知:a点的电势低于b点的电势,A错误;从电场线的分布情况可知,d处的电场线比c处的密,所以c点的电场强度小于d点的电场强度,B错误;正电荷所受电场力和电场线方向相同,因此正试探电荷由a点移到b点时电场力做负功,C错误;当负试探电荷由c点移到d点时电场力做正功,电势能减小,D正确考点:本题考查电势、电场强度、电场力做功、电势能二、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】AB.电磁炉接交流电,其锅体中的涡流是由变化的磁场产生的,选项A错误,B正确;C.电磁炉的加热效果与磁场的强弱无关,只与磁场的变化快慢有关,选项C错误;D.根据发热原理可知,提高磁场变化的频率,可增强涡流,提高电磁炉的加热效果,选项D正确。故选BD。8、CD【解析】A.t=0时刻,线圈中磁通量最大,线圈与磁场垂直,磁通量的变化率最小,感应电动势最小,故A错误。
B.在0~2×10-2s时间内,磁通量的变化量不为零,则线圈中感应电动势的平均值不为零,故B错误。
C.在t=2×10-2s时刻,线圈中磁通量最大,线圈与磁场垂直,磁通量的变化率最小,感应电动势最小,故C正确。
D.在t=1×10-2s时,线圈中磁通量为零,最小,磁通量的变化率最大,感应电动势最大,故D正确。故选CD。9、BC【解析】根据可知故选BC。10、AD【解析】A.由a=可知,物体的加速度与其所受合力成正比,与其质量成反比,选项A正确;B.物体的质量与其所受合力以及运动的加速度无关,选项B错误;C.物体所受的合力与物体的质量以及物体的加速度无关,选项C错误;D.由m=可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合力求出,选项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、①.②.5.7③.3.7④.由于电压表的分流【解析】(1)根据闭合回路欧姆定律可得,变形可得(2)图像的斜率,解得,图像的纵截距,解得(3)由于电压表的分流,比实际电流要大,考点:考查了测量电源电压和电动势实验12、①.D②.【解析】(1)[1].AB.该实验探究了导体棒通长度和电流大小对安培力的影响,故AB错误;C.把磁铁的N极和S极对调,不改变B的大小,故F不变,故C错误;D.把接入电路的导体棒从1、4两端换成2、3两端,L减小,故安培力F减小,则θ减小,故D正确;故选D。(2)[2].若把电流为I且接通2、3时,导体棒受到的安培力记为F1;则当电流减半且接通1、4时,导体棒的安培力为四、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、(1);(2);(3)【解析】(1)电子在KA间加速过程,根据动能定理可得解得电子穿过A板小孔时的速度大小为(2)电子在M、N间运动过程,水平方向做匀速直线运动,可得解得电子在偏转电场中的运动时间为(3)电子在M、N间运动过程,竖直方向做匀加速直线运动,可得根据牛顿第二定律可得联立解得电子从偏转电场射出时沿垂直于板方向偏移的距离为14、(1)(2)【解析】本题的关键是对电荷受力分析利用牛
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