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文档简介
2027年黑龙江省绥化市安达七中物理高二第一学期期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,线圈L与小灯泡A并联后接到电源上.先闭合开关S,稳定后,通过线圈的电流为I1,通过小灯泡的电流为I2.断开开关S,发现小灯泡逐渐变暗至熄灭.则下列说法正确的是A.I1>I2B.I1=I2C.断开开关前后,通过线圈的电流方向不变D.断开开关前后,通过小灯泡的电流方向不变2、在静电场中,下述说法正确的是()A.正电荷由高电势处运动到低电势处,电势能增加B.正电荷由高电势处运动到低电势处,电势能减小C.负电荷由低电势处运动到高电势处,电势能增加D.负电荷由高电势处运动到低电势处,电势能减小3、如图所示,带有正电荷的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是()A.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为B.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为C.A、B两粒子的比荷之比是D.A、B两粒子的比荷之比是4、在粒子散射实验中,电子对粒子运动的影响可以忽略,这是因为与粒子相比,电子A.电量太小 B.速度太小C.体积太小 D.质量太小5、质量为1kg的铅球从距离地面10m处做自由落体运动(g=10m/s2),下列说法正确的是()A.铅球完全失重,惯性越来越小B.铅球完全失重,惯性越来越大C.下落1s时重力的瞬时功率为100WD.下落1s时重力的瞬时功率为50W6、如图甲所示,静止在水平面上的等边三角形金属线框,匝数n=20,总电阻R=2.5Ω,边长L=0.3m,处在两个半径均为r=0.1m的圆形匀强磁场中,线框顶点与右侧圆心重合,线框底边与左侧圆直径重合,磁感应强度B1垂直水平面向外;B2垂直水平面向里,B1、B2随时间t的变化如图乙所示,线框一直处于静止状态,计算过程中取,下列说法正确的是()A.线框具有向左的运动趋势B.t=0时刻穿过线框的磁通量为0.5WbC.t=0.4s时刻线框中感应电动势为1.5VD.0-0.6s内通过线框横截面电荷量为0.018C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,在光滑绝缘水平面上有三个孤立的点电荷Q1、Q、Q2,其中Q恰好静止不动,Q1、Q2围绕Q做匀速圆周运动,在运动过程中三个点电荷始终共线.已知Q1、Q2分别与Q相距r1、r2,不计点电荷间的万有引力,下列说法正确的是()A.Q1、Q2的电荷量之比为B.Q1、Q2的电荷量之比为C.Q1、Q2的质量之比为D.Q1、Q2的质量之比为8、如图所示,图线甲、乙分别为电源和某金属导体的U-I图线,电源的电动势和内阻分别用E、r表示,根据所学知识分析下列选项正确的是()A.E=50VB.r=ΩC.当该导体直接与该电源相连时,该导体的电阻为20ΩD.当该导体直接与该电源相连时,电路消耗总功率为80W9、半径为R的橡胶圆环均匀带正电,总电荷量为Q,现使圆环绕垂直环所在平面且通过圆心的轴以角速度ω匀速转动,则由环产生的等效电流判断正确的是()A.若ω不变而使电荷量Q变为原来的2倍,则等效电流也将变为原来的2倍B.若电荷量Q不变而使ω变为原来的2倍,则等效电流也将变为原来的2倍C.若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环半径增大,等效电流将变大D.若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环半径增大,等效电流将变小10、如图所示,有一长方体金属桶,左右两侧开口,其长、宽、高分别为a、b、c,置于方向向下且垂直于上、下表面的磁感应强度为B的匀强磁场中.第一次实验时沿“→”方向通入电解质溶液;第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I;第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I.则下列说法正确的是()A.三次实验中,装置的前、后表面都会形成电势差B.第一次实验时,在装置前、后表面形成电势差,当电势差稳定时,测得其大小为U,则电解质溶液的流量C.第二次实验时后表面附近电解质溶液浓度高D.第三次实验时,其前表面电势低于后表面电势三、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)有一个小灯泡上标有“4V2W”字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线.现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻约10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻约20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻约1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(500Ω,1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验中所用电压表应选________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________(2)在线框内画出实验电路图_______,并根据所画电路图进行实物连接_______(3)利用实验数据绘出小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示,分析曲线说明小灯泡电阻变化的特点:________________________________(4)若把电阻元件Z和小灯泡接入如图乙所示的电路中时,已知电阻Z的阻值为5Ω,已知A、B两端电压恒为2.5V,则此时灯泡L的功率约为________W.(保留两位有效数字)12.(12分)(1)游标卡尺和螺旋测微器的示数如图所示,则读数分别是:______mm________mm.(2).某同学用伏安法测定待测电阻Rx的阻值(约为10kΩ),除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:A.电压表(量程0~1V,内阻约10kΩ)B.电压表(量程0~10V,内阻约100kΩ)C.电流表(量程0~1mA,内阻约30Ω)D.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.05Ω)E.电源(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)G.滑动变阻器R0(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)①为使测量尽量准确,电压表选用_____,电流表选用______,。(均填器材的字母代号);②在答题卡上画出测量Rx阻值的实验电路图:_____③该同学选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理上看,待测电阻测量值会____其真实值(填“大于”“小于”或“等于”),原因是电流表的_______。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】稳定后开关再断开,小灯泡逐渐熄灭,这是因为线圈产生自感电动势来阻碍磁通量的减小,这时线圈相当于电源,电流突然变为原来线圈的电流,可比较线圈电阻和灯泡电阻关系,进而确定线圈电阻值详解】AB.稳定时,灯泡A与线圈L并联,两者电压相等,通过线圈的电流为,通过小灯泡的电流为,由于稳定后开关再断开,小灯泡逐渐熄灭,这是因为线圈产生自感电动势来阻碍磁通量的减小,这时线圈相当于电源,电流突然变为原来线圈的电流,所以可判断出,故AB错误;CD.在断开开关后,线圈中将产生自感电动势,所以线圈中的电流不会发生突变,通过线圈的电流方向不变;而灯泡的电路中没有自感,所以电流可以发生突变;由于灯泡与线圈构成回路,所以断开开关前后,通过小灯泡的电流方向相反,故D错误,C正确【点睛】该题关键是抓住“小灯泡逐渐熄灭”来判定感应电流与原电流的关系,其余都是基本关系应用2、B【解析】AB.正电荷由高电势处运动到低电势处,则电荷量q>0,电势差U>0,由W=qU可知,电场力做正功,所以电势能减小,故A错误,B正确;C.负电荷由低电势处运动到高电势处,则电荷量q<0,电势差U<0,由W=qU可知,电场力做正功,所以电势能减少,故C错误;D.负电荷由高电势处运动到低电势处,则电荷量q<0,电势差U>0,由W=qU可知,电场力做负功,所以电势能增加,故D错误。故选B。【点睛】通过电场力做功来确定电势能的变化,从而形成结论:正电荷在电势高处电势能大,负电荷在电势低处电势能大。3、C【解析】带有正电荷的A粒子和B粒子同时从O点不同角度射入匀强磁场后,又恰好都不从另一边界飞出,轨迹与磁场右侧相切.由粒子的电性可确定洛伦兹力方向,根据处理规律:定圆心、画圆弧、求半径.并根据几何关系可确定粒子的半径关系及粒子的比荷详解】由几何关系得:rAcos30°+rA=d,rBcos60°+rB=d,解得:,故AB错误;粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,由题意可知,两粒子的v大小与B都相同,则A、B两粒子的q/m之比与粒子的轨道半径成反比,即粒子比荷之比为:,故C正确,D错误;故选C【点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动,要会用圆弧的特性来确定圆心,画出圆弧并运用几何关系来算出圆弧的半径,同时还体现出控制变量的思想4、D【解析】在α粒子散射实验中,由于电子的质量太小,电子的质量只有α粒子的,它对α粒子速度的大小和方向的影响就像灰尘对枪弹的影响,完全可以忽略.故D正确,A、B、C错误5、C【解析】惯性与质量有关,与其他因素无关;结合速度时间公式求出下落的速度,根据瞬时功率公式求出重力的瞬时功率【详解】铅球下落过程中,加速度为向下的g,为完全失重,因惯性只与质量有关,则物体的惯性不变,选项AB错误;下落1s的速度v=gt=10m/s,则重力的瞬时功率:P=mgv=100W,选项C正确,D错误;故选C.6、C【解析】A.线框的磁通量是向外多于向内,故合磁通向外,有增加趋势,根据楞次定律,产生感应电流,受安培力,会阻碍磁通量的增加,故安培力向右(向右运动会导致磁通量减小)而阻碍磁通量的增加,即线框具有向右的运动趋势,故A错误;B.设磁场向外穿过线框磁通量为正,由磁通量的定义得时穿过线框的磁通量为故B错误;C.由于不变,故根据法拉第电磁感应定律有故C正确;D.由于是恒定电流,根据闭合电路欧姆定律可得内通过线框横截面电荷量为故D错误。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、BD【解析】A、点电荷Q恰好静止不动,因此根据库仑定律和二力平衡有:=,所以Q1、Q2的电荷量之比为=,故A错误,B正确;C、Q1、Q2围绕Q做匀速圆周运动,在运动过程中三个点电荷始终共线,Q1、Q2的角速度相同,根据牛顿第二定律有:m12r1=m22r2,所以Q1、Q2的质量之比为=,故C错误,D正确8、AC【解析】AB.由图象的物理意义可知电源的电动势E=50V,内阻r==Ω=5Ω,故A正确,B错误;CD.该导体与该电源相连时,电阻的电压、电流分别为U=40V,I=2A,则R==20Ω,此时,电路消耗的总功率P总=EI=100W,故C正确,D错误9、AB【解析】截取圆环的任一截面S,如题图所示,在橡胶圆环运动一周的时间T内,通过这个截面的电荷量为Q,则有I=又,所以I=A.由I=可知,若ω不变而使电荷量Q变为原来的2倍,则电流也将变为原来的2倍,故A正确;B.由I=可知,电荷量Q不变而使ω变为原来的2倍,则电流也将变为原来的2倍,故B正确;CD.由I=可知,若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环的半径增大,对电流没有影响,故CD错误。故选AB。10、BC【解析】A.第一次实验时沿“→”方向通入电解质溶液,则电解液中的正负粒子由于受洛伦兹力作用分别向后、前表面偏转积聚,形成电势差;第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I,则电解液中的正负粒子分别向右、左方向定向移动,根据左手定则,正负粒子都向后表面偏转积聚,不会在装置的前、后表面形成电势差;第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I,则金属中的负电子受洛伦兹力向后表面积聚,从而在前后表面形成电势差.选项A错误;B.第一次实验时,在装置前、后表面形成电势差,当电势差稳定时,测得其大小为U,则:则电解质溶液的流量选项B正确;C.由A的分析可知,第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I,则正负粒子都向后表面偏转积聚,后表面附近电解质溶液浓度高,选项C正确;D.由A的分析可知,第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I,则金属中的负电子受洛伦兹力向后表面积聚,前表面电势高于后表面电势,选项D错误;故选BC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.(1)A②.D③.E④.(2)如图;⑤.如图;⑥.(3)小灯泡电阻随温度的升高而增大⑦.(4)0.31【解析】本题(1)的关键是根据小灯泡的规格中的额定电压与额定电流大小来选择电压表与电流表的量程,根据实验要求电流从零调可知变阻器应用分压式接法,可知应选择电阻选择变阻器.题(2)的关键是根据小灯泡电阻满足,可知电流表应用外接法,又变阻器应用分压式接法,即可画出电路图和实物图.题(3)的关键是根据电阻定义可知,电阻大小与I-U图线上的点与原点连线的斜率倒数成正比,说明小灯泡的电阻随温度的升高而增大.题(4)的关键是在灯泡的I-U图像中画出电阻Z的I-U图像,根据I-U图象读出当电阻Z和灯泡两端的电压之和为2.5V时对应的电压和电流大小,然后根据P=UI求出功率即可【详解】(1):根据小灯泡的规格“4V,2W”可知,电压表应选A,电流,所以电流表应选D;由于描绘小灯泡伏安特性曲线实验要求电流从零调,所以变阻器应用分压式接法,应选阻值小的变阻器E(2):由于小灯泡电阻较小,满足,所以电流表应用外接法,又变阻器采用分压式接法,所以电路图和实物连线图如图所示:(3)根据可知,小灯泡电阻与I-U图象上各点与原点连线的斜率倒数成正比,所以小灯泡电阻随温度的升高而增大(4)在灯泡的I-U图像中画出电阻Z的I-U图像,由I-U图象可知,当电阻Z和灯泡两端的电压之和为2.5V时,此时灯泡两端的电压U=1.4V,I=0.22A时对应的电压,所以小灯泡的功率为:P=UI=1.4×0.22W=0.31W.【点睛】本题考查了实验器材选择、设计实验电路图、连接实物电路图、实验数据处理,确定滑动变阻器与电流表接法是正确设计实验电路图与连接实物电路图的前提与关键12、①.15.25②.0.740③.B④.C⑤.⑥.大于⑦.分压。【解析】(1)[1].游标卡尺读数:1.5cm+0.05mm×5=15.2
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