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文档简介

宁夏石嘴山三中2027届物理高二第一学期期中质量跟踪监视模拟试题考生须知: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、如图所示,绝缘光滑半圆轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E,在与环心等高处有一质量为m、电荷量为+q的小球,由静止开始沿轨道运动,下列说法正确的是()A.小球在运动过程中机械能守恒B.小球经过最低点时电势能最大C.小球经过环的最低点时对轨道压力等于D.小球经过环的最低点时对轨道压力等于32、真空中相距为3a的两个点电荷M、N,分别固定于x轴上和的两点上,在它们连线上各点场强随x变化关系如图所示,以下判断中正确的是(

)A.点电荷M、N一定为同种电荷B.点电荷M、N所带电荷量的绝对值一定相等C.点电荷N所带电荷量的绝对值一定比点电荷M所带电荷量的绝对值大D.x=2a处的电势一定为零3、用伏安法测电阻R,按图中甲图测得的结果为R1,按乙图测得为R2,若电阻的真实值为R,则()A.R1>R>R2B.R1<R<R2C.R>R1,R>R2D.R1=R=R24、电场中A、B两点间的电势差为U,将电荷q的点电荷从电场中的A点移到B点,则电场力所做的功为A. B. C.qU D.5、在电场中某点,当放入正电荷时,受到的静电力方向向右;当放入负电荷时,受到的静电力方向向左,则下列说法中正确的是()A.当放入正电荷时,该点场强方向向右;当放入负电荷时,该点的场强方向向左B.该点的场强方向向右C.该点的场强方向向左D.该点场强方向可能向右,也可能向左6、如图,一个半径为L的半圆形硬导体AB以速度,在水平U型框架上匀速滑动,匀强磁场的磁感应强度为B,回路中的电阻为,半圆形硬导体AB的电阻为,其余电阻不计,则半圆形导体AB切割磁感线产生感应电动势的大小及AB之间的电势差分别为()A., B., C., 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、在水平地面上空中有竖直方向的匀强电场,一带电小球以某一初速度由M点沿如图所示的轨迹运动到N点.由此可知()A.小球所受的电场力一定大于重力B.小球的动能一定减小C.小球的机械能保持不变D.小球的动能、电势能和重力势能之和保持不变8、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图甲所示,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,带电粒子在磁场中运动的动能EK随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是()A.高频电源的变化周期应该等于B.匀强磁场的磁感应强度越大,则粒子获得的最大动能越大C.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大D.D形金属盒的半径越大,则粒子获得的最大动能越大9、如图所示,竖直放置的平行板电容器与定值电阻R、电源E相连,用绝缘细线将带电小球q悬挂在极板间,闭合开关S后细线与竖直方向夹角为θ.则有()A.保持开关S闭合,将A板向右平移,θ不变 B.保持开关S闭合,将A板向左平移,θ变小C.断开开关S,将A板向右平移,θ不变 D.断开开关S,将A板向右平移,θ变小10、如图,带电粒子在电场中由A点移到B点,可判知()A.粒子带负电B.粒子的电势能不断减少C.粒子的动能不断减少D.粒子在B点的加速度大于在A点的加速度三、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.(6分)完成下列实验:用螺旋测微器测小球直径时,示数如图甲所示,这时读出的数值是_______mm;用游标卡尺(卡尺的游标有20等分)测量一支铅笔的长度,测量结果如图乙所示,由此可知铅笔的长度是___________cm.12.(12分)“探究碰撞中的不变量”的实验中:(1)入射小球m1=15g,原静止的被碰小球m2=10g,由实验测得它们在碰撞前后的x­t图象如图甲所示,可知入射小球碰撞后的m1v1′是_____kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1是_____kg·m/s,被碰撞后的m2v2′是_____kg·m/s.由此得出结论_______________________________.(2)实验装置如图乙所示,本实验中,实验必须要求的条件是________.A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端点的切线是水平的C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放D.入射球与被碰球满足ma>mb,ra=rb(3)图乙中M、P、N分别为入射球与被碰球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是________.A.m1·ON=m1·OP+m2·OMB.m1·OP=m1·ON+m2·OMC.m1·OP=m1·OM+m2·OND.m1·OM=m1·OP+m2·ON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)如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距l=0.50m,左端接一电阻R=0.20Ω,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:(1)ab棒中感应电动势的大小;(2)回路中感应电流的大小;(3)ab棒受到的安培力的大小.14.(16分)有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,如图所示,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,在水平向左的匀强电场中,E=2×103V/m,半圆轨道半径R=0.4m,一带正电的小滑块质量为m=0.04kg,电量q=1.5×10-4C,小滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.25,g取10m/s2,求:(1)要使小滑块能运动到半圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?(2)这样释放的滑块通过半圆轨道中点P点时对轨道压力是多大?15.(12分)如图所示,质量为m、电量为-q的带电粒子在两个等量同种正电荷(电荷量均为Q)连线的中垂面上以某一速度做半径为4L的匀速圆周运动;如果此粒子以同样大小的速度绕电荷量为+Q的点电荷做匀速圆周运动,求粒子的运动半径是多少?粒子重力忽略不计.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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、D【解析】

试题分析:小球运动过程中电场力做功,机械能不守恒,故A错误;小球从最高点到最低点的过程中,电场力做正功最多,则根据功能关系得知,电势能减小,减小到最小,故B错误;小球从最高点到最低点的过程,根据动能定理得:(mg+qE)R=12mv2,又由考点:功能关系、牛顿第二定律本题考查功能关系、牛顿第二定律,首先要掌握机械能守恒条件,然后跟动能定理和牛顿第二定律,可以求出最低点的支持力,进而根据牛顿第三定律求出对轨道的压力的问题.2、A【解析】

A.由图可知,在x=2a的位置合场强为零,说明两点电荷在此处的场强大小相等方向相反,即两点电荷一定为同种电荷,故A正确;BC。x=2a处的合场强为0,由得:得QM:QN=4:1,故BC错误;D.无穷远处和大地的电势为零,正电荷周围的电势都是正的,因此两个正电荷周围的电势大于零,D错误3、A【解析】

甲图接法:电压表的示数为R两端的电压和安培表两端的电压之和,即U=UR+UA

电流表的示数I是通过R的真实值,则

故R1>R;乙图接法:电流表的示数为通过电阻的电流和电压表的电流之和,即I=IR+IV

电压表的示数U是R两端电压的真实值,则

故R>R2则得R1>R>R2;A.R1>R>R2,与结论相符,选项A正确;B.R1<R<R2,与结论不相符,选项B错误;C.R>R1,R>R2,与结论不相符,选项C错误;D.R1=R=R2,与结论不相符,选项D错误;4、C【解析】A、B两点间的电势差为U,电荷电量为q,则电场力做功为W=qU,故C正确,ABD错误.

5、B【解析】

电场强度是由电场本身决定,与试探电荷的有无,电量的大小,电性,电场力的大小,方向无关,电场强度的方向与正电荷所受电场力的方向相同,与负电荷所受电场力的方向相反,故该点的场强的方向向右,故B正确,ACD错误。6、D【解析】

半圆形导体AB切割磁感线的有效长度为2L,根据法拉第电磁感应定律,AB切割磁感线产生感应电动势的大小为E=B2Lv=2BLv;AB相当于电源,其两端的电压是外电压,由欧姆定律得AB之间的电势差U=。A.AB切割磁感线产生感应电动势的大小及AB之间的电势差分别为,,与分析不一致,故A错误;B.AB切割磁感线产生感应电动势的大小及AB之间的电势差分别为,,与分析不一致,故B错误;C.AB切割磁感线产生感应电动势的大小及AB之间的电势差分别为,,与分析不一致,故C错误;D.AB切割磁感线产生感应电动势的大小及AB之间的电势差分别为,,与分析相一致,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、AD【解析】

A.在竖直方向上,小球只受重力和电场力,由轨迹图像可知,小球做类平抛运动,在竖直方向上向上运动,则电场力大于重力,A正确;BC.在竖直方向上,小球做加速运动,水平方向上做匀速运动,所以小球的动能增大,小球向上运动,重力势能增大,所以小球机械能增大,BC错误;D.小球只受重力和电场力的作用,电势能转化为重力势能和动能,故小球的动能、电势能和重力势能之和保持不变,D正确。8、BD【解析】解:A、交流电源的周期必须和粒子在磁场中运动的周期一致,故电源的变化周期应该等于2,故A错误;BC、根据半径公式知,则所以匀强磁场的磁感应强度越大,D形金属盒的半径越大,则粒子获得的最大动能越大,故BD正确;C错误;综上所述本题答案是:BD点睛:本题考查了回旋加速器的原理,特别要记住粒子获得的最大动能是由D型盒的半径决定的.9、BC【解析】

AB.保持开关S闭合,电容器两端的电势差不变,将A板向右平移,d减小,则电场强度增大,带电小球所受电场力增大,根据共点力平衡条件知,θ角变大,反之向左平移A板,θ角变小,故A错误,B正确;CD.断开开关S,电荷量不变,根据:C=E=C=联立解得:E===故电场强度大小与两极板间的距离无关,故电场强度不变,所以移动A板,θ角不变,故C正确,D错误.10、AC【解析】

A:粒子在A处所受电场力沿电场线的切线,粒子做曲线运动受力指向轨迹的凹侧,则粒子在A处受力FA如图,粒子带负电。故ABC:粒子在电场中由A点移到B点,电场力的方向与运动方向成钝角,电场力对粒子做负功,粒子的动能不断减少,粒子的电势能不断增大。故B项错误,C项正确。D:电场线的疏密表示电场的强弱,则EB<EA,由牛顿第二定律可得:a=qEm,则粒子在B点的加速度小于在三、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、8.47410.060【解析】螺旋测微器的固定刻度读数为8mm,可动刻度读数为,所以最终读数为8.474mm:,因为需要估读因此在范围:8.473mm-8.475内都对;

游标卡尺的固定刻度读数为10cm,游标尺上第12个刻度与主尺上某一刻度对齐,因此游标读数为,所以最终读数为:10cm+0.060cm=10.060cm,不估读综上所述本题答案是:(1).8.474(2).10.06012、(1)0.00750.0150.0075碰撞中mv的矢量和是不变量(碰撞过程中动量守恒)BCDC【解析】

(1)由图1所示图象可知,碰撞前球1的速度,碰撞后,球的速度,,入射小球碰撞后的,入射小球碰撞前的,被碰撞后的,碰撞前系统总动量,碰撞后系统总动量,,由此可知:碰撞过程中动量守恒;(2)“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,C正确;为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求ma>mb,ra=rb,D正确.

(3)要验证动量守恒定律定律即,小球做平抛运动,根据平抛运动规律可知根据两小球运动的时间相同,上式可转换为,

故需验证,因此C正确.本实验的一个重要的技巧是入射球和靶球从同一高度作平抛运动并且落到同一水平面上,故下落的时间相同,所以在实验的过程当中把本来需要测量的速度改为测量平抛过程当中水平方向发生的位移,可见掌握了实验原理才能顺利解决此类题目.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

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