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文档简介
2025届华中师大一附中高二物理第一学期期末教学质量检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、真空中两个点电荷之间静电力为F,如果它们之间的距离以及每个点电荷的电荷量都增加为原来的2倍,则它们之间的静电力将变为原来的()A.4倍 B.2倍C.1倍 D.0.5倍2、如图所示,在匀强磁场区域的上方有一半径为r、质量为m的导体圆环,将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等.已知圆环的电阻为R,匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为,则()A.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为mgrB.圆环进入磁场的过程可能做匀速直线运动C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为D.圆环进入磁场的过程中,圆环中的电流为顺时针3、如图所示,把一个光滑圆球放在两块挡板AC和AB之间,AC与AB之间夹角为30°,现将AC板固定而使AB板顺时针缓慢转动90°,则()A.球对AB板的压力先减小后增大B.球对AB板的压力逐渐减小C.球对AC板的压力逐渐增大D.球对AC板的压力先减小后增大4、如图所示,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从孔A垂直于磁场射入容器中,其中一部分从C孔射出,一部分从D孔射出.下列叙述正确的是()A.从C,D两孔射出的电子在容器中运动时的速度大小之比为1:2B.从C,D两孔射出的电子在容器中运动时间之比为1:2C.从C、D两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比为:1D.从C、D两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比为1:25、在如图所示的电路中,、为两个完全相同的灯泡,为自感线圈,为电源,为开关,关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是()A.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭B.合上开关,先亮,后亮;断开开关,先熄灭,后熄灭C.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭D.合上开关,、同时亮;断开开关,先熄灭,后熄灭6、如图所示,在某电场中有A、B两点,某负电荷以一定的初速度从A点运动到B点。只考虑电场力的作用。在电荷运动的过程中,下列说法正确的是()A.电荷可能做直线运动 B.电荷的加速度变小C.电荷的电势能变大 D.电荷的动能变大二、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,一个边长为L的正方形线框abcd无初速度地从高处释放,线框下落过程中,下边保持水平向下平动,在线框的下方,有一个上、下界面都水平的匀强磁场区,磁场区高度为2L,磁场方向与线框平面垂直,闭合线框下落后,刚好匀速进入磁场区,在整个进出磁场过程中,线框中的感应电流I随位移x变化的图象可能是下图中的()A. B.C. D.8、如图a所示在光滑水平面上用恒力F拉质量m的单匝均匀正方形铜线框,边长为a,在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时t=0,若磁场的宽度为b(b>3a),在3t0时刻线框到达2位置速度又为v0并开始离开匀强磁场.此过程中v﹣t图象如图b所示,则()A.t=0时,线框右侧边MN的两端电压为Bav0B.在t0时刻线框的速度为C.线框完全离开磁场的瞬间位置3速度一定比t0时刻线框的速度大D.线框从1位置进入磁场到完全离开磁场位置3过程中,线框中产生的电热为2Fb9、金属探测器是用来探测金属的仪器,如图所示,关于其工作原理,下列说法中正确的是()A.探测器内的探测线圈会产生变化的磁场B.只有有磁性的金属物才会被探测器探测到C.探测到金属物是因为金属物中产生了涡流D.探测到金属物是因为探测器中产生了涡流10、如图所示,矩形线框abcd的ad和bc的中点M、N之间连接一电压表,整个装置处于足够大的匀强磁场中,磁场的方向与线框平面垂直,当线框向右匀速平动时,以下说法正确的是()AMN这段导体做切割磁力线运动,MN间有电势差B.穿过线框的磁通量不变化,MN间无感应电动势C.MN间无电势差,所以电压表无示数D.因为无电流通过电压表,所以电压表无示数三、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)在匀强磁场中,有一段0.05m的导线和磁场垂直.当导线通过的电流是1A时,受磁场的作用力是0.1N,那么该匀强磁场磁感应强度B=______T;当导线通过的电流是0时,那么该匀强磁场磁感应强度B=______T12.(12分)某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测干电池一节B.电流表:量程0~0.6A,内阻为0.1ΩC.电流表:量程0~3A,内阻约为0.02ΩD.电压表:量程0~3V,内阻约为15kΩE.滑动变阻器:0~30Ω,最大允许通过电流为2AF.滑动变阻器:0~2kΩ,最大允许通过电流为1AG.导线若干,开关(1)为了尽量得到较准确的实验结果和方便操作,我们选择了图甲所示的电路进行实验,电流表应选________。(填器材前面的字母序号,如A、B、C等)。(2)某同学根据记录的数据画出U-I图线如图乙所示。根据图乙中所画的图线可得出干电池的电动势E=____V,内阻r=____Ω。(结果均保留两位有效数字)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,电阻r=0.1Ω的导体棒ab在外力作用下沿光滑平行导轨以速度v=5m/s向右做匀速运动.导轨的左端c、d间接有定值电阻R=0.4Ω,导轨间距L=0.4m,导轨电阻不计.整个装置处于磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面.求:(1)判断a、b两点电流方向及电势的高低;(2)通过R的电流大小;(3)外力做功的功率.14.(16分)如图所示,虚线MN左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧相距为L处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量为e,质量为m,不计重力)无初速度地放入电场E1中的A点,A点到MN的距离为,最后电子打在右侧的屏上,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:(1)电子在电场E1中的运动时间时间t1;(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角θ的正切值tanθ;(3)电子打在屏上点P′(图中未标出)到点O的距离。15.(12分)如图甲所示,在水平方向的匀强电场中,用长为l的绝缘细线,拴住质量为m、带电量为q的小球,线的上端O固定,开始时将线和球拉成水平,松开后,小球由静止开始向下摆动,当摆过60°角时,速度又变为零.问:(1)A、B两点的电势差多大?(2)电场强度多大?
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】由库伦定律可得:变化前:F=k;变化后:F′=k=F,故ABD错误,C正确.故选C2、C【解析】分析清楚圆环进入磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据求电荷量;根据动能定理求出圆环的下边刚进入磁场到上边刚进入磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框的电阻产生的热量.【详解】A、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2r-W=0,所以W=2mgr,故通过电阻的热量为2mgr;故A错误.B、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,该过程感应电流不同,安培力不同,故线圈不可能匀速;故B错误.C、根据电量公式,得;故C正确.D、圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由楞次定律判断感应电流为逆时针方向,故D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况.3、A【解析】以小球为研究对象,分析受力情况,作出小球三个不同位置的受力图如图,可见,使AB板顺时针缓慢转动90°的过程中,AB板对球的支持力N1先减小后增大,AC板对球的支持力N2一直减小,由牛顿第三定律得知,球对AB板的压力先减小后增大,球对AC板的压力一直减小.故A正确,BCD均错误考点:物体平衡条件的应用平行四边形定则4、B【解析】电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出电子的运动轨迹,求出电子做圆周运动的轨道半径,然后应用牛顿第二定律求出电子的速度,然后求出线速度、角速度、向心加速度之比;根据电子做圆周运动的周期公式求出电子的运动时间,再求出电子运动时间之比【详解】设磁场边长为a,如图所示,粒子从c点离开,其半径为rC=a,粒子从d点离开,其半径为rD=a;电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:evB=m,解得:,电子速率之比:,故A错误;从C点射出的电子的运动时间是个周期,从D点射出的电子的运动时间是个周期,电子在磁场中做圆周运动的周期:T=相同,从两孔射出的电子在容器中运动的时间之比tC:tD=T:T=1:2,故B正确;向心加速度:a=,从两孔射出的电子的加速度大小之比:,故CD错误;故选B【点睛】本题属于带电粒子在磁场中的偏转中典型题目,此类题的关键在于确定圆心及由几何关系求出半径,应用牛顿第二定律与电子做圆周运动的周期公式可以解题5、C【解析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据楞次定律来分析两灯亮暗顺序【详解】由图可以看出,a、b灯泡在两个不同的支路中,对于纯电阻电路,不发生电磁感应,通电后用电器立即开始正常工作,断电后停止工作.但对于含电感线圈的电路,在通电时,线圈产生自感电动势,对电流的变化有阻碍作用。则合上开关,b先亮,a后亮.当断开电键时,线圈中产生自感电动势,由a、b及电感线圈组成一个回路,两灯同时逐渐熄灭.故C正确故选C【点评】对于线圈要抓住这个特性:当电流变化时,线圈中产生自感电动势,相当于电源,为回路提供瞬间的电流6、C【解析】A.负电荷在非匀强电场中运动,电场线为曲线,电荷不可能做直线运动,故A错误;B.电场线的疏密表示场强的相对大小,则场强EA<EB.电荷在A点的加速度较小,从A到B加速度增大,故B错误;C.根据顺着电场线电势降低,则知电势为:φA>φB.负电荷电势能随电势降低而增大,故C正确;D.根据能量守恒,电势能增大,动能减小,故D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、BD【解析】AC.线框匀速进入磁场时,则有=mg下边始终匀速切割磁感线,通过线框的感应电流的大小恒定为I0,方向不变,线框完全进入磁场后,安培力立即消失,线框仅在重力的作用下做匀加速运动,当线框下边刚出磁场时,线框的速度大于进入磁场时的速度,故电流大于I0,AC错误;BD.由上可知,当线框出磁场时,其速度大于进入磁场时的速度,故出磁场时线框所受的安培力大于重力,线框做减速运动,感应电流及安培力都减小,所以线框的加速度也减小;当上边刚要出磁场时线框的速度等于进入磁场时的速度时,则加速度为0,电流为I0;当上边刚要出磁场时线框的速度仍大于进入磁场时的速度时,则加速度不为0,电流大于I0,BD正确。故选BD。8、BD【解析】A.t=0时,MN边切割磁感线相当于电源,线框右侧边MN的两端电压为外电压,感应电动势:E=Bav0外电压U外EBav0,故A项不合题意.B.根据图象可知在t0~3t0时间内,线框做匀加速直线运动,合力等于F,则在t0时刻线框的速度为v=v0-a•2t0=v0故B项符合题意.C.因为t=0时刻和t=3t0时刻线框的速度相等,进入磁场和穿出磁场的过程中受力情况相同,故线框完全离开磁场时的速度与t0时刻的速度相等,故C项不合题意.D.因为t=0时刻和t=3t0时刻线框的速度相等,进入磁场和穿出磁场的过程中受力情况相同,故线框完全离开磁场时的速度与t0时刻的速度相等,进入磁场克服安培力做的功和离开磁场克服安培力做的功一样多.线框在位置1和位置2时的速度相等,从位置1到位置2过程中外力做的功等于克服安培力做的功,即有Fb=Q,所以线框穿过磁场的整个过程中,产生的电热为2Fb,故D项符合题意.9、AC【解析】金属探测器利用涡流探测金属物品原理是:线圈中交变电流产生交变的磁场,会在金属物品产生交变的感应电流,而金属物品中感应电流产生的交变磁场会在线圈中产生感应电流,引起线圈中交变电流发生变化,从而被探测到。A.探测器内的探测线圈会产生变化的磁场,与结论相符,选项A正确;B.只有有磁性的金属物才会被探测器探测到,与结论不相符,选项B错误;C.探测到金属物是因为金属物中产生了涡流,与结论相符,选项C正确;D.探测到金属物是因为探测器中产生了涡流,与结论不相符,选项D错误;故选AC。10、AD【解析】MN切割磁感线,所以MN产生感应电动势,MN间有电势差,故A正确、B错误;穿过线框的磁通量不变化,所以无感应电流,因此电压表无读数,故C错误,D正确三、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、①.2②.2【解析】根据磁感应强度的定义式,磁感应强度,这与导线的放置、长短、电流大小等因素无关,即该处的磁感应强度有磁场本身决定,该匀强磁场磁感应强度12、①.B②.1.5③.0.90【解析】(1)[1]电源内阻较小,为了准确测量内阻,选择已知内阻的电流表B;(2)[2][3]U-I图线与纵坐标交点表示电动势,由图可知,电动势为内阻为解得四、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)a点电势高于b点的电势.(2)0.4A(3)0.08W【解析】(1)由右手定则判断ab中产生的感应电流方向,即可确定a、b哪一端相当于电源的正极,从而判断电势的高低(2)ab切割磁感线产生的感应电动势由公式E=BLv,再运用欧姆定律求出回路中的感应电流大小;(2)使导体ab向右匀速运动所需水平拉力必须与安培力平衡,根据安培力公式公式F=BIL求解出安培力大小,由平衡条件得到外力大小,由P=Fv救出外力的功率.或根据外力的功率等于电路中的电功率求解【详解】(1)由右手定则判断可知,ab中产生的感应电流方向b→a,a端相当于电源的正极,则a点电势高于b点的电势(2)通过R的电流方
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