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文档简介
2025届河北省魏县第五中学高二物理第一学期期末考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,将条形磁铁分别以速度和2插入线圈,电流表指针偏转角度()A.以速度插入时大B.以速度2插入时大C.一样大D.不能确定2、如图所示,在两水平金属板构成的器件中,存在匀强电场与匀强磁场,电场强度E和磁感应强度B相互垂直,以某一水平速度进入的不计重力的带电粒子恰好能沿直线运动,下列说法正确的是()A.粒子一定带负电B.粒子的速度大小v=B/EC.若粒子速度大小改变,粒子将做曲线运动D.若粒子速度大小改变,电场对粒子的作用力会发生改变3、如图所示,纸面内存在一匀强电场,有一直角三角形ABC,BC长度为0.06m,ɵ=30°,其中A点电势为6V,B点电势为3V,C点电势为9V,则电场强度大小为()A.100V/m B.100V/mC.V/m D.V/m4、篮球比赛中,篮球以4m/s的速度竖直向下碰撞地面,再以3m/s的速度竖直向上反弹,与地面接触时间为0.1s,则在这段时间内篮球的平均加速度大小为A.10m/s2 B.30m/s2C.40m/s2 D.70m/s25、如图所示,从S处发出的热电子经加速电压U加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子流向上极板偏转.设两极板间电场强度为E,磁感应强度为B.欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是()A.适当减小加速电压UB.适当减小电场强度EC.适当增大加速电场极板之间的距离D.适当减小磁感应强度B6、以下敏感元件中不是通过测量电阻变化来确定外界非电学量的变化的是A.光敏电阻 B.干簧管C.热敏电阻 D.电阻应变片二、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,竖直向下的匀强磁场穿过光滑的绝缘水平面,平面上一个钉子O固定一根细线,细线的另一端系一带电小球,小球在光滑水平面内绕O做匀速圆周运动.在某时刻细线断开,小球仍然在匀强磁场中做匀速圆周运动,下列说法错误的是()A.速率变小,半径变小,周期不变B.速率不变,半径不变,周期不变C.速率变小,半径变大,周期变大D.速率不变,半径变小,周期变小8、回旋加速器的工作原理如图所示:D1和D2是两个中空、半径固定的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差,两个半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中;中央O处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速,粒子进入磁场后做匀速圆周运动.不考虑相对论效应,不计粒子重力.下列说法正确的是A.粒子在磁场中的运动周期越来越大B.D型盒半径越大,粒子离开加速器时的动能就越大C.磁感应强度越大,粒子离开加速器时的动能就越大D.两盒间电势差越大,粒子离开加速器时的动能就越大9、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知A.反映电源内部的发热功率Pr变化的图线是aB.电源电动势是4VC.电源内阻是2ΩD.当电流为0.5A时,外电阻一定为6Ω10、如图所示的xOy坐标系中,x轴上固定一个点电荷Q,y轴上固定一根光滑绝缘细杆(细杆的下端刚好在坐标原点O处),将一个套在杆上重力不计的带电圆环(视为质点)从杆上P处由静止释放,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做圆周运动.下列说法正确的是A.圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度一直增大B.圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度一直增大C.增大圆环所带的电荷量,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动D.将圆环从杆上P的上方由静止释放,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动三、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.(6分)要测量某种合金的电阻率。(1)若合金丝长度为L,直径为D,阻值为R,则其电阻率ρ=___________,用螺旋测微器测合金丝的直径如图甲所示,读数D=___________mm。(2)图乙是测量合金丝阻值的原理图,S2是单刀双掷开关。根据原理图在图丙中将实物连线补充完整___________。(3)闭合S1,当S2处于位置a时,电压表和电流表的示数分别为U1=1.35V,I1=0.30A;当S2处于位置b时,电压表和电流表的示数分别为U2=0.92V,I2=0.32A,根据以上测量数据判断,当S2处于位置___________(选填“a”或“b”)时,测量相对准确,测量值Rx=___________Ω。(结果保留两位有效数字)。12.(12分)某发电站的输出功率为104kW,输出电压为4kV,通过理想变压器升压后向125km远处用户供电.已知输电线的电阻率为ρ=2.4×10-8Ω·m,导线横截面积为1.5×10-4m2,输电线路损失的功率为输出功率的4%,求:所用的理想升压变压器原、副线圈的匝数比是______,如果用户用电器的额定电压为220V,所用理想降压变压器原、副线圈匝数比是______.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,质量为m、电荷量为+q的粒子,从容器A下方的小孔S1不断飘入加速电场,其初速度几乎为零,粒子经过小孔S2沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,做半径为R的匀速圆周运动,随后离开磁场,不计粒子的重力及粒子间的相互作用(1)求粒子在磁场中运动的速度大小v;(2)求加速电场的电压U;(3)粒子离开磁场时被收集,已知时间t内收集到粒子的质量为M,求这段时间内粒子束离开磁场时的等效电流I14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系xoy的第一象限有沿y轴负方向、场强为E=200N/C的匀强电场,第二象限有垂直于xoy平面向外的匀强磁场.现有一质量m=2.0×10-11kg,电量q=1.0×10-5C带正电的粒子,从负x轴上的A点以v=1.0×104m/s的速度垂直x轴进入磁场,恰好垂直通过y轴上的P点并进入电场,经过电场后通过x轴上的Q点.已知OP的长度h=2m,不计粒子重力,求:(1)磁感应强度B的大小;(2)OQ的长度L;(3)粒子从A点运动到Q点的总时间t总15.(12分)t=0时刻位于坐标原点O处的质点开始向y轴负方向运动,形成一列沿x轴正方向传播的简谐横波.t1=0.8s时刻波的图像如图所示.P是x轴上距坐标原点96cm处的点.求:(1)该波的波速;(2)P处质点第一次经过波峰的时刻
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】由法拉第电磁感应定律:,可知闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比,以速度2插入时,回路产生的电动势大,回路电流大,电流表指针偏转角度大B正确2、C【解析】粒子从左射入,若带负电,则受到向上的电场力,和向下的洛伦兹力,若带正电,则受到向下的电场力和向上的洛伦兹力,只要满足,即速度,粒子就能做直线运动通过,故AB错误;若速度大小改变,则电场力qE,但是洛伦兹力发生变化,打破二力平衡,所以合力与初速度方向不共线,做曲线运动,C正确D错误【点睛】在速度选择器中,从左边射入,速度满足条件,电场力与洛伦兹力平衡与电量、电性无关3、D【解析】B、C两点连线中点D点的电势可见A点电势与D点电势相等,所以电场线与AD垂直,由匀强电场中电场强度与电势差的关系可知故D正确,ABC错误。故选D。4、D【解析】取向上为正方向,则篮球的平均加速度大小为,故选D.5、B【解析】要使粒子在复合场中做匀速直线运动,故Eq=qvB.根据左手定则可知电子所受的洛伦兹力的方向竖直向下,故电子向上极板偏转的原因是电场力大于洛伦兹力,所以要么减小电场力,要么增大洛伦兹力.根据eU=mv2可得,适当减小加速电压U,可以减小电子在复合场中运动的速度v,从而减小洛伦兹力.故A错误.适当减小电场强度E,即可以减小电场力,故B正确.适当增大加速电场极板之间的距离,根据eU=mv2可得,由于粒子两者间的电压没有变化,所以电子进入磁场的速率没有变化,因此没有改变电场力和洛伦兹力的大小,故C错误.适当减小磁感强度B,可以减小洛伦兹力,故D错误.故选B点睛:本题是综合性较强的题目,物体的运动分成两个阶段:在电场中的加速和在复合场中的匀速直线运动.在解题时要注意运动过程分析和受力分析6、B【解析】A.光敏电阻是根据光照强度不同而电阻不同的性质,通过测量电阻的变化来确定光强的变化,故A错误;B.干簧管能将磁场的信息转化为电学量,是一种磁性传感器,故B正确;C.热敏电阻是根据温度升高而电阻减小的性质,通过测电阻的变化来确定温度的变化,故C错误;D.电阻应变片是根据应变片在力的作用下形状变化而电阻变化的性质,通过测电阻的变化来确定力变化,故D错误。故选B。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、AC【解析】AC.因为洛伦兹力不做功,所以速度大小肯定不变,故AC错误B.若开始细线上无拉力,当细线断开之后,速率不变,半径不变,周期不变,故B正确D.细线上的拉力和洛伦兹力的合力提供向心力,若细线断开后,洛伦兹力提供向心力,若向心力变大,因为速率不变,根据,可知半径变小,周期变小,故D正确8、BC【解析】粒子在磁场中运动的周期与粒子的速度无关;回旋加速器的半径一定,根据洛伦兹力提供向心力,求出最大速度,可知最大速度与什么因素有关【详解】粒子在磁场中运动的周期:,与其速度的大小无关,所以粒子运动的周期不变,故A错误;由qvB=得:,则最大动能为:Ekm=mv2=,知最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关.D型盒的半径越大,磁场越强,粒子离开加速器时的动能就越大,与两盒间电势差无关;故BC正确,D错误;故选BC.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器是利用电场加速、磁场偏转来加速粒子,但是最终粒子的动能与电场的大小无关9、BCD【解析】A.根据直流电源总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI-I2r,可知反映Pr变化的图线是c,反映PE变化的是图线a,反映PR变化的是图线b,故A错误;B.图线a的斜率等于电源的电动势,由得到,故B正确;C.由图,当I=2A时,Pr=8W,由公式Pr=I2r得,r=2Ω,故C正确;D.当电流为0.5A时,由图读出电源的功率PE=2W;由代入得到R=6Ω,故D正确。故选BCD。10、BC【解析】A.圆环从P运动到O的过程中,受库仑引力,杆子的弹力,库仑引力沿杆子方向上的分力等于圆环的合力,滑到O点时,所受的合力为零,加速度为零.故A错误B.圆环从P运动到O的过程中,只有库仑引力做正功,根据动能定理知,动能一直增大,则速度一直增大.故B正确CD.根据动能定理得:根据牛顿第二定律得:联立解得:增大圆环所带的电荷量,其他条件不变,圆环仍然可以做圆周运动;若增大高度,知电势差U增大,库仑引力与所需向心力不等,不能做圆周运动.故C正确,D错误三、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、①.②.0.899~0.902③.④.b⑤.2.9【解析】(1)[1]有电阻的决定式得电阻率为[2]由图示螺旋测微器可知,其示数为(2)[3]根据图2所示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示(3)[4]由实验数据可知由此可知电流表分压较大,为减小实验误差,电流表应采用外接法,即S2处于位置b[5]根据欧姆定律,则有12、①.1∶25②.4800:11【解析】(1)根据电阻定律得出输电线电阻,根据输电线上损失的功率求出输电线上的电流,从而根据P=UI求出升压变压器的输出电压;根据输电线上的电流和电阻求出输电线上的电压损失;根据变压比公式求解升压变压器原、副线圈的匝数比;(2)根据输出电压和电压损失得出降压变压器的输入电压,结合电压之比等于原副线圈的匝数之比求出降压变压器的原副线圈匝数之比【详解】(1)远距离输电的示意图,如图所示:导线电阻:R线=ρ代入数据得:R=40Ω升压变压器副线圈电流:I2=I线又I2R线=4%P解得:I2=100A根据P=U2I2得:U2=100
kV根据变压比公式,有:(2)降压变压器的输入电压为:U3=U2-I2R线=96kV由,得:【点睛】解决本题的关键知道:1、原副线圈的电压比、电流比与匝数比之间的关系;2、升压变压器的输出电压、降压变压器的输入电压、电压损失之间的关系四、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)洛伦兹力提供向心力,解得速度(2)根据动能定理,解得(3)设时间t内收集到粒子数为N,根据题意有根据电流定义
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