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文档简介
黑龙江省绥化市青冈县2025届物理高二上期末学业质量监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、如图所示,一圆环上均匀分布着正电荷,x轴垂直于环面且过圆心O,下列关于x轴上的电场强度和电势的说法中正确的是()A.O点的电场强度为零,电势最低B.O点的电场强度为零,电势最高C.从O点沿x轴正方向,电场强度减小,电势升高D.从O点沿x轴正方向,电场强度增大,电势降低2、如图所示,坐标系xOy位于纸面内,两根直导线M、N垂直纸面放置,M、N位于x轴上关于O点对称.若在M、N中通有大小相等的电流,M中电流方向垂直纸面向外,N中电流方向垂直纸面向里,两电流在y轴上的P点产生的合磁场方向为A.x轴正方向B.x轴负方向C.y轴正方向D.y轴负方向3、下列关于磁感应强度大小的说法中正确的是()A.通电导线受磁场力大的地方磁感应强度一定大B.通电导线在磁感应强度大的地方受力一定大C.放在匀强磁场中各处通电导线,受力大小和方向处处相同D.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小和方向无关4、若在一半径为r,单位长度带电荷量为q(q>0)的均匀带电圆环上有一个很小的缺口Δl(且Δl≪r),如图所示,则圆心处的场强大小为()A. B.C. D.5、如图所示,小明用与水平方向成θ角的轻绳拉木箱,沿水平面做匀速直线运动,此时绳中拉力为F,则木箱所受合力大小为()A.Fsinθ B.FC.Fcosθ D.06、如图所示,一个金属圆环水平放置在竖直向上的匀强磁场中,若要使圆环中产生如图中箭头所示方向的感应电流,下列方法可行的是()A.仅使匀强磁场磁感应强度均匀增大B.仅使圆环绕水平轴ab如图转动30°C.仅使圆环绕水平轴cd如图转动30°D.保持圆环水平并仅使其绕过圆心的竖直轴转动二、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,A、B两灯相同,L是带铁芯的电阻可不计的线圈,下列说法中正确的是()A.开关K合上瞬间,A、B两灯同时亮起来B.K合上稳定后,A、B同时亮着C.K断开瞬间,A、B同时熄灭D.K断开瞬间,B立即熄灭,A过一会儿再熄灭8、如图所示为远距离交流输电的简化电路图,发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1.在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I2.则A.用户端的电压为B.输电线上的电压降为U–U1C.理想变压器的输入功率为I12rD.输电线路上损失的电功率为I12r9、如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为I1、I2、I3,理想电压表示数变化量的绝对值为U,下列说法中正确的是()A.电流表A2的示数一定变小B.电压表V的示数一定增大C.I3一定大于I2D.U与I1比值一定小于电源内阻r10、在如图所示的匀强电场和匀强磁场共存的区域内(不计重力),电子可能沿水平方向向右做直线运动的是()A. B.C. D.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)某兴趣小组通过实验测量澧水河水的电阻率,现备有一根均匀长的玻璃管(两端各有一个圆形电极,可装入样品水,接触电阻不计)电压表(量程12V、内阻约为1000Ω),电流表(量程100μA、内阻约为5Ω),滑动变阻器(10Ω、1A),电池组(电动势为12V,内阻不计),开关,导线,游标卡尺,螺旋测微器,待测样品水(电阻约为200kΩ)。请回答下列问题:(1)如下图所示,用游标卡尺测量样品水的长度L=_____mm,螺旋测微器测出直径d=_____mm。(2)为了精确测量,测量电路图应选_____A.B.C.D.12.(12分)如图所示,一束电子的电荷量为e,以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的有界匀强磁场中,穿过磁场时的速度方向与原来电子的入射方向的夹角是30°,则电子的质量是多少?电子穿过磁场的时间又是多少?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)半径为R的内壁绝缘光滑的半圆筒如图所示,圆筒的截面在竖直平面内,O为圆心,MN为圆筒的水平直径,空间存在竖直向下的匀强磁场,平行圆圆筒轴线方向在圆筒内放入一根长为L,质量为m的通电直导线,当通入的电流为I时,导线刚好静止,此时导线与圆心的连线与竖直方向的夹角为,已知重力加速度为g,sin=0.6,cos=0.8(1)求磁场的磁感应强度的大小;(2)现把导线拉到M位置后无初速度释放,保持导线中的电流大小和不变,求导线运动到最低点时对圆筒的压力大小14.(16分)在如图甲所示的平面坐标系内,有三个不同的静电场:第一象限内有电荷量为Q的点电荷在O点产生的电场E1,第二象限内有水平向右的匀强电场E2(大小未知),第四象限内有方向水平、大小按图乙变化的电场E3,E3以水平向右为正方向,变化周期.一质量为m,电荷量为+q的离子从(-x0,x0)点由静止释放,进入第一象限后恰能绕O点做圆周运动.以离子经过x轴时为计时起点,已知静电力常量为k,不计离子重力.求:(1)离子刚进入第四象限时的速度;(2)E2的大小;(3)当t=时,离子的速度;(4)当t=nT时,离子的坐标15.(12分)如图所示,M、N、P为足够长的平行边界,M、N与M、P间距分别为l1、l2,其间分别有磁感应强度为B1和B2的匀强磁场区域,磁场Ⅰ和Ⅱ方向垂直纸面向里,B1≠B2.现有电荷量为q、质量为m的带正电粒子,不计粒子重力和粒子间的相互作用(1)若有大量该种粒子,以速度大小、方向沿纸面的各个方向从Q点射入磁场,求粒子在磁场中的轨道半径r1,并用阴影画出粒子在磁场中所能到达的区域;(2)若有一个该种粒子,从Q点以初速度v2垂直边界N及磁场方向射入磁场,则初速度v2至少多大,粒子才可穿过两个磁场区域
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】将圆环等分成若干微小段,每一小段和与它关于O点对称的一小段在O点,产生的电场的电场强度总大小相等、方向相反,矢量和为零,即最终在O点的总矢量和为零,即在O点处,电场强度为零.因为圆环带正电,因此,每一小段和与它关于O点对称的一小段在O点的左右两侧,产生大小相等、方向分别向外与x轴成相等角的电场,矢量和沿着x轴,由O点向两侧发散,各段叠加后总矢量和仍然沿着x轴,由O点向两侧发散,根据沿着电场线方向电势逐点降低的规律可知,O点的电势最高,故选项A、C错误,选项B正确;当从O点沿x轴正方向,趋于无穷远时,电场强度也为零,因此从O点沿x轴正方向,电场强度先变大,后变小,故选项D错误考点:本题主要考查了电场力的性质和能的性质问题,属于中档题2、C【解析】根据安培右手定则,导线M在O点产生的磁场方向沿y轴正方向,导线N在O点产生的磁场方向沿y轴正方向,故坐标原点O处的合磁场沿y轴正方向【点睛】知道磁场的矢量叠加原理,并能熟练使用安培右手定则,是解决问题的关键3、D【解析】ABC.放入磁场中的通电导线受到的力的大小和方向,不仅仅与放入磁场的通电导线的电流大小有关,还和磁场的磁感应强度大小以及电流与磁感应强度的夹角相关,ABC选项都未考虑通电导线和磁感应强度之间的夹角对其受到的力的影响,故A错误,B错误,C错误。D.磁感应强度的大小和方向由产生磁场的场源决定,与放入磁场中的通电导线无关,故D正确。故选D。4、C【解析】把缺口处填补为完整的圆,则填补上的小圆弧带电荷量q′=Δlq由于Δl≪r,故可视为点电荷,它在O点产生的场强为:由对称性可知整个圆环在O点的场强E合=0则存在缺口时在O点的场强大小E=E′即故选C5、D【解析】木箱沿水平面做匀速直线运动,处于平衡状态,合外力为零【详解】根据题意可知,木箱沿水平面做匀速直线运动,受力平衡,合外力为零,故D正确,ABC错误【点睛】解答本题一定要注意木箱的运动状态,明确匀速直线运动加速度为零,合外力为零6、A【解析】A.原磁场的方向向上,圆环中顺时针(从上向下看)方向的感应电流的磁场方向向下,与原磁场的方向相反,所以穿过圆环的磁通量应增大.仅使匀强磁场的磁感应强度均匀增大,穿过圆环的磁通量增大,根据楞次定律可知,圆环产生顺时针(从上向下看)方向的感应电流,选项A正确;BC.仅使圆环绕水平轴ab或cd按题图所示方向转动30°,转动过程中穿过圆环的磁通量减小,根据楞次定律可知,圆环中产生逆时针(从上向下看)方向的感应电流,选项B、C错误;D.保持圆环水平并仅使其绕过圆心的竖直轴转动,穿过圆环的磁通量保持不变,不能产生感应电流,选项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】当把开关闭合时,线圈产生自感电动势,在线圈和A的两端会分担电压,A会亮起来,B的电流等于A和线圈电流之和,B也会亮起来.所以A选项正确.开关闭合等电路稳定后,由于线圈不再产生自感,而且线圈没有电阻,仅相当于导线,所以A被短路,A灯不亮B灯亮.所以B选项错误.开关断开的瞬间,线圈产生自感,并且与A形成闭合回路,所以A灯会重新亮一会在熄灭,而B灯马上熄灭,所以C选项错误D选项正确.答案选AD8、ABD【解析】理想变压器的输入功率由输出功率决定,输出电压有输入电压决定;明确远距离输电过程中的功率、电压的损失与哪些因素有关,明确整个过程中的功率、电压关系.理想变压器电压和匝数关系【详解】理想变压器的输入功率由输出功率决定,输出电压有输入电压决定;明确远距离输电过程中的功率、电压的损失与哪些因素有关,明确整个过程中的功率、电压关系.理想变压器电压和匝数关系.由于输电线与用户间连有一理想变压器,设用户端的电压是,则,得,A正确;输电线上的电压降为,B正确;输入功率,C错误;损失的功率,D正确;故选ABD【点睛】对于远距离输电问题,一定要明确整个过程中的功率、电压关系,尤其注意导线上损失的电压和功率与哪些因素有关9、BCD【解析】AB.当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,所以电流表A3的示数减小。根据闭合电路的欧姆定律可知,总电流I3减小,则内电压减小,则外电压即并联部分电压增大,即电压表V的示数一定增大,电流表A2的示数一定变大,A错误,B正确;C.由图可知,电压表测量的是外电路电压U,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r根据欧姆定律U=I2R当滑动变阻器向右滑动时,外电路U增大,设其变化量为U,则根据上式可得I3r=UI2R=U因为外电路电压变化量一样,而R>r因此有I3>I2C正确;D.电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r可知根据并联电路分流规律可得I3=I1+I2因为I3减小,而I2增大,所以I1一定减小,且减小量比I3的减小量大,即I3一定小于I1,故D正确。故选BCD。分卷II10、BC【解析】如电子水平向右运动,在A图中电场力水平向左,洛伦兹力竖直向下,故不可能;在B图中,电场力水平向左,洛伦兹力为零,故电子可能水平向右做匀减速直线运动;在C图中电场力竖直向上,洛伦兹力竖直向下,电子向右可能做匀速直线运动;在D图中电场力竖直向上,洛伦兹力竖直向上,故电子不可能做水平向右的直线运动,因此BC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、①.70.60②.6.580③.D【解析】(1)[1][2].用游标卡尺测量样品水的长度L=70mm+0.05mm×12=70.60mm;螺旋测微器测出直径d=6.5mm+0.01mm×8.0mm=6.580mm。(2)[3].比较待测水样的电阻、电压表的内阻和电流表的内阻可知,待测水样的电阻远大于电流表的内阻,则应该采用电流表内接;滑动变阻器用分压电路,则电路图D正确;12、;【解析】电子在磁场中运动,只受洛伦兹力F作用,故其轨迹AB是圆周的一部分,又因为F垂直于v,故圆心在电子进入和穿出磁场时所受的洛伦兹力指向的交点上,如图中的O点。如图所示。设电子的轨道半径r,由牛顿第二定律得解得因此穿过磁场的时间为解得四、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);(2)。【解析】(1)导线静止时,对导线受力分析如图所示:正交分解后得:解得:;(2)从M位置释放到运动到最低点,由动能定律得:在最低点处对导线分析,设导线受到的支持力为,由牛顿第二定律得解得:由牛顿第三定律得导线运动到最低点时对圆筒的压力大小也为。14、
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