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文档简介
山东省德州市武城二中2023年物理高二第一学期期末学业质量监测模拟试题注意事项: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,在匀强磁场中有一水平绝缘传送带以速度ν沿顺时针方向传动.现将一带正电的小物块轻放在传送带的左侧.设小物块在运动过程中电量保持不变,则小物块运动情况可能正确的是A.小物块先做匀加速运动,最后做匀速直线运动B.小物块做加速度增大的加速运动,最后脱离传送带向上做曲线运动C.小物块做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动D.小物块做加速度减小加速运动,最后脱离传送带向上做曲线运动2、如图所示,可视为质点带正电小球,质量为m,用长为L的绝缘轻杆分别悬挂在(甲)重力场、(乙)悬点O处有正点电荷的静电场、(丙)垂直纸面向里的匀强磁场中,且偏角均为θ(θ<10°).当小球均能由静止开始摆动到最低点A时,下列说法正确的是()A.三种情形下,达到A点时所用时间相同B.三种情形下,达到A点时轻杆的拉力相同C.三种情形下,达到A点时的向心力不同D.三种情形下,达到A点时的动能不同3、如图所示,矩形线框在匀强磁场中做的各种运动,能够产生感应电流的是()A B.C. D.4、如图所示,空间中有宽为d的平行边界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,MN、M′N′为磁场边界,MN左侧有一个电荷量为q的带正电粒子P,若P粒子以速度v0垂直MN进入磁场后,离开磁场时的速度方向与M′N′成θ=30°,不考虑粒子重力,则()A.粒子P进入磁场后做匀速圆周运动,半径为2dB.粒子P进入磁场时的速度越大,在磁场中运动的时将越长C.粒子P以速度v0进入磁场后,在磁场运动过程中洛伦兹力的冲量为D.粒子P进入磁场的速度小于时,粒子P将从MN离开磁场5、关于电功W和电热Q的说法正确的是()A.在任何电路中都有W=UIt、Q=I2Rt,且W=QB.在任何电路中都有W=UIt、Q=I2Rt,但W不一定等于QC.W=UIt、Q=I2Rt均只有在纯电阻电路中才成立D.W=UIt在任何电路中都成立,Q=I2Rt只在纯电阻电路中才成立6、如图所示,一小钢球在光滑水平桌面上沿AB直线运动,C处有一小球门,BC垂直于AB.现用同一根细管分别沿甲、乙、丙三个方向对准B处吹气,可将钢球吹进球门的是()A.甲方向B.乙方向C.丙方向D都有可能二、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,某同学用玻璃皿在中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体的实验”,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,磁感应强度为B=0.1T,玻璃皿的横截面的半径为a=0.05m,电源的电动势为E=3V,内阻r=0.1Ω,限流电阻R0=4.9Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=0.9Ω,闭合开关后当液体旋转时电压表的示数为1.5V,则A.由上往下看,液体做逆时针旋转B.液体所受的安培力大小为1.5×10-3NC.闭合开关后,液体热功率为0.81WD.闭合开关10s,液体具有的动能是3.69J8、如图所示,是一个由电池、电阻R与平行板电容器组成的串联电路,有带电小球静止在平行板电容器中间,在增大电容器两极板间距离的过程中( )A.带电小球将竖直向下运动B.带电小球将竖直向上运动C.电阻R中有从a流向b的电流D.电阻R中有从b流向a的电流9、说起电流表,小明就头疼,电表的改装是他心中永远的痛,下面这个问题,小明就老是舒扯不清,请你帮忙解决一下:如图所示为有0.1A和1A两个量程的电流表的原理图,已知表头的内阻为200,满偏电流为2mA,则下列说法中正确的是A.当使用a、b两个端点时,量程为0.1AB.当使用a、c两个端点时,量程为0.1AC.,D.,10、如图所示,通电直导线ab质量为m、水平地放置在两根倾角均为的光滑绝缘导体轨道上,通以图示方向的电流,电流强度为E,两导轨之间距离为l,要使导线ab静止在导轨上,则关于所加匀强磁场方向(从b向a看)、大小的判断正确的是A.磁场方向竖直向上,磁感应强度大小为B.磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为C.磁场方向水平向右,磁感应强度大小为D.磁场方向垂直斜面向上时,磁感应强度有最小值三、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)在探究平抛运动规律时,老师和同学们选用图所示的装置进行实验.初始时,A球静止在弹性金属片的右侧,B球被夹在金属片的左侧.用小锤打击弹性金属片后,A球和B球同时开始运动.实验中,______(选填“A球”“B球”或“A、B两球”)做抛体运动.老师用该实验装置完成了一次实验,观察到两个小球同时落地,于是得出结论:平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动.小明同学认为不够严密,请你阐述小明的理由(写出一条即可)_________________________________________________12.(12分)如图所示为某同学做“测定金属丝的电阻率”实验时采用的实验电路。实验室中备有如下器材:A.待测金属丝(电阻约3Ω)B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)C.电流表A2(量程0~3A,内阻约0.025Ω)D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ)E.电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)F.滑动变阻器R1(总阻值约10Ω)G.滑动变阻器R2(总阻值约1000Ω)H.学生电源(电动势约4.0V,内阻很小)I.导线若干,电键K、刻度尺、螺旋测微器(1)电流表应选择______,电压表应选择______,滑动变阻器应选择______。(2)用刻度尺测出接入电路部分金属丝的长度L;用螺旋测微器测出金属丝的直径D;闭合电键后,调节滑动变阻器滑片的位置,测出多组U和I的数据,做出关系图像,图像斜率为k,则金属丝电阻率的表达式为ρ=____________(用题目中所给出的字母表示)。(3)本实验的系统误差主要来源于_____________(选填“电流表分压”或“电压表分流”),分析可得ρ测________ρ真(选填“<”、“=”或“>”)。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)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)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
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、C【解析】滑块受重力、支持力、洛伦兹力和静摩擦力,根据牛顿第二定律分析加速度的变化【详解】滑块受重力、支持力、向上的洛伦兹力和静摩擦力,根据牛顿第二定律,有:μ(mg-qvB)=ma,随速度的增加,滑块的加速度逐渐减小,直到mg=qvB时加速度减为零,滑块做匀速运动,故选C.2、A【解析】分别对三种情况受力分析,根据受力情况确定各力做功情况,根据动能定理即可明确到达A点的速度关系,再根据向心力公式明确向心力及绳子上的拉力,根据运动情况即可确定时间关系【详解】三种情况下均只有重力做功,因此由动能定理可知,它们到达最底点时的速度相同,因此达到A点时的动能相同;根据向心力公式可知,它们在A点需要的向心力相同;但由于乙受到库仑力,而丙受到洛伦兹力,因此三种情况下绳子上的拉力不相同;由于运动任意对应的时刻的速度均相同,因此达到A点的时间一定相同故只有A正确,BCD错误故选A【点睛】本题考查带电粒子在电场、磁场中的运动及受力情况,要注意明确洛伦兹力永不做功,同时注意电场力做功的性质3、B【解析】A项:线框在匀强磁场中运动时,穿过线框的磁感线条数不变,即磁通量不变,没有感应电流产生,故A错误;B项:线框在磁场中转动时,穿过线框的磁通量发生变化,产生感应电流,故B正确CD项:线框与磁场平行,穿过线框的磁通量为零,当线框向右平动时,磁通量保持为零,没有变化,所以没有感应电流产生,故CD错误故选B4、D【解析】A.粒子运动轨迹如图所示由几何关系可得解得故A错误;B.由洛伦兹力提供向心力得得所以速度越大,半径越大,粒子的偏转角越小,由公式可知,粒子在磁场中的运动时间越小,故B错误;C.粒子P以速度v0进入磁场,离开磁场时速度偏转60°,则进入磁场时的速度与离开磁场时的速度和速度变化量组成等边三角形,则速度变化量为冲量为故C错误;D.粒子从MN边射出的临界状态为轨迹与右边界相切,此时半径为d,则有得且即所以当速度为时,粒子P将从MN离开磁场,故D正确;故选D。5、B【解析】纯电阻电路,电功可用公式计算,也可用公式计算,非纯电阻电路,电功用公式计算,电热用公式计算【详解】非纯电阻中,用来求电功,用来求电热,但W>Q;只有在纯电阻电路,根据能量守恒电功和电热电相等,电功可用公式计算,也可用公式计算,可用于任何电路求总电功,而可以适用任何电路求热功,故B正确,A、C、D错误;故选B。【点睛】关键是了解纯电阻电路、非纯电阻电路,对于电功、电热计算,注意灵活选取公式6、C【解析】小球若进入球门,则吹气后小球的速度方向沿BC方向,画出小球的初速度、末速度的方向,由平行四边形定则画出小球速度变化的方向如图,则:由图可知钢球的速度变化的方向沿丙的方向,加速度方向沿丙的方向,所以沿丙的方向吹气,故C正确,ABD错误二、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、ABD【解析】在电源外部,电流由正极流向负极;由左手定则可以判断出导电液体受到的安培力方向,从而判断出液体的旋转方向;根据闭合电路的欧姆定律求出电路中的电流值,然后根据安培力的公式计算安培力的大小,根据焦耳定律计算热功率,从而即可求解【详解】A.由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心;器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,A正确;B.电压表的示数为1.5V,则根据闭合电路的欧姆定律:,所以电路中的电流值,液体所受的安培力大小为,B正确;C.玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为,则液体热功率为,C错误;D.10s末液体的动能等于安培力对液体做的功,通过玻璃皿的电流的功率:,所以闭合开关10s,液体具有的动能是:,D正确【点睛】该题考查电磁驱动,是一道容易出错的题目.容易错的地方是当导电液体运动后,液体切割磁感线将产生反电动势,导电液体的电阻值消耗的电压不等于液体两端的电压!8、AC【解析】AB.初始时,小球静止,受到向上的电场力和向下的重力。电容器两极板与电源两端相连,所以电容器的电压不变,在增大电容器两极板间距离的过程中,由分析可知板间场强减小,微粒所受的电场力减小,所以微粒将向下做加速运动,故A正确,B错误;CD.增大电容器两极板间距离,由电容的决定式,分析可知电容C减小,因U不变,由,分析可知Q减小,电容器放电,则R中有从a流向b的电流,故C正确,D错误。故选AC。9、BD【解析】使用a、c两个端点时,改装好的电流表量程为当使用
a、b两个端点时,改装后电流表的量程为可知a、b两个端点之间的是大量程,a、c两个端点之间是小量程,代入数据解得R1=0.41ΩR2=3.67Ω故BD正确,AC错误。故选BD。10、AD【解析】磁场方向竖直向上,受力如图所示则有在水平方向上:,在竖直方向上:,其中F=BIL,联立可解得:B=,A正确;若磁场方向竖直向下,受到的安培力方向水平向右,则不可能静止,B错误;若磁场方向水平向右,电流方向和磁场方向平行,不受安培力作用,C错误;若要求磁感应强度最小,则一方面应使磁场方向与通电导线垂直,另一方向应调整磁场方向使与重力、支持力合力相平衡的安培力最小如右图,由力的矢量三角形法则讨论可知,当安培力方向与支持力垂直时,安培力最小,对应的磁感应强度最小,设其值为,则:,得:,D正确;考点:考查了共点力平衡条件的应用【名师点睛】本题是平衡条件的应用,关键是受力分析,安培力的方向是由左手定则判断的,由平衡条件列式计算即可,是一个比较简单的题目三、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.A球;②.改变小球距地面的高度和打击的力度,多次重复这个实验【解析】探究平抛运动的规律中,实验同时让A球做平抛运动,B球做自由落体运动,若两小球同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动,而不能说明A球水平方向的运动性质【详解】用小锤打击弹性金属片,A球就水平飞出,同时B球被松开,由于B球仅受重力,初速度为零,做自由落体运动.两球落到地面的时间相等,可知平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,所以A球做了抛体运动,由于误差的存在,所以应该多次测量来减小误差,即改变小球距地面的高度和打击的力度,多次重复这个实验,观看两个球是否还能同时落地【点睛】本题属于简单基础题目,实验虽然简单,但是很直观的验证了平抛运动在竖直方向上的运动规律.注意该实验不能得出平抛运动在水平方向上的运动规律12、①.A1②.V1③.R1④.⑤.电压表分流⑥.<【解析】(1)[1][2]电源电动势约为,所以电压表选择的量程即可,根据欧姆定律:可知电流表选择的量程即可;[3]滑动变阻器的阻值选择便于调节电阻进行分压,并且可以满足保护电路的要求;(2
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