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文档简介
2025届广东省惠州市惠东县燕岭学校物理高二上期末质量跟踪监视试题注意事项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、一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向上。若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为()A.动能减少 B.动能和电势能之和增加C.电势能增加 D.重力势能和电势能之和减小2、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计.开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度.下列操作可使指针张开角度增大一些的是()A.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动B.保持开关S闭合,将A、B两极板介开一些C.断开开关S后,将A、B两极板靠近一些D.断开开关S后,将A、B两极板分开一些3、如图所示,一长直导线旁边同一平面内有一矩形线圈abcd,导线中通有竖直向上的电流.下列操作瞬间,能在线圈中产生沿adcba方向电流的是()A.线圈向左平动 B.线圈竖直向下平动C.线圈以ab边为轴转动 D.线圈向右平动4、有一半径为R的均匀带电薄球壳,在通过球心的直线上,各点的场强E随与球心的距离x变化的关系如图所示;在球壳外空间,电场分布与电荷量全部集中在球心时相同,已知静电常数为k,半径为R的球面面积为S=4R2,则下列说法正确的是()A.均匀带电球壳带电密度为B.图中r=1.5RC.在x轴上各点中有且只有x=R处电势最高D.球面与球心间电势差为E0R5、如图所示,两根平行光滑导轨竖直放置,相距L=0.1m,处于垂直轨道平面的匀强磁场中,磁感应强度B=10T,质量m=0.1kg,电阻为R=2Ω的金属杆ab接在两导轨间,在开关S断开时让ab自由下落,ab下滑过程中,始终保持与导轨垂直并与之接触良好,设导轨足够长且电阻不计,取,当下落h=0.8m时,开关S闭合,若从开关S闭合时开始计时,则ab下滑的速度v随时间t变化的图像是图中的A. B.C. D.6、如图所示电路中,开关S闭合,当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,以下判断正确的是()A.电压表示数变小,通过灯L1的电流变小,灯L2变亮B.电压表示数变小,通过灯L1的电流变大,灯L2变暗C.电压表示数变大,通过灯L2的电流变小,灯L1变暗D.电压表示数变大,通过灯L2的电流变大,灯L1变亮二、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,水平直导线中通有恒定电流I,在导线的正上方处将一带电粒子以与电流方向相同的初速度v0射入,不计重力作用,该粒子将A.若粒子带正电,将沿路径a运动B.若粒子带正电,将沿路径b运动C.若粒子沿路径b运动,轨迹半径变小D.若粒子沿路径b运动,轨迹半径变大8、磁流体发电机的原理如图所示,现持续将一束速度为v的等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的微粒,而整体呈中性)垂直于磁场方向喷入磁感应强度为B的匀强磁场中,在相距为d、宽为a、长为b的两平行金属板A、B间便产生电压。如果把上、下板和一电流表及阻值为R电阻连接,上、下板就是一个直流电源的两极。稳定时电流表的示数为I,等离子体在两板间可认为均匀分布,忽略边缘效应,不计等离子体的重力和电流表的内阻,下列判断正确的是()A.B板相当于电源的负极B.A、B板两端的电压U=BdvC.两板间等离子体的电阻率D.若增大A、B两板间的距离,电流表的示数可能不变9、如图所示,一根重力G=0.1N、长L=1m的质量分布均匀的导体ab,在其中点弯成θ=60°角,将此导体放入匀强磁场中,导体两端a、b悬挂于两相同的弹簧下端,弹簧均为竖直状态,当导体中通过I=1A的电流时,两根弹簧比原长各缩短了△x=0.01m,已知匀强磁场的方向垂直纸面向外,磁感应强度的大小B=0.4T,则A.导体中电流的方向为b→aB.每根弹簧的弹力大小为0.10NC.弹簧的劲度系数k=5N/mD.若导体中不通电流,则弹簧伸长0.02m10、初速度为的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则A.电子将向右偏转,速率不变B.电子将向左偏转,速率改变C.电子将向左偏转,半径不变D.电子将向右偏转,半径改变三、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)某同学把两块大小不同的木块用细线连接,中间夹一被压缩了的弹簧,如图所示.将这一系统置于光滑的水平桌面上,烧断细线,观察物体的运动情况,进行必要的测量,验证物体间相互作用时动量守恒(1)该同学还必须有的器材是_____;(2)需要直接测量的数据是_____;(3)用所得数据验证动量守恒的关系式是_____12.(12分)在测定一节干电池E的电动势和内阻(电动势约为1.5V,内阻小于2.0Ω)的实验中,备有下列参数准确可靠的器材:电流表A1(量程0~3mA,内阻r1=5.0Ω)电流表A2(量程0~0.6A,内阻r2=0.5Ω)滑动变阻器R1(0~20Ω,额定电流为2.0A)滑动变阻器R2(0~100Ω,额定电流1.0A)定值电阻R3=995Ω定值电阻R4=9.5Ω开关和导线若干(1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了图甲所示的实验电路,图中定值电阻应选____,滑动变阻器应选_____(均填写器材的字母代号)(2)图乙为该同学根据实验电路,利用测出的数据绘出的I1与(I1+I2)的关系图线,I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数.则由图线可求被测干电池的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.(结果保留三位有效数字)(3)在电路连接良好的情况下,该实验方案_____(选填“有”或“没有”)系统误差四、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,赤道上的地磁场可视为由南向北的水平匀强磁场,磁感应强度B=0.50×10-4T。赤道上有一根沿东西方向放置的直导线,长L=2.0m,通有方向由东向西、大小I=10A的电流。(1)判断导线所受安培力方向是竖直向上还是竖直向下;(2)求导线所受安培力F的大小;(3)如果将上述通电导线沿南北方向放置,则导线所受安培力大小为多少?14.(16分)如图所示,将边长为L、总电阻为R的正方形闭合线圈,从磁感强度为B的匀强磁场中以速度v匀速拉出(磁场方向垂直线圈平面)(1)拉力F做的功WF和拉力F的功率PF(2)线圈放出的热量Q15.(12分)如图所示,LMN是竖直平面内固定光滑绝缘轨道,MN水平且足够长,LM下端与MN相切.质量为m的带正电小球B静止在水平轨道上,质量为2m的带正电小球A从LM上距水平轨道高为h处由静止释放,在A球进入水平轨道之前,由于A、B两球相距较远,相互作用力可认为是零,A球进入水平轨道后,A、B两球间相互作用视为静电作用.带电小球均可视为质点.已知A、B两球始终没有接触.重力加速度为g.求:(1)A球刚进入水平轨道时的速度大小v0;(2)A、B两球相距最近时A球的速度大小v及此时A、B两球组成系统的电势能EP.
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、D【解析】A.由轨迹图可知,油滴所受的合力方向竖直向上,故从a到b的运动过程中合外力做正功,动能增加,选项A错误;B.从a到b的运动过程中,根据能量守恒可知,重力势能、电势能、动能三者之和保持不变;从a到b的运动过程中重力做负功,重力势能增加,因此动能和电势能之和减小,选项B错误;C.由轨迹图可知,油滴所受的合力方向竖直向上,则带电油滴所受重力小于电场力,从a到b的运动过程电场力做正功,电势能减小,选项C错误;D.根据能量守恒可知,重力势能、电势能、动能三者之和保持不变,动能增加,因此重力势能和电势能之和减小,选项D正确。故选D。2、D【解析】保持开关闭合,电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,则指针张角不变,故AB均错误;断开电键,电容器带电量不变,将AB靠近一些,则d减小,根据知,电容增大,根据U=Q/C知,电势差减小,指针张角减小,故C错误;同理可知,断开电键,将A、B两极板分开一些,电势差增大,指针张角增大,故D正确;故选D点睛:本题考查电容器的动态分析,关键抓住断开电键,电容器所带的电量不变,电键闭合,电容器两端的电势差不变3、A【解析】AD.导线在线框位置产生的磁场垂直纸面向里,当在线圈平面内向左拉动线圈,逐渐靠近导线,穿过线圈向里的磁场增大,即穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律,产生感应电流为adcba方向,同理可知线圈向右平动,产生abcda方向的电流,故A正确,D错误B.当线圈向下平动时,穿过线圈的磁通量不会发生变化,根据楞次定律可知,没有感应电流产生.故B错误;C.当线圈以ab边为轴转动,穿过线圈向里的磁场减小,即穿过线圈的磁通量减小,故产生感应电流为顺时针,即感应电流的方向为abcda.故C错误;故选A。4、A【解析】A.由图线可知,距离球心R处的场强为E0,则根据点电荷场强公式可知:解得球壳带电量:则均匀带电球壳带电密度为:故A正确;B.根据点电荷场强公式:解得故B错误;CD.由题意可知在在x轴上各点中,在0-R范围内各点的电势均相同,球面与球心间的电势差为零,故CD错误;故选A。5、D【解析】当导体棒自由下落时,由于S的断开,所以电路中无感应电流产生,所以一直做自由落体运动,当S闭合时,此时有一定的速度,受到的安培力为,当时,导体棒开始匀速下滑,此时,所以当S闭合时受到的安培力大于重力,故导体棒做减速运动,由于速度减小,所以安培力在减小,故导体棒做加速度减小的减速运动,当安培力和重力重新平衡时,速度恒定,所以D正确6、A【解析】当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流增大,通过灯L2的电流变大,则灯L2变亮;电源的内电压和L2的电压增大,路端电压减小,则并联部分电压减小,电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,灯L1变暗;AB.综上分析电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,L1变暗;通过灯L2的电流变大,L2变亮,A正确B错误;CD.综上分析电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,L1变暗;通过灯L2的电流变大,L2变亮,CD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、AD【解析】水平导线中通有稳定电流I,根据安培定则判断出导线所产生的磁场方向,由左手定则判断带电粒子所受的洛伦兹力方向,即可分析粒子的运动方向;根据半径公式,结合磁感应强度的变化分析带电粒子半径如何变化.【详解】A、B、水平导线中通有稳定电流I,根据安培定则判断导线上方的磁场方向向里,导线下方的磁场方向向外,由左手定则判断可知,导线上面的正粒子所受的洛伦兹力方向向下,则正粒子将沿a轨迹运动,故A正确,B错误.C、D、若粒子沿b轨迹运动,洛伦兹力不做功其速率v不变,而离导线越远,磁场越弱,磁感应强度B越小,由半径公式可知粒子的轨迹半径逐渐增大;故C错误,D正确.故选AD.【点睛】本题是安培定则、左手定则及洛伦兹力对带电粒子不做功而提供向心力的半径公式的综合应用.8、AC【解析】A.根据左手定则可知,正电荷向上偏转,负电荷向下偏转,故A板相当于电源的正极,B板相当于电源的负极,A正确;B.当平衡时有:,解得电源的电动势为:,而两板间的电压相当于路端电压,由于电阻的存在,所以两板间的电压,B错误;C.稳定时,根据闭合回路欧姆定律可得:,又:,联立解得:,C正确;D.若增大A、B两板间的距离,则产生的电动势增大,电流增大,电流表示数增大,D错误。故选AC。9、AC【解析】A:当导体中通过I=1A的电流时,两根弹簧比原长缩短,安培力方向向上,则左手定则,导体中电流的方向为b→a.故A项正确B:通电后,导体棒的有效长度,受到的安培力,据受力分析解得,每根弹簧的弹力大小为0.05N.故B项错误C:据解得.故C项正确D:若导体中不通电流解得:,弹簧伸长0.01m.故D项错误10、AD【解析】AB.由安培定则可知导体右侧磁场方向垂直纸面向里,然后跟左手定则可知运动电子所受洛伦兹力向右,因此电子将向右偏转,洛伦兹力不做功,故其速率不变,故A符合题意,B不符合题意。CD.由右手螺旋定则可知,直导线右侧电场向里,并且离导线越远,场强越弱;由左手定则可知,电子向右偏转,根据,解得:,可知,B越小,半径越大,故D符合题意,C不符合题意。故选AD。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.刻度尺、天平、铅垂线②.两木块的质量m1、m2和两木块落地点分别到桌子两侧边缘的水平距离s1、s2③.m1s1=m2s2【解析】小球离开桌面后做平抛运动,取小球1的初速度方向为正方向,两小球质量和平抛初速度分别为:m1、m2,v1、v2,平抛运动的水平位移分别为s1、s2,平抛运动的时间为t.需要验证的方程:0=m1v1-m2v2,又,,代入得到m1s1=m2s2,故需要测量两木块的质量m1和m2,两木块落地点到桌面边缘的水平距离s1,s2,需要的器材为刻度尺、天平、重锤线(1)需要的实验器材有:天平、直尺、铅锤、木板、白纸、复写纸、图钉、细线等(2)需要直接测量的量为:两物块的质量m1.m2及它们对应的平抛射程s1.s2;(3)需要验证的表达式为:m1s1=m2s212、①.R3②.R1③.1.47④.1.18⑤.没有【解析】(1)[1]因为没有电压表,可以用电流表与定值电阻串联改装成电压表,由电路图可知y应该是A1;电流表A1量程为3mA,要测1.5V电压,电压表内阻至少为R500Ω,电流表A1内阻为5Ω,由电路图可知,定值电阻应选R3;[2]为准确测量,减小误差,方便实验操作滑动变阻器应选R1.(2)[3][4]根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压为:U=I1(995+5)=1000I1,根据图象与纵轴的交点得电动势为E=1.47mA×1000Ω=1.47V,与横轴的交点可得出路端电压为1.0V时电流是0.4A,由闭合电路欧姆定律E=U+Ir可得,电源内阻r1.18Ω;(3)[5]伏安法测电源电动势与内阻实验,相对于电源来说,电流表采用外接法时,由于电压表分流,使所测电流偏大,给实验带来实验误差;本实验中用两个电流表测电流
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