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文档简介
2025届山东省临沂市第十九中学物理高二上期末复习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、如图所示,在边长为2a的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场.一个质量为m、电荷量为-q的带电粒子(重力不计)从AB边的中心O以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°,若要使粒子能从AC边穿出磁场,则匀强磁场的大小B需满足()A.B> B.B<C.B> D.B<2、电源和一个水平放置的平行板电容器、三个电阻组成如图所示的电路。当开关S闭合后,电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态。现将开关S断开,则以下判断正确的是()。A.液滴仍保持静止状态B液滴将向下运动C.电容器上的带电量将减为零D.电容器上的带电量将增大3、下列情况不能产生感应电流的是()A.如图甲所示,导体棒OC以O点为轴在导轨ab上以角速度ω转动时B.如图乙所示,导体框在匀强磁场中向右加速运动时C.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,当开关闭合或断开时D.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通,当改变滑动变阻器阻值时4、如图所示,一束带电量为的粒子沿管的轴线进入螺线管,忽略重力,粒子在管内的运动是()A.不管从哪端通入电流,粒子都做匀速圆周运动B当从a端通入电流时,粒子做匀加速直线运动C.当从b端通入电流时,粒子做匀加速直线运动D.不管从哪端通入电流,粒子都做匀速直线运动5、下列用电器中,利用静电的吸附作用进行工作的是()A.电话机 B.电冰箱C.复印机 D.电饭煲6、两平行金属板相距为,电势差为,一电子质量为,电荷量为,从点沿垂直于极板的方向射出,最远到达点,然后返回,如图所示,,则此电子具有的初动能是A. B.C. 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、如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中()A.两滑块组成系统的机械能守恒B.重力对M做的功等于M动能的增加C.轻绳对m做的功等于m机械能的增加D.两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功8、如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个点,D是BC的中点A、B、C构成一直角三角形,AB=0.1m,电场线与三角形所在的平面平行,已知A点的电势为0V,B点的电势为-5V,C点的电势为15V,据此可以判断()A.场强方向由A指向CB.场强大小为100V/mC.将一带电量为q=4×10-5C的正电荷从A点移到D点,电场力做功4×10-4JD.将一带电量为q=4×10-5C的正电荷从A点移到D点,电势能增大了2×10-4J9、如图所示平行金属板A、B组成的电容器,充电后与静电计相连。要使静电计指针张角变大,下列措施中可行的是()A.将B板向上平移少许B.将B板向左平移少许C.在A、B两板间平行插入厚度小于极板间距的陶瓷板D.在A、B间平行插入厚度小于极板间距的铝板10、空间存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度沿水平方向(未标明方向),磁场垂直纸面向外,一带电油滴以某速度进入复合场中,正好做直线运动,其运动轨迹如虚线所示,ab是轨迹上的两个点,则下列判断正确的是()A.油滴带负电B.油滴必定做匀速直线运动C.油滴可能从a运动到b,也可能从b运动到aD.电场方向水平向左三、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)如图所示,带电平行金属板相距为2R,在两板间有垂直纸面向里、磁感应强度为B圆形匀强磁场区域,与两板及左侧边缘线相切.一个带正电的粒子(不计重力)沿两板间中心线O1O2从左侧边缘O1点以某一速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为t0.若撤去磁场,粒子仍从O1点以相同速度射入,则经时间打到极板上(1)求两极板间电压u;(2)若两极板不带电,保持磁场不变,该粒子仍沿中心线O1O2从O1点射入,欲使粒子从两板左侧间飞出,射入的速度应满足什么条件12.(12分)有以下可供选用器材及导线若干条,要求使用个数最少的仪器尽可能精确地测量一个电流表的满偏电流A.被测电流表A1:满偏电流约700~800,内阻约100Ω,刻度均匀、总格数为N;B.电流表A2:量程0.6A,内阻0.1Ω;C.电压表V:量程3V,内阻3kΩ;D.滑动变阻器R1:最大阻值200Ω;E.滑动变阻器R2:最大阻值1kΩ;F.电源E:电动势3V、内阻1.5Ω;G.开关一个.(1)选用器材应为_____________.(填A→G字母代号)(2)在虚线框内画出实验电路图,并在每个选用的仪器旁标上题目所给的字母序号()(3)测量过程中测出多组数据,其中一组数据中待测电流表A1的指针偏转了n格,可算出满偏电流Ig=________,式中除N、n外,其他字母符号代表的物理量是_____________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,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动,外电路电阻为R,电流表电阻不计(1)在线圈由图示位置转过180°的过程中,磁通量的变化量ΔΦ=_____,电阻R上产生的焦耳热Q=_________;(2)图示时刻电流表的读数为_____________;(3)从图示位置开始计时,写出线圈产生的瞬时电动势表达式e=_____________14.(16分)如图,光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m、相距为x0的小球A和B,A球所带电荷量为+q,B球不带电.现在A球右侧区域的有限宽度范围内加上水平向右的匀强电场,电场强度为E,小球A在电场力作用下由静止开始运动,然后与B球发生弹性正碰,A、B碰撞过程中没有电荷转移,且碰撞过程时间极短,求:(1)A球与B球发生第一次碰撞后B球的速度;(2)从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功;(3)要使A、B两球只发生三次碰撞,所加电场的宽度d应满足的条件15.(12分)一束电子流(电子质量为m,电量绝对值为q,初速度可忽略)经电压为U的加速电场加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,两板间距为d,板长为l,电子恰好能从平行板下边缘飞出,如图所示。不考虑电子的重力,求:(1)电子进入偏转电场的速度大小;(2)两极板间所加的偏转电压。
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】粒子刚好达到C点时,其运动轨迹与AC相切,如图所示:则粒子运动的半径为洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:解得粒子要从AC边射出,则,故故B正确;故选B。2、D【解析】AB.开关闭合时,电容器两板间的电压等于电阻R2两端的电压,小于电源的电动势。当开关断开时,电路稳定时,电路中没有电流,电容器板间电压等于电源的电动势,则知电容器板间电压增大,根据可知场强变大,电场力变大,粒子会向上加速,故AB错误;CD.由于电容器的电压增大,由公式Q=CU可知,电容器上的带电量将增大,故C错误,D正确。故选D。3、B【解析】当闭合回路中磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电流。A.如图甲所示,导体棒OC以O点为轴在导轨ab上以角速度ω转动时,切割磁感线,产生感应电流,故A正确,不符合题意;B.如图乙所示,导体框在匀强磁场中向右加速运动时,闭合回路磁通量不变,不会产生感应电流,故B错误,符合题意;C.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,当开关闭合或断开时,原电流变化,原磁场变化导致穿过B的磁通量变化,产生感应电流,故C正确,不符合题意;D.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通,当改变滑动变阻器阻值时,原电流变化,原磁场变化导致穿过B磁通量变化,产生感应电流,故D正确,不符合题意。故选B。4、D【解析】不管螺线管通有什么方向的电流,螺线管内部磁场方向始终与轴线平行,带电粒子沿着磁感线运动时不受洛伦兹力的作用,由于忽略粒子重力,所以应一直保持原运动状态不变,故ABC错误,D正确;故选D。5、C【解析】本题考查各种电器的工作原理,从各种实例的原理出发可以得出结论【详解】A、电话是利用电磁波传递信息,利用了电流的磁效应工作的,故A错误;B、电冰箱是利用物态变化时的吸热和放热原理制冷的,故B错误;C、复印机复印文件资料,就是利用静电墨粉吸附在鼓上.故C正确;D、电饭煲是利用了电流的热效应,来加热的.故D错误;6、D【解析】全程只有电场力做功,根据动能定理解出电子的初动能;【详解】设出电子的初动能,末动能为零,极板间的电场,根据动能定理:,解得:,故D正确,A、B、C错误;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、CD【解析】由于“粗糙斜面ab”,故两滑块组成系统的机械能不守恒,故A错误;由动能定理得,重力、拉力、摩擦力对M做的总功等于M动能的增加,故B错误;除重力弹力以外的力做功,将导致机械能变化,故C正确;除重力弹力以外的力做功,将导致机械能变化,摩擦力做负功,故造成机械能损失,故D正确考点:机械能守恒定律,动能定理的应用8、BD【解析】A.由题意知:D点电势为5V,根据对称性,0V电势应该在BD中点,又因为∠B=60°,故电场线沿BC方向,且由C指向B,故A错误。B.由题意BC=0.2m,得故B正确。CD.将一带电量为q=4×10-5C的正电荷从A点移到D点,电场力做负功W=Uq=5V×4×10-5C=2×10-4J电势能增大了2×10-4J,故C错误,D正确。故选BD。9、AB【解析】A.根据电容决定式,将B板向上平移少许,正对面积S减小,电容C减小,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C减小,电压U增大,静电计指针张角变大,故A正确;B.根据电容决定式,将B板向左平移少许,极板距离d增大,电容C减小,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C减小,电压U增大,静电计指针张角变大,故B正确;C.根据电容决定式,在A、B两板间平行插入厚度小于极板间距的陶瓷板,电容C增大,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C增大,电压U减小,静电计指针张角减小,故C错误;D.根据电容决定式,在A、B间平行插入厚度小于极板间距的铝板,电容C增大,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C增大,电压U减小,静电计指针张角减小,故D错误。故选AB。10、BC【解析】对油滴受力分析,讨论油滴可能的电性以及可能的运动方向,根据三个力的位置关系分析是否能沿直线运动.【详解】若油滴带正电,且由b向a运动时,油滴受向下的重力,垂直ab斜向右上方的洛伦兹力,若电场力水平向左,即此时电场水平向左,则油滴受的三个力能够平衡,做匀速直线运动;若油滴带正电,且由a向b运动时,油滴受向下的重力,垂直ab斜向左下方的洛伦兹力,无论电场力是水平向左还是向右,油滴受的三个力都不能平衡,不可能沿直线ab运动;若油滴带负电,且由b向a运动时,油滴受向下的重力,垂直ab斜向左下方的洛伦兹力,无论电场力是水平向左还是向右,油滴受的三个力都不能平衡,不可能沿直线ab运动;若油滴带负电,且由a向b运动时,油滴受向下的重力,垂直ab斜向右上方的洛伦兹力,若电场力水平向左,即此时电场水平向右,则油滴受的三个力能够平衡,做匀速直线运动;则油滴可能带正电,也可能带负电;油滴必定做匀速直线运动;油滴可能从a运动到b,也可能从b运动到a;电场方向可能水平向左,也可能水平向右;故选项BC正确,AD错误;故选BC.【点睛】本题考查带电粒子在复合场中的运动情况,解题的关键在于明确各力的特点,特别注意洛伦兹力大小和方向均与速度有关,故如果是变速运动时则洛伦兹力发生变化,合力方向一定会发生变化,粒子不可能做直线运动三、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)【解析】(1)设粒子从左侧O1点射入的速度为v,极板长为L,磁场中根据受力平衡可得:qE=qvB根据匀强电场中电场强度与电势差之间的关系式:电场强度为:因为粒子在磁场中做匀速直线运动,所以有:L=vt0在电场中做类似平抛运动,根据牛顿第二定律,有水平方向:L-2R=竖直方向:联立解得:L=4R两极板间电压:(2)设粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为r,粒子恰好从上极板左边缘飞出时速度的偏转角为α,根据几何关系可知:β=π-α=45°因为:则有:根据洛伦兹力提供向心力可得:联立解得:要使得粒子从两板左侧间飞出,粒子初速度要满足:12、①.ACDFG②.③.④.U为电压表读数,RV为电压表内阻【解析】(1)[1].其中AFG为必选器材,为了滑动方便,应选择最大阻值较小的滑动变阻器,以及电压表V,题目中的电流表量程0.6安,指针偏角过小误差较大,舍去;故选择的器材有:ACDFG;(2)[2].电压表量程3V,内阻3kΩ,满偏电流为,与待测电流表类似,可以当作电流表使用;与待测电流表串联即可;因为要求精确,故采用滑动变阻器分压式接法,电压可以连续调节,电路图如图所示:(3)[3][4].待测电流表总格数为N,电流等于电压表电流,为:;电流表与电压表串联,电流相等,故:n:N=I:Ig故其中U为电压表读数,RV为电压表内阻;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、①.0②.③.④.NBS(V)【解析】(1)磁通量虽为标量,但是磁感线穿过的面不同,也有正负之分;根据法拉第电磁感应定律求解平均感应电动势,进而根据焦耳定律求解热量;(2)交流电流表的示数为有效值;(3)根据法拉第电磁感应定律求出电动势,然后写出瞬时电动势表达式【详解】(1)[1]图示位置磁通量为,转过磁通量为:则:[2]根据法拉第电磁感应定律得最大电动势:电流的有效值为电阻所产生的焦耳热:解得:;(2)[3]图示时刻电流表的读数为电流的有效值,则:;(3)[4]图中得位置时线圈平面与磁场平行,则磁通量为0,电动势为最大值,则:(V)【点睛】对于交变电流,求解热量、电功和电功率用有效值,而求解电荷量要用平均值.注意磁通量与线圈的匝数无关14、(1)(2)5qEx0(3)8x0<d≤18x0【解析】(1)设A球与B球第一次碰撞前的速度为v0,碰撞后的速度分别为vA1、vB1对A,
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