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文档简介
北京市昌平区临川育人学校2025届物理高二第一学期期末质量检测模拟试题注意事项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、带正电的甲、乙、丙三个粒子(不计重力)分别以v甲、v乙、v丙速度垂直射入电场和磁场相互垂直的复合场中,其轨迹如图所示,则下列说法正确的是()A.v甲<v乙<v丙 B.v甲=v丙<v乙C.电场力对丙做正功,动能增大 D.电场力对甲做正功,动能增大2、在下列四图中,标出磁场B、电流I和安培力F的相互关系,其中正确的是()A. B.C. D.3、在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法中符合物理学发展史的是()A.奥斯特发现了点电荷的相互作用规律B.库伦发现了电流的磁效应C.安培通过实验研究,发现了电流周围存在磁场D.法拉第最早引入电场的概念,并发现了磁场产生电流的条件和规律4、将圆柱形强磁铁吸在干电池的负极,强磁铁的N极朝上S极朝下,金属导线折成上端有一支点,下端开口的导线框,使导线框的顶端支点和底端分别与电源的正极和磁铁都接触良好但不固定,这样整个线框就可以绕电池旋转起来.下列判断正确的是()A.线框能旋转起来,是因为电场力B.俯视观察,线框沿逆时针方向旋转C.电池输出的电功率大于线框旋转的机械功率D.导线框将上下振动5、电磁学中电荷量、电动势、电容、磁通量这四个物理概念的国际制单位是()A.库伦,特斯拉,法拉,伏特 B.库伦,伏特,法拉,韦伯C.库伦,伏特,法拉,特斯拉 D.安培,焦耳,伏特,韦伯6、如下图所示,将质量为M,半径为R且内壁光滑半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙。今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是()A.槽离开墙后,将不会再次与墙接触B.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动C.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒D.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽组成的系统动量守恒二、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,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.质点P将向上运动 D.R1上消耗的功率逐渐增大8、如图,PQ为一段固定于水平面上的光滑圆弧导轨,圆弧的圆心为O,半径为L,空间存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,OQ间连有定值电阻R,金属杆OA的A端位于PQ上,OA与导轨接触良好,杆OA及导轨电阻均不计。现使OA杆以恒定的角速度绕圆心O顺时针转动,在其转过角度的过程()A.流过电阻R的电流方向为B.AO两点间电势差为C.流过OA的电荷量为D.要维持OA以角速度匀速转动,外力的功率应为9、如图所示,甲图空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,乙图空间存在平行于纸面向右的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,两矩形线框面积相等为S,均绕轴线逆时针转动(从上向下看),转动角速度相等恒为,则在图示位置甲、乙线圈中的感应电动势以及两线圈转动180°过程中感应电流方向分别为()A.;甲中感应电流方向始终为B.;乙中感应电流方向先,后C.;甲中感应电流方向先,后D.;乙中感应电流方向始终为10、如图所示,从MN上方存在匀强磁场,带同种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从O点射入匀强磁场中,两粒子的入射方向与磁场边界MN的夹角分别为30o和60o,且同时到达P点,已知OP=d,则()A.a、b两粒子运动半径之比为1:B.a、b两粒子的初速率之比为5:2C.a、b两粒子的质量之比为4:75D.a、b两粒子的电荷量之比为2:15三、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)测定电源的电动势和内电阻的实验电路如图:请回答下列问题:(1)在闭合开关之前,为防止电表过载,滑动变阻器的滑动头P应放在___处.(2)现备有以下器材:A.干电池1节B.滑动变阻器(0~50Ω)C.滑动变阻器(0~1750Ω)D.电压表(0~3V)E.电压表(0~15V)F.电流表(0~0.6A)G.电流表(0~3A)其中滑动变阻器应选____,电压表应选____,电流表应选__填字母代号)(3)实验测得9组数据,已标在图(乙)的坐标中,请在图中连线,从图中可得电池内阻r=____Ω,E=______v(结果保留三位有效数字).12.(12分)现有一个电压表、一个电阻箱、一个开关及导线若干,如何根据闭合电路欧姆定律测出一节干电池的电动势和内电阻(1)在方框中画出电路图_____(2)实验过程中,将电阻箱拨到45Ω时,电压表读数为0.90V;若将电阻箱拨到图甲所示,可以读出电阻箱的阻值为______Ω,电压表的读数如图乙所示,读数为________V.(3)根据以上实验数据,可以算出该节干电池的电动势E=_______V,内电阻r=_______Ω.(保留三位有效数字)(4)电动势的测量值________真实值,内电阻的测量值________真实值。(填“大于”、“小于”或“等于”)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,在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场,在第Ⅰ、Ⅳ象限内分别存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小相等.有一个带正电的粒子质量为m带电量为q以垂直于x轴的初速度v0从x轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成45°角进入磁场,又恰好垂直进入第Ⅳ象限的磁场.已知OP之间的距离为d.求:(1)电场强度E的大小;(2)带电粒子在磁场中第二次经过x轴时,在电场和磁场中运动的总时间14.(16分)在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ,足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,电场方向竖直向上,有一质量为m,带电量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如图所示,若迅速把电场方向反转竖直向下,小球能在斜面上连续滑行多远?所用时间是多少?15.(12分)用10N的水平拉力拉一个静止在水平面上的物体,可以使它产生1m/s2的加速度,若换用15N的水平力,可以使它产生2m/s2的加速度(1)物体受到的摩擦力是多大?(2)如果用35N的水平拉力拉这个物体,产生的加速度大小是多少?
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】AB.分别对三个粒子受力分析,根据运动轨迹可知:可知:,故AB错误;C.丙粒子受到的电场力竖直向下,电场力做正功,动能增加,故C正确;D.甲粒子受到的电场力竖直向下,电场力做负功,动能减少,故D错误。故选C2、A【解析】熟练应用左手定则是解决本题关键,在应用时可以先确定一个方向,然后逐步进行,如可先让磁感线穿过手心,然后通过旋转手,让四指和电流方向一致或让大拇指和力方向一致,从而判断出另一个物理量的方向,用这种程序法,防止弄错方向【详解】根据左手定则可知,A图中安培力方向应该向上,故A正确;根据左手定则可知,B图中安培力应该垂直于磁场斜向上,故B错误;根据左手定则可知,C图中磁场方向和电流方向在同一直线上,不受安培力作用,故C错误;根据左手定则可知,D图中安培力方向垂直于直导线斜向左上方,故D错误.故选A3、D【解析】A、库仑总结出了真空中的点电荷间的相互作用的规律,故A错误;BC、奥斯特发现了电流的磁效应,发现了电流周围存在磁场,故BC错误;D、法拉第最早引入电场的概念,并发现了磁场产生电流的条件和规律,故D正确故选D4、C【解析】该装置的原理是电流在磁场中的受力,根据左手定则判断线框的转动方向,根据能量守恒定律判断功率关系【详解】线框能旋转起来,是因为通电导线在磁场中受到安培力的缘故,选项A错误;磁体的上面为N极,产生斜向上的辐射状的磁感线,对导线的右半部分有向下的电流,根据左手定则可知受到向外的磁场力,同理左半部分受到向里的磁场力,可知俯视观察,线框沿顺时针方向旋转,选项BD错误;电池输出的电功率一部分要转化成线框的热功率,则电池的输出功率大于线框旋转的机械功率,选项C正确;故选C.5、B【解析】电荷量Q、电动势Q、电容C、磁通量的国际制单位为库伦C、伏特V、法拉F、韦伯Wb,故B正确,ACD错误。故选B。6、A【解析】AB.小球从A运动到B的过程中,由于墙壁的阻挡,所以槽不会运动,在该过程中,小球与半圆槽在水平方向受到墙壁的作用力,系统水平方向动量并不守恒,小球、半圆槽组成的系统动量也不守恒;从B运动到C的过程中,在小球压力作用下,半圆槽离开墙壁向右运动,小球离开C点时,小球的水平速度与半圆槽的速度相同,但是此时小球也具有竖直向上的速度,所以小球离开C点以后,将做斜上抛运动。小球离开C点以后,槽向右匀速运动,因为全过程中,整个系统在水平方向上获得了水平向右的冲量,槽将与墙不会再次接触,B错误A正确;C.小球从A运动到B的过程中,小球与半圆槽在水平方向动量不守恒。槽离开墙壁后,系统水平方向不受外力,小球与半圆槽在水平方向动量守恒,因此,小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量不守恒,C错误;D.小球在槽内运动的全过程中,小球有竖直向上的分加速度,存在超重现象,系统竖直方向的合外力不为零,因此,小球与半圆槽组成的系统动量不守恒,D错误。故选A。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.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小.故A不符合题意,B符合题意C.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点将向下运动.故C不符合题意D.由于流过R1的电流增大,根据,可知R1上消耗的功率逐渐增大.故D符合题意8、ACD【解析】A.由右手定则可知,回路中产生顺时针方向的电流,所以流过电阻R的电流方向为,故A正确;B.OA产生的感应电动势为杆OA及导轨电阻均不计,所以AO两点间电势差为,故B错误;C.在其转过角度的过程,面积变化为所以故C正确;D.流过OA的电流由功能关系可知,要维持OA以角速度ω匀速转动,外力的功率应为故D正确。故选ACD。9、AB【解析】根据法拉第电磁感应定律求出线圈中感应电动势,结合楞次定律判断感应电流的方向【详解】A、C项:甲图中线圈的磁通量最大,没有任何一条边切割磁感线,所以此时电动势为零,甲图中线圈转过900,磁通量减小,由楞次定律可知,电流方向为,线圈从900到1800过程中磁通量增大,由楞次定律可知,电流方向为,故A正确,C错误;B、D项:乙图中线圈中的磁通量最小为零,此时感应电动势最大为,乙图中线圈转过900,磁通量增大,由楞次定律可知,电流方向为,线圈从900到1800过程中磁通量减小,由楞次定律可知,电流方向为:,故B正确,D错误故选AB【点睛】注意在法拉第电磁感应定律中,S为有效面积,并理解磁通量变化率与磁通量变化的不同10、CD【解析】由题图可知,粒子在磁场中运动半径为;运动轨迹所对的圆心角为,运动轨迹弧长为,粒子在磁场中运动轨迹半径为,所对的圆心角为,运动轨迹弧长为,所以两粒子运动半径之比为,故A错误;因运动时间,而,即粒子的速度之比为,故B错误;因两粒子以相同的动能入射,故,所以有:两粒子的质量之比为,故C正确;因,所以两粒子的电荷量之比为,故D正确【点睛】由题意结合几何关系可求得粒子运动的半径及时间关系,则根据时间相等、动能相等等已知信息,利用带电粒子在磁场中的运动规律可解得各物理量之间的关系;本题考查带电粒子在磁场中运动规律,要注意通过几何关系找出圆心和半径,再由洛仑兹力充当向心力可求得相应关系三、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.(1)a②.(2)B③.D④.F⑤.(3)1.14⑥.1.50【解析】(1)保护电路安全,闭合开关前,滑片应置于a端(2)为方便实验操作,滑动变阻器应选B,由图示图象可知,电压最大测量值约为1.5V,电压表应选D,电流最大测量值约为0.6A,电流表应选F(3)连线如图;由图示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值为1.50,则电源电动势E=1.50V,电源内阻:12、①.②.110③.1.10④.1.30⑤.20.0⑥.小于⑦.小于【解析】(1)[1]本实验中采用电阻箱,故只需要将电阻箱与电压表并联即可完成实验;电路图如图(2)[2]电阻箱读数为[3]电压表读数为(3)[4][5]由闭合电路欧姆定律有两式联立解得(4)[6][7]根据等效电路可知,当电源没有接入电路时两端电压为电源电动势,由于此时电源与电压表串联,所以电压表的示数即为电源电动势测量值,故电动势测
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