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文档简介
上海市宝山区宝山中学2027年物理高二第一学期期末质量跟踪监视试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图电路,C为电容器的电容,D为理想二极管(具有单向导通作用),电流表、电压表均为理想电表.闭合开关S至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段距离,结果发现电压表V1的示数改变量大小为,电压表V2的示数改变量大小为,电流表A的示数改变量大小为,则下列判断正确的有()A.电压表V1的示数变大,电压表V2的示数变小,电流表A的示数变小B.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量不变C.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少D.的值变大,的值不变2、下列关于电流的说法中,不正确的是A.习惯上规定正电荷定向移动得方向为电流得方向B.国际单位制中,电流的单位是安培,简称安C.电流既有大小又有方向,所以电流是矢量D.由可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多3、如图所示,在半径为R圆形区域有垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,从A点沿着AO方向垂直磁场射入大量带正电、电荷量为q、质量为m、速率不同的粒子,不计粒子间的相互作用力和重力,关于这些粒子在磁场中的运动以下说法正确的是()A.这些粒子出射方向的反向延长线不一定过O点B.速率越大的粒子在磁场中通过的弧长越长,时间也越长C.这些粒子在磁场中的运动时间相同D.若粒子速率满足v=qBR/m,则粒子出射方向与入射方向垂直4、达尔文曾说过:“最有价值的知识是关于方法的知识”,下列模型、公式或规律得出运用的物理方法正确的是()A.点电荷是运用了微元法建立得出的B.受到“通电螺线管外部磁场与条形磁铁的磁场十分相似”的启发,安培提出了分子电流假说C.电场线和磁感线是根据实物模型建立的D.物体的电阻是用比值法定义的,说明物体的电阻与加在其两端的电压成正比5、我们位于地球的北半球,曾经在教室的天花板上装有吊扇.假设吊扇的各叶片水平,只考虑该处地磁场的竖直分量,设地磁场磁感应强度的竖直分量的大小为B,叶片的长度为L,中间圆盘半径为R.电扇使用时转动的频率为f,逆着地磁场竖直分量的方向看吊扇,其叶片按逆时针方向转动,叶片的近轴端为a,远轴端为b,如图所示,用E表示每个叶片上的感应电动势,则()A.E=πf(L+R)LB,且a点电势高于b点电势B.E=2πf(L–R)LB,且a点电势高于b点电势C.E=2πfL(L-2R)B,且a点电势低于b点电势D.E=πfL(L+2R)B,且a点电势低于b点电势6、如图所示,平行板电容器经开关S与电池连接,a处有一带电的小液滴,S闭合后,液滴处于静止状态.下列说法正确的是()A.保持开关S闭合,A板稍向下移,则液滴将向下加速运动B.保持开关S闭合,B板稍向右平移,则液滴仍将保持静止C.充电后,将开关S断开,A板稍向下移,则液滴将向上加速运动D.充电后,将开关S断开,将B板稍向右平移,则液滴仍将保持静止二、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,两个速度大小不同的同种带电粒子1、2,沿水平方向从同一点垂直射入匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.当它们从磁场下边界飞出时相对入射方向的偏转角分别为90°、60°,则它们在磁场中运动的()A.轨迹半径之比为1∶2B.速度之比为2∶1C.时间之比为3∶2D.周期之比为2∶18、如图所示,一个质量m=0.1g,电荷量q=4×10-4C带正电的小环,套在足够长的绝缘直棒上,可以沿棒上下滑动.将棒置于正交的匀强电场和匀强磁场内,E=10N/C,B=0.5T.小环与棒之间的动摩擦因数μ=0.2.取g=10m/s2,小环电荷量不变.小环从静止沿棒竖直下落,则()A.小环的加速度一直减小 B.小环的机械能一直减小C.小环的最大加速度为2m/s2 D.小环的最大速度为4m/s9、如上图所示,虚线a、b、c为三个同心圆面,圆心处为一个点电荷,现从c外面一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相同的带电粒子,分别沿PM、PN运动到M、N,M、N两点都位于圆周c上,以下判断正确的是()A.两粒子带同种电荷 B.两粒子带异种电荷C.到达M、N时两粒子速率仍相等 D.到达M、N时两粒子速率不相等10、有关磁场的物理概念,下列说法中正确的是()A.磁感应强度是描述磁场强弱的物理量,是矢量B.磁感应强度的方向跟产生磁场的电流方向有关C.磁感应强度的方向跟放入磁场中的受磁场力作用的电流方向有关D.磁感线的切线方向表示磁场的方向,其疏密表示磁感应强度的大小三、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)如图所示,桌面上放有一只10匝线圈,线圈中心上方一定高度处有一竖立的条形磁体.当磁体竖直向下运动时,穿过线圈的磁通量将______(选填“变大”或“变小”),在上述过程中,穿过线圈的磁通量变化0.1Wb,经历的时间为0.5s,则线圈中的感应电动势为__V12.(12分)电流表G1的量程为0~5mA,内阻r=290Ω,把它改装成如图甲所示的一个多量程多用电表.电流档小量程为0~10mA,大量程为0~100mA;电压档小量程为0~10V,大量程为0~25V.(1)某次测量时该多用电表指针位置如图乙所示.若此时开关S端是与“6”相连的,则此多用电的表读数为_____.(2)已知图甲中的电源E的电动势为15V,当把开关S接到位置4,短接A、B表笔进行欧姆调零后,用该档测量一个未知电阻阻值,指针偏转到电流表G1满偏刻度的处,则该电阻的阻值为_____kΩ.(3)此多用电表的表笔A为_____(“红色”或“黑色”),图中电阻R5=_____Ω.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】由电路图先明确电路的结构,再根据滑动变阻器的移动明确电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流的变化,可分析电容器的电压,再分析电容器所带电量的变化【详解】由图可知,R1与R串联,V1测R两端的电压,V2测路端的电压A项:若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,由公式可知,路端电压增大,即电压表V2的示数变大,R1的电压减小,所以R两端电压增大,即电压表V1的示数变大,,故A错误;B、C项:若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,R1电压减小,由于理想二极管具有单向导通作用,只能充电,不能放电,所以电容器所带的电荷量不变,故B正确,C错误;D项:根据闭合电路欧姆定律得:由U2=E-Ir,则不变,根据闭合电路欧姆定律得:U1=E-I(R1+r),则,不变,故D错误故选B【点睛】对于闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质2、C【解析】导体中电荷的定向移动,形成了电流,规定正电荷定向移动得方向为电流得方向,A正确,在国际单位制中,电流的单位是A,B正确,电流有方向,从正极流向负极,但是电流是标量,C错误,由可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多,D正确3、D【解析】粒子从A点进,在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,从圆周上面的B点出,设圆周运动圆心为,半径为,则AB为公共弦长,弦的垂直平分线过圆心,既过O点又过.根据几何关系,可得,所以粒子出磁场的速度沿圆形磁场的半径方向,出射方向的反向延长线一定过O点,选项A错.粒子圆周运动的圆心角设为,则有,粒子做圆周运动的周期,根据洛伦兹力提供向心力即得,速度越大的粒子,半径越大,那么转过的圆心角越小,运动时间,越短,选项BC错.若粒子速率满足v=qBR/m,则圆周运动半径,,,转过圆心角,所以速度偏向角等于,即出射方向与入射方向垂直,选项D对考点:带电粒子在匀强磁场中的运动4、B【解析】A、点电荷是一种理想化物理模型模型,在研究的问题中,带电体的形状、大小以及电荷分布可以忽略不计,即可将它看作是一个几何点,则这样的带电体就是点电荷,并不是微元法建立得出的B、通电螺线管外部的磁场与条形磁铁的磁场十分相似,受此启发,安培提出了著名的分子电流假说.故B正确C、电场和磁场在自然界中是客观存在的,电场线和磁感线是人们为了形象地描述电场和磁场而引入的线,它不是真实存在的曲线,故C错误;D、是电阻的定义式,R反映导体本身的特性,与U、I无关,不能说电阻R跟U成正比,跟I成反比【点睛】平时要注意物理学史的积累是解题的关键5、D【解析】根据题意应用右手定则可以判断出电势高低.应用E=BLv求出感应电动势大小【详解】教室在北半球,地磁场竖直分量方向竖直向下,由右手定则可知,a点电势低,b点电势高.叶片转动的角速度:ω=2πf,叶片的感应电动势:;故选D.【点睛】风扇转动时叶片切割磁感线产生感应电动势,应用右手定则与E=BLv可以解题,注意切割磁感线的速度要取叶片两端点线速度的平均值6、B【解析】开关S闭合后,电容器板间电压不变.A板稍向下移,由分析可知,板间场强增大,液滴所受的电场力增大,则液滴将向上加速运动,故A错误.开关S闭合后,将B板稍向右移,场强不变,则液滴仍将保持静止,选项B正确;充电后开关S断开,A板稍向下移,则根据,以及可得,场强不变,则液滴仍静止,选项C错误;充电后,将开关S断开,将B板稍向右平移,电容减小,而电量不变,由电容的定义式分析可知板间电压增大,场强增大,液滴所受的电场力增大,则液滴将向上加速运动.故D错误.故选B考点:电容器的动态分析【名师点睛】本题关键要抓住不变量进行分析:电容器与电源保持相连,板间电压保持不变;充电后与电源断开后,电量不变.电量、正对面积不变时,改变板间距离,板间场强不变二、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、AC【解析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由几何关系可确定粒子的半径,根据半径公式可确定初速度;根据粒子的运动的轨迹和粒子做圆周运动的周期公式可以判断粒子的运动的时间【详解】A项:设粒子的入射点到磁场下边界的磁场宽度为d,画出粒子轨迹过程图,如图所示,由几何关系可知:第一个粒子的圆心为O1,由几何关系可知:R1=d;第二个粒子的圆心为O2;由几何关系可知:R2sin30°+d=R2,解得:R2=2d;故各粒子在磁场中运动的轨道半径之比为:R1:R2=1:2,故A正确;B项:由可知v与R成正比,故速度之比也为:1:2,故B错误;C、D项:粒子在磁场中运动的周期的公式为由此可知,粒子的运动的周期与粒子的速度的大小无关,所以粒子在磁场中的周期相同;由粒子的运动的轨迹可知,三种速度的粒子的偏转角分别为90°、60°,所以偏转角为90°的粒子的运动的时间为,偏转角为60°的粒子的运动的时间为,所以有,故C正确,D错误故应选:AC【点睛】本题考查带电粒子在磁场中的运动,要注意根据几何关系确定粒子的半径,再由洛仑兹力充当向心力来确定半径与初速度的关系,利用周期公式结合粒子转过的圆心角求解粒子在磁场中运动的时间8、BC【解析】对小环进行受力分析,再根据各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小环最大速度及最大加速度的状态【详解】小环静止时只受电场力、重力及摩擦力,电场力水平向右,摩擦力竖直向上;开始时,小环的加速度应为,小环速度将增大,产生洛仑兹力,由左手定则可知,洛仑兹力向右,故水平方向合力将逐渐变大,摩擦力变大,故加速度减小;当摩擦力等于重力时,加速度为零,此时速度最大,则mg=μ(qvB+qE),解得v=5m/s,以后圆环将以5m/s的最大速度做匀速运动,开始时的加速度最大,最大值为2m/s2,则C正确,AD错误;小环下落过程中,摩擦力一直做功,机械能减小,选项B正确;故选BC.【点睛】本题要注意分析带电小环的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与电磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化,对学生要求较高.同时注意因速度的变化,导致洛伦兹力变化,从而使合力发生变化,最终导致加速度发生变化9、BD【解析】AB.由轨迹看出,点电荷左侧的带电粒子受到中心电荷的排斥力,与中心点电荷电性相同;右侧的带电粒子受到中心电荷的吸引力,与中心点电荷电性相反,则两粒子带异种电荷,故A错误,B正确;CD.由题,M、N两点都处于圆周c上,电势相等,两带电粒子又是从同一点P出发,则电势差UPM=UPN,电场力对两个带电粒子做功大小相等,而从P到M的粒子电场力总功为负功,从P到N的粒子电场力总功为正功,根据动能定理得到,到达M、N时两粒子速率vM<vN。故C错误,D正确。故选BD。【点睛】本题是轨迹问题,根据轨迹的弯曲方向要能判断出带电粒子所受的电场力大体方向。电场力做功与初末位置间电势差成正比。10、ABD【解析】A.磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量。故A正确;B.磁感应强度的方向就是该点的磁场方向,跟产生磁场的电流方向有关。故B正确;C.磁感应强度的方向是由磁场本身决定的,与放入磁场中的受磁场力作用的电流方向无关。故C错误;D.磁感线可以形象描述磁场的强弱和方向,磁感线的切线方向表示磁场的方向,其疏密表示磁感应强度的大小。故D正确。故选ABD。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.变大②.2【解析】在磁体竖直向下落时,穿过线圈的磁感应强度增大,故磁通量变大;由法拉第电磁感应定律可得:12、①.20.0V(19.8~20.2)②.6③.红色④.29【解析】(1)[1]开关S端与“6”相连,作为大量程电压表使用,量程为0~25V,根据电压表读数规则可知,多用电表读数为20.0V;(2)[2]分析多用电表内部结构,开关S端与“4”相连,则作为欧姆表使用,此时干路电流最大为Im=10mA,则根据闭合电路欧姆定律可知,EE=Imr内
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