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文档简介
2027届北京市通州区高二上物理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、物体处于平衡状态时,该物体()A.一定静止B.一定做匀速直线运动C.受到的合外力等于零D.可能做匀速圆周运动2、一匀强电场的方向竖直向下,时刻,一重力不计的带正电粒子以一定初速度水平射入该电场中,时刻该带电粒子的动能为Ek,则Ek–t关系图象可表示为()AB.C.D.3、如图质量为m、电荷量为q的带负电粒子,以速度v0沿OO方向垂直射入相互正交的竖直向下的匀强电场E和水平向里匀强磁场B,从P点离开该区域的速率为vp,此时侧移量为s,下列说法中正确的是()A.在P点带电粒子所受的磁场力一定比电场力小B.带电粒子的加速度大小恒为C.带电粒子在P点的速率vP=D.带电粒子到达P点的速率vP=4、根据欧姆定律,下列判断正确的是()A.导体两端的电压越大,导体的电阻越大B.加在气体两端的电压与通过的电流的比值是一个常数C.电流经过电阻时,沿电流方向电势要降低D.电解液短时间内导电的U﹣I线是一条曲线5、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知A.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大B.带电粒子在P点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小C.带电粒子在P点时的速度大小大于在Q点时的速度大小D.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大6、在光滑水平面上,有两个相互接触的物体,如图,已知M>m,第一次用水平力F由左向右推M,物体间的相互作用力为F1;第二次用同样大小的水平力F由右向左推m,物体间的相互作用力为F2,则()A. B.C. D.无法确定二、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,在匀强电场中,质量为m、电荷量为+q的小球由静止释放,斜向右下做直线运动,轨迹与竖直方向的夹角为,则()A.电场强度的最小值为 B.电场方向可能水平向右C.电场力对小球可能不做功 D.小球的电势能不可能增加8、已知压敏电阻的受力面所受压力越小,其阻值越大,如图甲,将压敏电阻R平放在竖直升降电梯的轿厢内,受力面朝上,在其受力面放一质量为m物体,电梯静止时电压表示数为U0;某段时间内电压表示数随时间变化图线如图乙,则()A.t1-
t2时间内压敏电阻受力面所受压力恒定B.t1-
t2时间内电容器处于充电状态C.t2之后电梯处于超重状态D.t2之后电梯做匀变速运动9、如图所示,在空间有一坐标系,直线与轴正方向的夹角为,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,直线是它们的边界,上方区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为.一质量为、电荷量为的质子(不计重力)以速度从点沿与成角的方向垂直磁场进入区域Ⅰ,质子先后通过磁场区域Ⅰ和Ⅱ后,恰好垂直打在轴上的点(图中未画出),则()A.质子在区域Ⅰ中运动的时间为B.质子在区域Ⅰ中运动的时间为C.质子在区域Ⅱ中运动的时间为D.质子在区域Ⅱ中运动的时间为10、如图所示,三个完全相同的半圆形光滑轨道竖直放置,分别处在真空、匀强磁场和匀强电场中,轨道两端在同一高度上,三个相同的带正电小球同时从轨道左端最高点由静止开始沿轨道运动,P、M、N分别为轨道的最低点,如图所示,则下列有关判断正确的是(三个小球都能到达最低点)()A.小球第一次到达轨道最低点的速度关系vp=vM>vNB.小球第一次到达轨道最低点时对轨道的压力关系FP=FM>FNC.小球从开始运动到第一次到达轨道最低点所用的时间关系tP<tM<tND.三个小球都能回到原来的出发点位置三、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)某同学要描绘一个标有“5V;4.5W”某元件的伏安特性曲线,要求元件两端的电压由零开始变化.该同学选用的器材有:A.电源:电动势为6V,内阻约0.5ΩB.直流电流表A1:量程0~1A,内阻约为0.4ΩC.直流电流表A2:量程0~3A,内阻约为0.2ΩD.直流电压表V1:量程0~15V,内阻约为10kΩE.直流电压表V2:量程0~3V,内阻为5kΩF.滑动变阻器RA:最大阻值10Ω,额定电流5AG.滑动变阻器RB:最大阻值1400Ω,额定电流0.2A另给定值电阻,定值电阻.开关一个、导线若干(1)以上器材中电流表选用_____(填选项代号),电压表选用____(填选项代号),滑动变阻器选用_________(填选项代号);(2)根据选用的实验器材,请在方框内画出实验电路图______________(待测元件用电阻符号R表示,并标出所选元件的相应字母符号)实验得到该元件的伏安特性曲线如图所示.如果将这个元件R接到图所示的电路中,已知电源的电动势为4.5V,内阻为2Ω,定值电阻,闭合S后该元件的电功率为____W.(保留两位有效数字)12.(12分)(1)用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图甲所示,此示数为________________mm。(2)一游标卡尺的主尺最小分度为1mm,游标上有10个小等分间隔,现用此卡尺来测量工件的直径,如图乙所示。该工件的直径为_____________mm。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,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)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L
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】A、平衡状态时,物体可能处于静止状态或匀速直线运动状态,但合力肯定为零,故选项C正确,A、B错误;D、匀速圆周运动合外力始终指向圆心,不为零,故选项D错误【点睛】物体在两个或两个以上力的作用时,保持静止或匀速直线运动状态,这几个就是平衡力,平衡状态:静止状态或匀速直线运动状态,处于平衡状态的物体受平衡力的作用2、D【解析】带电粒子垂直进入电场后做类平抛运动,在沿电场方向上,向下做初速度为零的匀加速直线运动,故沿电场方向上的速度为:,故t秒时粒子的动能为,则说明Ek–t关系图象为一条抛物线,时间为零时,粒子动能不为零,故D正确ABC错误。故选D。3、C【解析】由轨迹知粒子初始时所受电场力大于磁场力,向上偏转;到P点时,速度增加,故洛仑兹力增加,把洛伦兹力分沿速度方向F1和垂直速度方向F2,F2与电场力的径向分力F3的合力提供向心力,F2大于F3,粒子在P点所受磁场力有可能比电场力大,故A错误;电粒子在P点的受电场力qE和洛伦兹力qv0B,因为洛伦兹力是变力,所以合力不是qv0B-qE,故加速度不是,故B错误;对粒子的偏转过程,根据动能定理,有,解得:,故C正确,D错误.所以C正确,ABD错误4、C【解析】导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定,与导体两端的电压和通过导体的电流无关,故A错误;气体不适用于欧姆定律,故加在气体两端的电压与通过的电流的比值不是一个常数,故B错误;每个电阻均要产生电势差,故沿电流的方向,电势要降低,故C正确;电解液导电适用欧姆定律,故其U﹣I图象为一直线,故D错误.所以C正确,ABD错误5、C【解析】A.以b电场线为例,结合曲线运动轨迹、速度、合外力三者位置关系,可知该粒子在b电场线处受到的电场力向右,又由于粒子带负电,所以该处电场强度向左,所以P点电势大于Q点电势,所以粒子在P点电势能小于Q点.A错误B.P点电场线比Q点密集,所以P点加速度大于Q点.B错误C.从P到Q电场力做负功,所以P点动能大于Q点,因此P点速度大于Q点,C正确D.因为全程只受电场力,所以动能和电势能之和是定值,D错误6、C【解析】把两个物体看成一个整体,根据牛顿第二定律得两次系统的加速度大小相等。第一次用水平力F由左向右推M,对m运用牛顿第二定理得第二次用同样大小的水平力F由右向左推m,对M运用牛顿第二定理得因为M>m,所以F1<F2。故选C。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、ABC【解析】A.带电小球的运动轨迹为直线,在电场中受到重力mg和电场力F,其合力必定沿此直线向下,根据三角形定则作出合力,由图看出,当电场力F与此直线垂直时,电场力F最小,场强最小,则有得到故A正确;B.小球带正电,所受的电场力方向只能指向右侧,故电场方向不可能向左,故B错误;C.由图可知,电场力有可能与运动方向相互垂直,故电场力可能不做功,故C正确;D.如果小球受到的电场力与运动方向夹角小于90度,则电场力可能做正功,小球的电势能增加,故D错误。故选ABC。8、BD【解析】由图压敏电阻上的电压不变,由欧姆定律知,其阻值不变;当电压增大时,压敏电阻以外的其余部分分担的电压减小,电路中的电流值将减小,所以电路中的电阻值增大,其余的部分电阻值不变,所以压敏电阻的电阻值增大.在t1-t2时间内压敏电阻上的电压增大,压敏电阻的电阻值增大,知压敏电阻的受力面所受压力减小.故A错误;由电路图可知,电容器两端的电压与电压表两端的电压是相等的,在t1-t2时间内电压表两端的电压增大,所以电容器两端的电压增大,则电容器处于充电状态.故B正确;由图可知,t2之后电压表两端的电压大于开始时电压表两端的电压,所以压敏电阻的受力面所受压力小于开始时受到的压力,所以电梯处于失重状态.故C错误;t2之后电压表两端的电压不变,则压敏电阻的受力面所受压力不变,由于小于开始时受到的压力,所以t2之后电梯做匀变速运动,故D正确.综上分析,BD正确分卷II9、BD【解析】设质子在磁场I和II中做圆周运动的轨道半径分别为r1和r2,区域II中磁感应强度为B′,由牛顿第二定律得:qvB=m①;qvB′=m②;粒子在两区域运动的轨迹如图所示,由带电粒子才磁场中运动的对称性和几何关系可知,质子从A点出磁场I时的速度方向与OP的夹角为30°,故质子在磁场I中轨迹的圆心角为:θ=60°,如图所示:则△O1OA为等边三角形,有:OA=r1③,在区域II中,质子运动圆周,O2是粒子在区域II中做圆周运动的圆心,r2=OAsin30°④,由①②③④解得区域II中磁感应强度为:B′=2B⑤,质子在Ⅰ区运动轨迹对应的圆心角:φ=60°,在Ⅱ区运动轨迹对应的圆心角为:φ′=90°,质子在Ⅰ区的运动周期:T1,运动时间t1,故A错误,B正确;质子在Ⅱ区运动的周期:T2,运动时间t2,故C错误,D正确;10、AD【解析】分析物体受力情况及各力做功情况,由动能定理可求得小球到达最低点时的速度;由球的运动可知球滑到最低点时的速度变化;由洛仑兹力公式可知大小关系;由向心加速度公式可知向心加速度的大小关系【详解】在第二图中,因为洛仑兹力总是垂直于速度方向,故洛仑兹力不做功;球下落时只有重力做功,故第一、二图两次机械能均守恒,故两次球到最低点的速度相等,mgR=mv2,第三图中,小球下滑的过程中电场力做负功,重力做正功,所以小球在最低点的速度小于前两个图中的速度,故A正确;小球在最低点时,第一图中重力和支持力提供向心力,而第二图中是重力、支持力和洛伦兹力提供向心力,所以小球受到的支持力大小不相等,对轨道的压力也不相等.故B错误;第一图和第二图比较可得,小球下滑的速度相等,故tP=tM.故C错误;第一、二两图中,洛伦兹力不做功,只有重力做功,动能和重力势能之间转换,故小球在右端都能到达高度相同;轨道是光滑的,重力做功存在重力势能与动能之间的转化,电场力做功存在动能与电势能之间的转化,除此之外没有其他能量的损失,故三球均能回到原来的出发点,D正确;故选AD【点睛】利用功能关系是解决物理问题的常用方法,在解题时应明确洛仑兹力永不做功.丙图中在电场中的小球,电场力对小球做功,影响小球的速度的大小,从而影响小球对轨道的压力的大小,影响小球在右端到达的高度三、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.B②.E③.F④.⑤.0.90W【解析】(1)元件额定电流为,选用量程为1A的电流表即可,即选电流表B;为了达到额定电压,15V量程过大,可用3V的电压表E进行改装,选用R1可将电压表改装成量程为6V的电压表,为了便于操作可选用较小的滑动变阻器,即选用F;(2)由于被测元件在正常工作时的电阻为,和电流表内阻接近,故电流表内接分压过大,采用电流表外接法,将电压表E和串联改装电压表,然后并联在元件两端,要求元件两端的电压从零开始,所以采用滑动变阻器分压接法,如图所示3、将R3等效为电源内阻,做电路的U-I图像,与曲线的交点即为元件在该电路中的电流与电压值,交点坐标(1.5V、0.6A),则元件的功率为0.90W.【点睛】伏安法测电阻时注意电流表内外接法的选择方法,当待测电阻值远小于电压表内阻时,电流表用外接法;当待测电阻值远大于电流表内阻时,电流表用内接法.在要求电流或电压值从零调时,滑动变阻器应用分压式,此时应选阻值小的变阻器12、①.8.116~8.119②.29.8【解析】(1)[1]螺旋测微器的固定刻度读数为8mm,可动刻度读数为
01×11.7mm=0.117mm所
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