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文档简介
湖南省醴陵两中学2026届物理高二第一学期期末学业质量监测试题注意事项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、回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示.D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上.位于D1圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速.当质子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出.忽略质子在电场中的运动时间,则下列说法中正确的是()A.若只增大交变电压U,则质子的最大动能Ek会变大B.若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行的时间不变C.若只将交变电压的周期变为2T,仍能用此装置持续加速质子D.质子第n次被加速前、后的轨道半径之比为2、如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10cm的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为1V、2V、3V,则下列说法正确的是()A.匀强电场的场强大小为10V/mB.匀强电场的场强大小为V/mC.电荷量为1.6×10-19C的正点电荷从E点移到F点,电荷克服电场力做功为1.6×10-19JD.电荷量为1.6×10-19C的负点电荷从F点移到D点,电荷的电势能减小4.8×10-19J3、如图一个原来不带电的半径为r的空心金属球放在绝缘支架上,右侧放置一个电荷量为+Q的点电荷,点电荷到金属球表面的最近距离为2r.由于静电感应而在金属球上出现了电荷,这些感应电荷在球心激发的电场强度的大小和方向为A.;方向向左B.;方向向右C.;方向向右D.04、关于磁感应强度B,下列说法正确的是A.磁感应强度B方向与通电导体受到的安培力方向相同B.磁感应强度B的方向与正电荷受到的洛伦兹力方向相同C.磁感应强度B的大小是D.磁感应强度B的大小是5、一正弦式交变电流随时间变化的规律如图所示,由图可知()A.该交变电流的瞬时表达式为i=10sin(25πt)AB.该交变电流的频率为50HzC.该交变电流的方向每秒钟改变50次D.该交变电流通过阻值为2Ω的电阻时,此电阻消耗的功率为200W6、某实验小组用如图所示的实验装置来验证楞次定律.当条形磁铁自上而下穿过固定的线圈时,通过电流计的感生电流方向是()A.a→G→bB.先a→G→b,后b→G→aC.b→G→aD.先b→G→a,后a→G→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、如图所示,虚线框中存在匀强电场E和匀强磁场B,它们相互正交或平行有一个带负电的小球从该复合场上方的某一高度处自由落下,那么,带电小球可能沿直线通过下列的哪些复合场区域A.“”表示磁场 B.虚线表示磁场C.“”表示磁场 D.虚线表示磁场8、在空间某区域存在一电场,x轴上各点电势随位置变化情况如图所示,从-x1到x1之间为曲线,其余均为直线,且关于纵轴对称.若在x轴上的电场方向就在轴上,将一个只受电场力作用的带正电的粒子由静止释放后,下列论述正确的是()A.A、B两点的电场强度的大小相等,方向相反B.粒子从A点释放,到O点时加速度为零C.粒子从A点释放,能过B点.D.无论粒子从哪一点释放,都会以最大动能过O点9、电磁流量计广泛应用于测量可导电液体(如污水)在管中的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积),为了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、b、c,流量计的两端与输送流体的管道相连接(图中虚线)图中流量计的上、下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料,现于流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面,当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻R的电流表的两端连接,I表示测得的电流值,已知流体的电阻率为,不计电流表的内阻,则可求得()A.流量为B.流量为C.若将污水浓度变大,则上下两板间电势差将变大D.若流量越大,则上下两板间电势差将变大10、喷墨打印机的简化模型如图所示,重力可忽略的墨汁微粒经带电室(未画出)带负电后,由静止开始从K孔进入电压为U0的加速电场,然后垂直于电场方向进入电压为U的偏转电场,最终打在屏上,屏距离偏转区域右端的水平距离为L,则A.减小U0的大小会使微粒在偏转区域中的运动时间增大B.减小U的大小会使微粒在偏转区域中的运动时间增大C.增大L的大小,微粒打在屏上的速度会增大D.保持U0、U不变,不同微粒会打在屏的同一位置三、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“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需要测量一个规格为“”的小灯泡两端的电压和通过它的电流.现有如下器材:A.直流电源(电动势,内阻不计)B.电流表(量程,内阻约为)C.电流表(量程,内阻约)D.电压表(量程,内阻约)E.电压表(量程,内阻约为)F.滑动变阻器(最大阻值,额定电流)(1)实验中,电流表应选择_________;电压表应选择____________.(填所选器材前字母)(2)为了尽可能地减小实验误差,请根据正确选择的器材设计电路并在方框中作出电路图______(3)在正确操作的情况下,某同学根据实验所得的数据画出该小灯泡在伏安特性曲线如图所示.实验中,若把该小灯泡和一个阻值为的定值电阻串联在电动势为3、内阻为的直流电源上,则小灯泡此时的电阻为_________.(结果保留两位有效数字)12.(12分)某学习小组探究一小电珠(电阻较小)在不同电压下的电功率大小,实验器材如图甲所示。(1)实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,请在乙方框中画出实验所需电路图________;(2)某次测量,电流表指针偏转如图丙所示,则电流表的示数为________A;(3)该小组描绘出的伏安特性曲线如图丁所示,根据图线判断,将4只相同的小电珠并联后,直接与电动势为3V、内阻为1Ω的电源组成闭合回路,其小电珠的总功率的值约为__W(保留三位有效数字)。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,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L14.(16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15.(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、D【解析】回旋加速器是通过电场进行加速,磁场进行偏转来加速带电粒子.带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,根据比较周期.当粒子最后离开回旋加速器时的速度最大,根据求出粒子的最大速度,从而得出最大动能的大小关系【详解】A项:根据得,则最大动能,与加速电压无关,故A错误;B项:若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中加速次数会减小,导致运行时间变短,故B错误;C项:若只将交变电压的周期变为2T,而质子在磁场中运动的周期不变,则两周期不同,所以不能始终处于加速状态,故C错误;D项:根据洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,则有半径公式与,所以质子第n次被加速前后的轨道半径之比为,故D正确故选D【点睛】解决本题的关键知道带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,求出粒子的周期和最大动能,根据质量比和电量比,去比较周期和最大动能2、B【解析】连接AC,根据匀强电场电势随距离均匀变化(除等势面)的特点,AC中点的电势为2V,则EB为一条等势线,CA连线即为一条电场线,由BA间的电势差,由公式U=Ed求出场强大小;AF∥EB,则知AF也为一条等势线,可求出UEF,电场力做功就可以求解;【详解】AB.连接AC,AC中点电势为2V,与B电势相等,则EB连线必为一条等势线,BA间的电势差为又得场强故B正确,A错误;C.由正六边形对称性,,则AF也为电场中的一条等势线由上可知,E的电势为则电荷量为的正点电荷从E点移到F点,电场力做正功,而且为故C错误;D.D点的电势等于C点的电势,,电荷量为的负点电荷从F点移到D点,电场力做功为电势能减小,故D错误;故选B。3、B【解析】金属球在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布,金属球内部合电场为零,所以感应电荷在金属球球心处激发的电场场强与点电荷在球心处产生的电场强度大小相等,方向相反,即为,方向两球心连线向右,故B正确,ACD错误4、C【解析】本题考查了磁场的大小与方向,磁感应强度是采用比值法定义的,B大小与F、IL无关,B由磁场本身决定,当电流方向与磁场方向不在同一直线上时,导体才受到磁场力作用,磁场力的方向与电流、磁场垂直【详解】A、B项:磁感应强度B是矢量,方向与通过该点的磁感线的切线方向相同,根据左手定则可知磁感应强度B的方向与安培力方向或洛伦兹力方向垂直,故A、B错误;C项:安培力,其中为电流与磁场方向的夹角,解得:,所以,故C正确;D项:由磁通量为可得:,故D错误故选C【点睛】对于磁感应强度的定义式是要明确其定义方法、适用条件,以及各个物理量的含义,可以和电场强度的定义类比学习5、C【解析】角速度为,所以交流电的电流瞬时值的表达式为i=10sin(50πt)A,故A错误;交流电的频率为,故B错误;一个周期内电流方向改变2次,该交变电流的方向每秒钟改变50次,故C正确;交流电的电流有效值为,将该交变电流的电压加在阻值R=2Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率为P=I2R=100W,故D错误.所以C正确,ABD错误6、D【解析】当条形磁铁沿固定线圈的中轴线自上至下经过固定线圈时,穿过线圈的磁通量向下,且先增加后减小,根据楞次定律,感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,故感应电流的磁场先向上后向下,故感应电流先逆时针后顺时针(俯视),即先b→G→a,后a→G→b,故ABC错误,D正确。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】当小球所受的合力为零,或合力与速度在同一直线上时能沿着直线通过电磁场区域据此条件进行判断【详解】A、小球受重力、向右的电场力、向左的洛伦兹力,下降过程中速度一定变大,故洛伦兹力一定增大,不可能一直与电场力平衡,故合力不可能一直向下,故一定做曲线运动,故A错误;B、小球刚进入场时,重力向下,电场力水平向左,洛伦兹力垂直向内,不平衡,合力与速度不共线,做曲线运动,故B错误;C、小球受重力、向左上方的电场力、水平向右的洛伦兹力,若三力平衡,则粒子做匀速直线运动,故C正确;D、粒子受向下的重力和向下的电场力,不受洛伦兹力,合力一定与速度共线,故粒子一定做直线运动,故D正确;故选CD.【点睛】本题关键在于洛伦兹力与速度垂直且与粒子速度方向垂直,要使粒子做直线运动,要么三力平衡,要么不受洛伦兹力8、AB【解析】利用电场强度与图像的关系来分析【详解】图像上各点的切线斜率大小等于电场强度大小,所以A、B两点的电场强度的大小相等;带正电的粒子从A到O点,电势是从高到低,电场力做正功,再从O到A点,电势由低到高,电场力做负功,所以A、B两点的电场强度方向相反,故A正确;B.粒子从A点释放,到O点时,在O点的场强为零,此时粒子加速度为零,故B正确;C.图像关于纵轴对称,正电粒子从A点释放到O点是加速运动,粒子再从O点到B点是减速运动,因距离,所以粒子从A点释放,不能过B点,故C错误;D.因O点的场强为零,电势最低,在到区间内各点的电势都比O点高,因此,只有粒子在到区间哪一点释放,才会以最大动能过O点,故D错误,故选AB.9、AD【解析】AB.最终稳定时有:则根据电阻定律则总电阻所以解得所以流量故A正确,B错误;CD.由上分析可知,那么上下两极间的电势差故C错误,D正确故选AD。【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及掌握欧姆定律和电阻定律的运用,注意电流方向的横截面积求解。10、AD【解析】A.设微粒质量为m,电量为q,偏转电场极板长为L,极板间距离为d,微粒经加速电场加速后速度为v0,则得:微粒在偏转区域中的运动时间:减小U0的大小会使微粒在偏转区域中的运动时间增大,故A正确;B.由A选项分析可知,改变U的大小不会改变微粒在偏转区域中的运动时间,故B错误;C.微粒离开偏转电场后,做匀速直线运动,所以增大L的大小,微粒打在屏上的速度不变,故C错误;D.经过偏转电场,微粒垂直极板方向的偏转量为:联立解得:故D正确。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.C②.D③.④.【解析】明确灯泡的额定值,从而根据安全和准确性原则进行分析,确定电表;根据实验原理明确实验中采用的接法,明确本实验采用滑动变阻器分压接法和电流表外接法;在灯泡的伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线,两图象的交点即为灯泡的工作点,再根据欧姆定律即可求得电阻大小;【详解】解:(1)由题意可知,灯泡的额定电压为2.5V,电流为0.5A,因此为了保证实验中的安全和准确,电压表应选择D,电流表选择C;(2)本实验中要求电流由零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,同时由于灯泡内阻较小,故本实验采用电流表外接法,故原理图如图所示;(3)在灯泡的伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线,如题图所示,由图可知,灯泡的电压为0.4V,电流为0.26A,故电阻;12、①.②.0.44③.2.20~2.30【解析】(1)[1]滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,则滑动变阻器采用分压接法,电路图如图所示(2)[2]由图丙所示电流表可知,其量程为0.6A,分度值为0.02A,示数为0.44A;(3)[3]四个灯泡并联后接入电
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