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文档简介
江苏省苏州市苏苑高级中学2027年高二物理第一学期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、如图所示,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在其中,将弹簧压缩到最短。若将子弹、木块和弹簧合在一起作为系统,则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧被压缩至最短的整个过程中()A.动量不守恒,机械能不守恒 B.动量守恒,机械能不守恒C.动量不守恒,机械能守恒 D.动量守恒,机械能守恒2、如图所示,为某静电除尘装置的原理图,废气先经过机械过滤装置再进入静电除尘区、图中虚线是某一带负电的尘埃(不计重力)仅在电场力作用下向集尘极迁移并沉积的轨迹,A.A点电势高于B点电势B.尘埃在A点的加速度大于在B点的加速度C.尘埃在迁移过程中做匀变速运动D.尘埃在迁移过程中电势能始终在增大3、如图所示,当滑动变阻器的滑片P向上端移动时,电表示数的变化情况是()A.示数减小,示数增大,A示数增大B.示数增大,示数减小,A示数增大C.示数增大,示数增大,A示数减小D.示数减小,示数减小,A示数减小4、电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中的流量(单位时间内通过管内某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,其中空的部分的长、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(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,现给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、下两面分别与一串联了电阻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ρ,不计电流表的内阻,则可求得流量为()A B.C. D.5、如图所示,A、B、C三只电灯均能发光,当把滑动变阻器的触头P向下滑动时,三只电灯亮度的变化是()A.A、B变亮,C变暗 B.A、B、C都变亮C.A、C变亮,B变暗 D.A变亮,B、C变暗6、真空中两个点电荷相距r时,静电力为F,如果保持它们的电量不变,而将距离增大为3r时,则静电力将变为()A.F/3 B.F/9C.F D.2F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,20匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为的水平匀强磁场中,线框面积S=1m2,线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=100rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈线接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为5A,下列说法正确的是()A.图示位置穿过线框的磁通量为零B.图示位置通过线框的磁通量变化率最大C.变压器原、副线圈匝数之比为100︰11D.允许变压器输出的最大功率为10kW8、如图所示,长为L=0.5m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是()A.水平匀强电场的电场强度为B.小球在B点的电势能大于在A点的电势能C.若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3m/s2D.若电场强度减半,小球运动到B点时的速度为初速度v0的一半9、某同学做三种导电元件的导电性质实验,他根据所测数据,分别绘制了三种元件的I-U图象,如图所示,下列判断哪些是正确的()A.只有乙图象是正确的B.甲、丙图象是曲线,肯定误差太大C.甲、丙为非线性元件,乙为线性元件D.甲、乙、丙三个图象都可能是正确的,并不一定有较大误差10、半导体内导电的粒子——“载流子”有两种:自由电子和空穴(空穴可视为能自由移动带正电的粒子),以空穴导电为主的半导体叫P型半导体,以自由电子导电为主的半导体叫N型半导体.图为检验半导体材料的类型和对材料性能进行测试的原理图,图中一块长为a、宽为b、厚为c的半导体样品板放在沿y轴正方向的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.当有大小为I、沿x轴正方向的恒定电流通过样品板时,会产生霍尔电势差U,若每个载流子所带电量的绝对值为e,下列说法中正确的是A.如果上表面电势高,则该半导体为P型半导体B.如果上表面电势高,则该半导体为N型半导体C.其它条件不变,增大c时,U增大D.其它条件不变,电流I取值越大,电势差U越大三、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)用伏安法测电阻,可采用如图所示的甲、乙两种接法。若所用电压表内阻约为5000Ω,电流表内阻约为0.5Ω。(1)当测量100Ω左右的电阻时,宜采用________电路。(2)现采用乙电路测量某电阻的阻值时,两电表的读数分别为10V、0.5A,则此电阻的测量值为___Ω,______(大于或者小于)真实值。12.(12分)某同学用多用电表测量一个量程为3V的电压表的内阻,进行了如下操作:他先用多用表进行粗测,选用×100档测量时,发现表头指针偏转角度偏小。为了较准确地进行测量,应换到__________档(填“×10”或“×1k”)。换档后进行正确操作,测量电压表电阻时多用电表表盘的示数如图,则该电压表内阻是_________kΩ。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、A【解析】子弹射入木块过程子弹与木块组成的系统动量守恒,但是子弹射入木块后留在其中,这个过和属于完全非弹性碰撞动能损失最大,有内能产生,所以机械能不守恒,在弹簧被压缩至最短的过程,有弹力作用,所以系统动量不守恒,但是机械能守恒,则全过程系统的动量不守恒,机械能也不守恒,所以A正确;BCD错误;故选A。2、B【解析】由图可知,作过的等势线,交A所在电场线于B',则可知,B'点靠近正极板,故B点的电势高于A点电势,故A错误;由图可知,A点电场线比B点密集,因此A点的场强大于B点场强,故A点的电场力大于B点的电场力,再根据牛顿第二定律可知,A点的加速度大于B点的加速度,故B正确;放电极与集尘极间建立非匀强电场,尘埃所受的电场力是变化的.故粒子不可能做匀变速运动,故C错误;由图可知,开始为钝角,电场力做负功,电势能增大;后来变为锐角,电场力做正功,电势能减小;对于全过程而言,根据电势的变化可知,电势能减小,故D错误.故选B3、C【解析】首先弄清电压表测量的是路端电压,电压表测量的是和并联电路两端的电压,电流表A测量的是通过电阻的电流,再利用闭合电路欧姆定律及串联、并联电路的特点进行分析.滑片P向上端移动,接入电路的电阻增大,外电阻增大,干路电流I减小,路端电压增大,从而判定示数增大;由于I减小,电阻及内阻r的电压减小,故增大,所以示数增大;由于增大,所在支路的电流增大,通过的电流减小,所以A示数减小故选C4、A【解析】如图甲所示,两极板(上、下两面)间距为c,磁场方向如图中所示。当外电路断开时,运动电荷受洛伦兹力作用而偏转,两极板带电(两极板作为电路供电部分)而使电荷受电场力,当运动电荷稳定时,两极板所带电荷量最多,两极板间的电压最大,等于电源电动势E。测量电路可等效成如图乙所示。由受力平衡得电源电动势E=Bvc流量Q=Sv=bcv接外电阻R,由闭合电路欧姆定律得E=I(R+r)又知导电液体的电阻由以上各式得故选A。5、A【解析】当滑动变阻器的滑动触头向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据全电路欧姆定律得知,干路中电流I增大,则A灯变亮.电路中并联部分电压U并=E-I(RA+r),I增大,其他量不变,则U并减小,C灯变暗.通过B灯的电流IB=I-IC,I增大,IC减小,则IB增大,B灯变亮.所以A、B灯变亮,C灯变暗.故A正确,BCD错误;故选A【点睛】对于电路中动态变化分析问题,往往按“局部→整体→局部”的思路,按部就班进行分析.也可以直接根据串联电路电压与电阻成正比,分析各部分电压的变化,确定A、C两灯亮度的变化.6、B【解析】根据库仑定律可知原来的库仑力大小为:,将距离增大为3r时,此时A.F/3与分析不符,故A错误;B.F/9与分析相符,故B正确;C.F与分析不符,故C错误;D.2F与分析不符,故D正确二、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.由图可知,线圈与磁场垂直,故图示位置穿过线框的磁通量最大,感应电动势最小为零,即图示位置通过线框的磁通量变化率最小,故AB错误;C.电动势的最大值为则交流电压的有效值为则原副线圈的匝数比为故C正确;D.因为保险丝的最大电流为5A,则最大功率为故D正确。故选CD。8、AD【解析】A.带电小球从A点到B点,动能不变,由动能定理知重力做功与电场力做功之和为零,即得qELcosθ-mgLsinθ=0得故A正确。B.带电小球从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,因此B点的电势能小于A点的电势能。故B错误。C.由题意知,电场强度未加倍时,满足mgsinθ=qEcosθ电场强度加倍后,小球在斜面方向的合力2qEcosθ-mgsinθ=ma所以小球的加速度a=gsinθ=6m/s2故C错误;D.电场强度未减半时,满足mgsinθ=qEcosθ若电场强度减半,小球在斜面方向的合力为:mgsinθ-qEcosθ=mgsinθ=ma′所以小球的加速度为:a′=gsinθ=3m/s2;根据速度位移公式,有v2-v02=2as,代入数据解得v=1m/s=v0故D正确。故选AD。9、CD【解析】A.三个图象都可能正确,选项A错误。B.甲、丙图象是曲线,是非线性元件,不一定是误差太大,选项B错误;CD.图乙是过原点的直线,故是线性元件的I-U图象,图甲和图丙都是曲线,故为不同的非线性元件的I-U图象。选项CD正确;故选CD。10、AD【解析】根据左手定则判断带电粒子的电性,根据最终洛伦兹力和电场力平衡列式,再根据电流的微观表达式列式,最后联立求解即可【详解】电流向右,磁场垂直向内,若上表面电势高,即带正电,故粒子受到的洛伦兹力向上,故载流子是带正电的“空穴”,是P型半导体,故A正确,B错误;最终洛伦兹力和电场力平衡,有:evB=e;电流的微观表达式为:I=nevS=nevbc;解得,则其它条件不变,增大c时,U减小;其它条件不变,电流I取值越大,电势差U越大,故C错误,D正确;故选AD【点睛】本题关键是明确霍尔效应的原理,知道左手定则中四指指向电流方向,注意单位体积内的载流子数目表达式的各物理量的含义三、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.甲②.20③.大于【解析】(1)[1]因为故即待测电阻可以看做是大电阻,采用内接法误差较小,故选甲图。(2)[2]采用甲电路时,电阻测量值为[3]考虑电流表的分压作用,待测电阻的真实值应为故比较可知测量值比真实值大。12、(1).×1k(2).22.0【解析】[1][2].先用×100档测量电阻Rx时,表头指针向右偏转角度过小,说明所测电阻阻值较大,所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,应换用×1k档,换挡后要
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