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文档简介
延安中学2023年物理高二第一学期期末监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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,平行板a、b组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地.现将电容器的b板向下稍微移动,则()A.点电荷所受电场力增大 B.点电荷在P处的电势能减少C.P点电势减小 D.电容器的带电荷量增加2、下列物理量中属于标量的是()A.周期 B.向心加速度C.线速度 D.磁感应强度3、下列物体的运动,不遵循经典力学规律的是A.苹果从树上自由下落的运动 B.神舟飞船绕地球的运动C.子弹飞出枪口后的运动 D.粒子接近光速的运动4、丹麦物理学家奥斯特在1820年通过实验发现电流磁效应,下列说法正确的是()A.奥斯特在实验中观察到电流磁效应,揭示了电磁感应定律B.将直导线沿东西方向水平放置,把小磁针放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,小磁针一定会转动C.将直导线沿南北方向水平放置,把小磁针放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,小磁针一定会转动D.将直导线沿南北方向水平放置,把铜针(用铜制成的指针)放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,铜针一定会转动5、下列说法正确的是A.根据公式B=可得,磁场中某点的磁感强度B跟F、I、L都有关B.电流在磁场中某点不受磁场力作用,则该点的磁感强度一定为零C.由E=可知,电场中某点的场强与该点检验电荷所受的电场力成正比D.由E=可知,电场中某点电荷所受的电场力大小与该点场强的大小成正比6、如图所示,相互平行且等间距的直线a、b、c、d为一匀强电场中的等势面,一带正电的粒子以初速度v射入该匀强磁场,AB为其运动轨迹.若不计粒子所受重力,下列说法正确的是A.四个等势面的电势关系满足B.粒子从A点运动到B点的过程中,速度大小不变C.粒子从A点运动到B点的过程中,动能先减少后增大D.粒子从A点运动到B点的过程中,电势能减小二、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,R1、R2、R3、R4均为可变电阻,C1、C2均为电容器,电源的电动势为E,内阻r≠0.若改变四个电阻中的一个阻值,则()A.减小R1,C1、C2所带的电量都增加B.增大R2,C1、C2所带的电量都增加C.增大R3,C1、C2所带的电量都增加D.减小R4,C1、C2所带的电量都增加8、1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙。不计带电粒子在电场中的加速时间和相对论效应,下列说法正确的是()A.粒子由加速器的边缘进入加速器B.粒子由加速器的中心附近进入加速器C.加速电场的周期随粒子速度的增大而减小D.粒子从D形盒射出时的动能随D形盒半径的增大而增大9、正得意间,小明突然不由自主地向前倾去,原来是遇到了红灯。小明想,刹车过程中,汽车动能因摩擦转化为内能而无法再回收利用,何不在车厢底部靠近车轮处固定永久磁铁,在刹车时接通装在车轮上的线圈,这样就可以利用电磁感应原理,将汽车的一部分动能转化为电能,从而回收一部分能量?如图所示为小明的设计,扇形区域匀强磁场的磁感应强度为B,五个形状与磁场边界形状完全相同线圈对称的固定在车轮内侧,已知车轴到线圈内侧的距离为,到线圈外侧的距离为,车轮的半径为R,设某次刹车过程中的某时刻车速为,则此时()A.车轮转动的角速度为B.某个线圈进入或者出磁场时产生的电动势大小为C.某个线圈进入或者出磁场时产生的电动势大小为D.线圈中的感应电流所受的安培力与线圈转动方向相反,阻碍线圈转动,进而也起到辅助刹车的作用10、如图所示,abc为边长为l的等边三角形,处于纸面内.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,比荷为的电子以速度v0从a点沿ab方向射入,则A.若速度v0变成原来的两倍,则电子的加速度变成原来的两倍B.若速度v0变成原来的两倍,则电子飞出三角形所用的时间可能不变C.当速度时,电子将经过c点D.若电子经过c点,则电子的运动轨迹与bc所在直线相切三、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)在研究匀变速度直线运动规律的实验中,小车拖着纸带运动,每秒50次的打点计时器打出的纸带如图所示,选出0、1、2、3、4共5个记数点,每相邻两个点间还有4个实验点未画出,则小车在打点计时器打出第3个计数点时的瞬时速度是______,小车的加速度是______,已测得,,,12.(12分)某实验小组利用频闪照相和气垫导轨做“探究碰撞中的不变量”的实验.如图甲所示,气垫导轨上有A、B两个滑块,质量分别为200g、150g,用细绳将滑块A、B连接,使A、B间的轻质弹簧处于压缩状态,开始时两个滑块都处于静止状态.若某时刻烧断细绳,滑块开始运动,图乙给出两个滑块运动过程的频闪照片频闪的频率为20Hz,分析照片:(1)A、B离开弹簧后,A的动量大小为______,B的动量大小为______(2)根据实验数据,实验小组得出“在实验误差允许的范围内,两个滑块组成的系统动量守恒”.你认为得到这个结论的依据是____________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,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度14.(16分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L15.(12分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小
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】A.因电容器与电源始终相连,故两板间的电势差不变,B板下移,则板间距离d增大,则板间电场强度E变小,由F=Eq可知电荷所受电场力变小,故A错误;BC.板间距离d增大,则板间电场强度E变小,由U=Ed知,P与a板的电压减小,而a的电势不变,故P的电势升高,由EP=qφ而q为负值,故电势能减小,故B正确,C错误;D.由Q=CU,又有,故C减小,Q减小,故D错误2、A【解析】向心加速度、线速度和磁感应强度都是既有大小又有方向的物理量,是矢量;而周期只有大小无方向,是标量;故选A.3、D【解析】苹果、飞船和子弹的运动都属于宏观物体低速运动的情形,经典力学能适用.故ABC错误.粒子接近光速的运动,属于高速运动的情形,不遵循经典力学规律;故D正确.本题选不遵循经典力学规律的,故选D4、C【解析】奥斯特在实验中观察到了电流的磁效应,而法拉第发现了电磁感应定律;故A错误;将直导线沿东西方向水平放置,把小磁针放在导线的正下方时,小磁针所在位置的磁场方向可能与地磁场相同,故小磁针不一定会转动;故B错误;将直导线沿南北方向水平放置,把小磁针放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,由于磁场沿东西方向,则小磁针一定会转动;故C正确;铜不具有磁性,故将导线放在上方不会受力的作用,故不会偏转;故D错误;故选C【点睛】本题考查电流的磁场的性质,要注意能明确电磁场方向的判断,并掌握小磁针受力方向为该点磁场的方向5、D【解析】A.磁场中某点的磁感强度B是由磁场本身决定的,磁感应强度是比值定义法定义的物理量,磁场中某点的磁感强度与F、I、L均无关,故A错误;B.当电流的方向与磁场的方向平行时,磁场对电流没有作用力;电流在磁场中某点不受磁场力作用,此处的磁感应强度不一定为零,故B错误;C.表达式是电场强度的定义式,采用比值法定义,E反映电场本身的性质,是由电场本身决定的,与检验电荷无关,即与该点放不放检验电荷、检验电荷所受的电场力和电荷量均无关,故C错误;D.电荷在电场中某点的电场力为,对同一试探电荷其电量q一定,则电场强度越大,电场力越大;即场中某点电荷所受电场力大小与该点场强的大小成正比,D项正确。6、D【解析】根据题图和“等势面”可知,考查了电场强度和电势的关系以及电场力做功;根据曲线运动中,合外力指向凹的一侧,以及电荷只受电场力作用,可知电场力将指向运动轨迹的内侧,电场线和等势线垂直,从而得电场力竖直向下,由于粒子带正电,电场强度的方向竖直向下,即可判断各点电势的高低;正电荷沿轨迹AB运动,根据电场力做功情况,即可判断动能的变化以及电势能的变化【详解】A、由轨迹AB可知,带正电的粒子受到的电场力竖直向下,则有电场强度的方向竖直向下,沿着电场线的方向,电势越来越低,故,故A错误;BCD、粒子从A运动到B,电场力做正功,电势能减小,动能增大,速度大小变大,故BC错误,D正确【点睛】解题的突破口:做曲线运动的物体所受合外力指向其轨迹内侧,电场线与等势线垂直二、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】由电路图可知,电阻R2、R3、R4串联接入电路,电容器C1并联在电阻电阻R2两端,电容器C2与R2、R3的串联电路并联;根据电路电阻的变化,应用欧姆定律及串联电路特点判断电容器两端电压如何变化,然后由Q=CU判断出电容器所带电荷量如何变化【详解】A、减小R1,电容器C1、C2两端电压不变,电容器所带电量不变,故A错误;B、增大R2,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电阻R3、R4两端电压变小,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压变大,由Q=CU可知,两电容器所带的电量都增加,故B正确;C、增大R3,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,由U=IR可知,电阻R2两端电压变小,电容器C1两端电压变小;路端电压变大,电阻R4两端电压变小,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C2两端电压变大,由Q=CU可知,电容器C1所带电荷量减少,C2所带的电量都增加,故C错误;D、减小R4,电路总电阻变小,由闭合欧姆定律可知,电路电流变大,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压都增大,由Q=CU可知C1、C2所带电量都增加,故D正确;故选BD8、BD【解析】AB.要加速次数最多最终能量最大,则被加速带电粒子只能由加速器的中心附近进入加速器,而从边缘离开加速器,故A错误,B正确;C.据回旋加速器的工作原理知,电场的周期等于粒子在磁场运动的周期,所以与带电粒子的速度大小无关,故C错误;D.带电粒子在磁场中洛伦兹力提供向心力,所以所以据表达式可知,带电粒子获得的最大动能取决于D形盒的半径,所以最大动能为那么粒子从D形盒射出时的动能随D形盒半径的增大而增大,故D正确。故选BD。9、ACD【解析】A.车轴相对于车轮边缘与地面接触点的速度为v,反过来,车轮边缘相对于车轴的速度也是v,则车轮的角速度为A正确;BC.线圈内内缘速度大小为线圈外缘速度大小为则线圈进入或者穿出磁场时,侧边产生的电动势为即B错误C正确;D.由楞次定律可知,线圈中的感应电流所受的安培力与线圈转动方向相反,阻碍线圈转动,进而也起到辅助刹车的作用,D正确。故选ACD。10、ABD【解析】根据可知,若速度v0变成原来的两倍,则电子的加速度变成原来的两倍,故A正确;电子运动的周期为与速度的大小无关,若速度v0变成原来的两倍,则轨道半径加倍,但是电子若都从ac边射出,轨迹如图所示:则运动时间均为,则电子飞出三角形所用的时间不变,故B正确;当速度时,电子的运动半径为,则由轨迹图可知电子不能经过c点,故C错误;因电子的轨迹与ab相切,由对称可知,若电子经过c点,则电子的运动轨迹与bc所在直线相切,故D正确。故选ABD考点:带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】此题是带电粒子在磁场中运动问题;关键是根据题目的条件找到粒子运动的轨道半径和圆心的位置,能画出轨迹图即可进行讨论三、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、①.0.430②.2.190【解析】研究匀变速度直线运动规律【详解】小车在打点计时器打出C计数点时的瞬时速度是小车的加速度是12、①.②.③.两滑块组成的系统总动量保持不变,系统动量守恒【解析】(1)频闪照相的周期为:,滑块A的速度为:,滑块B的速度为:,A的动量为:,方向向右,B的动量为:,方向向左;(2)由(1)可知,释放滑块后,两滑块的动量大
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