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文档简介
2026届浙江省桐乡市物理高二第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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、一根长为L,横截面积为S的金属棒,棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e.在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流I,则自由电子定向运动的平均速率为A.neSLm B.C. D.2、两个分别带有电荷量-2Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F.两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为()A.F B.FC.12F D.3、如图所示,平行金属板M、N之间有竖直向下的匀强电场,虚线下方有垂直纸面的匀强磁场,质子和α粒子分别从上板中心S点由静止开始运动,经电场加速后从O点垂直磁场边界进入匀强磁场,最后从a、b两点射出磁场(不计重力),下列说法正确的是A.磁场方向垂直纸面向内B.从a点离开的是α粒子C.从b点离开的粒子在磁场中运动的速率较大D.粒子从S出发到离开磁场,由b点离开的粒子所用时间较长4、粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行,现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移动过程中线框的一边a、b两点间电势差绝对值最大的是()A. B.C. D.5、如图所示,圆形区域内有一垂直纸面匀强磁场,P为磁场边界上的一点,有无数带有同种电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以相同的速率通过P点进入磁场.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段圆弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/6,将磁感应强度的大小从原来的B1变为B2,结果相应的弧长变为原来的2倍,则B2/B1等于A. B.C. D.6、如图所示,两长直通电导线互相平行,电流方向相同,其截面处于一个等边三角形的A、B处,如图所示,两通电导线在C处的磁感应强度均为B,则C处总磁感应强度为()A.2B B.BC.0 D.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,用一根总电阻为粗细均匀的铜导线制成半径为的圆环,为圆环的直径,其左右两侧存在垂直于圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为,但方向相反。一根长度为、电阻为金属棒绕着圆环的圆心点紧贴着圆环以角速度沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒与圆环始终接触良好(不计金属棒经过位置瞬间),则下列说法正确的是()A.圆环消耗电功率是变化的B.金属棒两端的电压大小为C.金属棒中电流的大小为D.金属棒旋转一周的过程中,整个回路产生的焦耳热为8、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.,9、如图所示,带等量异种电荷的平行金属板a、b处于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.不计重力的带电粒子沿OO′方向从左侧垂直于电磁场入射,从右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小;要使粒子射出a、b板间区域时的动能比入射时大,可采用的措施是A.适当减小两金属板的正对面积B.适当增大两金属板间的距离C.适当减小匀强磁场的磁感应强度D.使带电粒子的电性相反10、如图所示的电路中,将滑动变阻器的滑片P向右滑动后,假设电流表A1和电压表V2两个电表的示数变化量的绝对值分别为I1和U2,则在滑片P向右滑动的过程中,下列说法正确的是()A.V1变大B.A2变大C.V2变大D.不变三、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)某研究性学习小组欲测量一个未知电阻R的阻值及某电源的电动势E和内阻r,设计了如图甲所示的电路来进行测量,其中为待测未知电阻,R为电阻箱,为保护电阻,已知学习小组先对未知电阻进行测量,请将同学们的操作补充完整:先闭合和,调节电阻箱,读出其示数R1和对应的电压表示数U,然后______使电压表的示数仍为U,读出此时电阻箱的示数,则电阻Rx的表达式为______学习小组为测电源的电动势E和内阻r,该小组同学的做法是:闭合,断开,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和电阻箱相应的阻值根据测得的的阻值计算出相应的与的值,并在坐标系中描出坐标点,画出关系图线,如图乙所示.根据图线可得电源的电动势______、内阻______计算结果保留2位有效数字若只考虑系统误差,采用此测量电路测得的电动势与实际值相比______,测得的内阻与实际值相比______填“偏大”“偏小”或“相同”12.(12分)如图所示,电子射线管位于通电导线ab正下方,该装置可以演示电子在磁场中的偏转.若实验发现电子束的径迹向下偏转,那么导线中电流的方向是___________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)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】由电流的微观表达式可得,自由电子定向运动的平均速率为故C正确2、D【解析】相距为r时,根据库仑定律得:,接触后,各自带电量变为,则有:A.F.故选项A不符合题意B.F.故选项B不符合题意C.12F.故选项C不符合题意D..故选项D符合题意3、D【解析】根据粒子在磁场中的偏转方向,由左手定则得到磁场方向;根据动能定理求得在磁场中运动的速度,然后根据洛伦兹力做向心力求得半径,即可区分两粒子,且得到其速度大小关系;根据匀变速运动规律得到在电场中的运动时间,由匀速圆周运动规律求得在磁场中的运动时间,即可根据荷质比判断时间长短【详解】质子和
α
粒子带正电,由粒子在磁场中的偏转方向,根据左手定则可得:磁场方向垂直纸面向外,故A错误;设粒子质量为m,带电量为q,匀强电场的场强为E,电势差为U,匀强磁场的磁感应强度为B;那么根据动能定理可得:qU=mv2,则有洛伦兹力做向心力可得:Bvq=;所以粒子在磁场中运动的轨道半径;故荷质比越大,轨道半径越小;所以从
a
点离开的是质子,从
b
点离开的粒子的是
α
粒子;根据动能定理可得:v=,故荷质比越大,在磁场中运动的速率越大,故从
b
点离开的α粒子荷质比较小,在磁场中运动的速率较小;故BC错误;粒子在电场中运动的时间;粒子在磁场中的运动时间;故荷质比越大,粒子从
S
出发到离开磁场所用时间t1+t2越小;那么从
b
点离开的粒子的是
α
粒子荷质比较小,时间较长,故D正确;故选D【点睛】带电粒子在磁场中运动,洛伦兹力做向心力,故常根据速度及磁感应强度求得半径,然后根据几何关系求得运动轨迹;或反过来由轨迹根据几何关系求解半径,进而求得速度、磁感应强度4、C【解析】磁场中切割磁感线的边相当于电源,外电路由三个相同电阻串联形成,ABD图中a、b两点间电势差为外电路中一个电阻两端电压为:,C图中a、b两点间电势差为路端电压为:,所以a、b两点间电势差绝对值最大的是C图所示故选C5、B【解析】画出导电粒子运动轨迹,找出临界条件角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,进行比较即可【详解】设圆的半径为r(1)磁感应强度为B1时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠POM=60°,如图所示:所以粒子做圆周运动的半径R为:sin30°=,解得:R=0.5r磁感应强度为B2时,相应的弧长变为原来的2倍,即弧长为圆的周长的1/3,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠PON=120°,如图所示:所以粒子做圆周运动的半径R′为:sin60°=,解得:R′=r,由带电粒子做圆周运动的半径:,由于v、m、q相等,则得:;故选B【点睛】带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动;直线运动一般由动力学公式求解,圆周运动由洛仑兹力充当向心力,一般的曲线运动一般由动能定理求解6、D【解析】根据安培定则可知,导线A在C处产生的磁场方向垂直于AC方向向右,导线B在C处产生的磁场方向垂直于BC方向向右,如图,根据平行四边形定则得到,C处的总磁感应强度为故选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】AB.根据右手定则判断电势的高低,可知和导体棒转动切割磁感线产生的电动势为二者之和:圆环的电阻由两个电阻为的半圆电阻并联组成,所以圆环的总电阻为:电路中总电阻:金属棒两端电压为路端电压:路端电压恒定,圆环电阻恒定,根据:可知圆环消耗的电功率恒定,AB错误;C.通过导体的电流:C正确;D.金属棒旋转一周的过程中,根据焦耳定律:D正确。故选CD。8、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。9、AC【解析】由题意可知,当原来“右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小”,说明“电场力对粒子做负功”,电场力小于磁场力,即,则;现在,要“射出a、b板间区域时的动能比入射时大”,就是要“电场力对粒子做正功”,电场力大于磁场力;电容器带电量不变,根据、、,有;适当减小两金属板的正对面积,场强增加,可能满足,故A正确;电容器带电量不变,改变极板间距离时,根据,板间的场强不变,故电场力不变,故B错误;减小磁场的磁感应强度B,可能有,故C正确;根据左手定则,及正电荷受到的电场力与电场强度方向相同,负电荷与电场强度方向相反,则有:电场力大小与“粒子电性”无关,故D错误【点睛】考查粒子在电场与磁场中,受到电场力与磁场力作用,掌握电场力对粒子做功,而磁场力对粒子不做功,并理解动能定理与左手定则的应用10、BCD【解析】先由局部电阻RP的变化开始分析,分析全电路的电阻、电流以及路端电压,然后再逐步分析到局部电路.【详解】在滑片P向右滑动的过程中,RP变大,则电路的总电阻变大,总电流减小,路端电压变大,即A1减小,R1的电压减小,则R3以及与其并联的支路电压变大,A2读数变大;V2读数变大;R3电流变大,则R2电流减小,则两端电压减小,即V1读数变小,故选项A错误,BC正确;U2=E-I1(R1+r),可知不变,可知选项D正确;故选BCD.【点睛】分清电路图,利用等效电阻法结合总量法,根据电阻的变化确定比值的变化是解决本题的关键三、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.断开,调节电阻箱②.③.10V④.
⑤.偏小⑥.偏小【解析】根据题意应用欧姆定律,由等效法可求出电阻阻值;根据表中实验数据,应用描点法作出图象;根据闭合电路的欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图示图象求出电源电动势与内阻;由实验原理分析,系统误差的原因,从而找到电动势和内阻的偏小【详解】由于闭合前后电压表的示数均为U,那么外电路的总电阻两次是相等的,即,所以根据欧姆定律可以写出电压表的示数:,所以,结合题目图象的纵轴截距可知:,所以;从图象的斜率看:,将E代入求得由于电压表的分流,造成路端电压的测量值偏小,该实验的系统误差主要是由电压表的分流,导致电压表示数表示的电流小于通过电源的真实电流.利用等效电源分析,即可将电压表等效为电源内阻,测实验中测出的电动势应为等效电阻输出的电压,由图可知,输出电压小于电源的电动势;故可知电动势的测量值小于真实值,所以测得的内阻与实际值相比偏小【点睛】本题要注意通过审题明确实验原理,根据实验原理分析实验中应采用的实验方法;并通过闭合电路欧姆定律可结合数学规律求解电动势和内电阻12、由a指向b【解析】电子运动方向从负极流向正极,根据左手定则,四指指向电子运动的反方向,即指向负极,大拇指指向电子偏转方向,由此得出导线下方磁场方向垂直纸面向里,根据右手螺旋定则可知,导线
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