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文档简介
2027届新疆和田地区高二物理第一学期期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、在物理学发展的过程中观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起了重要作用,下列叙述符合史实的是()A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系B.洛伦兹根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C.法拉第在对理论和实验资料进行分析后总结出法拉第电磁感应定律D.楞次认为磁场变化时会在空间激发出一种电场,叫感生电场2、如图所示,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示.粒子在A点的加速度为、电势能为E;在B点的加速度为a、电势能为E则下列结论正确的是A.粒子带正电,a,EB.粒子带负电,a,EC.粒子带正电,,ED.粒子带负电,a,E3、如图所示,把一条导线平行地放在如图所示磁针的上方附近,当导线中有电流时,磁针会发生偏转。首先观察到这个实验现象的物理学家是()A.奥斯特 B.法拉第C.牛顿 D.伽利略4、我国2019年年底将发射“嫦娥五号”,实现区域软着陆及采样返回,探月工程将实现“绕、落、回”三步走目标.若“嫦娥五号”在月球表面附近落向月球表面的过程可视为末速度为零的匀减速直线运动,则在此阶段,“嫦娥五号”的动能与距离月球表面的高度h、动量p与时间t的关系图象,可能正确的是A. B.C. D.5、电场强度的定义式为,点电荷的场强公式为,下列说法中正确的是()A.中的场强E是电荷q产生的B.中的场强E是电荷Q生的C.中的F表示单位正电荷的受力D.和都只对点电荷适用6、如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q和-Q。在它们的中垂线上水平固定一根内壁光滑的绝缘细管,一电量为+q的小球缓慢经过细管,则小球()A.小球的电势能先增大后减小 B.受到的库仑力先做负功后做正功C.受到的库仑力最大值为 D.管壁对小球的弹力最大值为二、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,质谱仪由两部分区域组成,左侧M、N是对水平放置的平行金属板,分别接到直流电源两极上,板间在较大范围内存在着电场强度为E的匀强电场和磁感应强度大小为的匀强磁场,右侧是磁感应强度大小为的另匀强磁场.一束带电粒子不计重力由左端射入质谱仪后沿水平直线运动,从点垂直进入右侧磁场后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,两束粒子最后分别打在乳胶片的、两个位置,、、三点在同一条整直线上,且则下列说法正确的是A.两束粒子的速度都是B.甲束粒子的比荷小于乙束粒子的比荷C.若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为4:3D.若甲、乙两束粒子的质量相等,则甲、乙两束粒子的电荷量比为4:38、如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里且磁感应强度为B的匀强磁场,在x轴下方存在垂直于纸面向外且磁感应强度为B/2的匀强磁场.一带负电的粒子从原点O以与x轴成30°角斜向上射入磁场,且在x轴上方磁场中运动的半径为R.则()A.粒子经偏转后一定能回到原点OB.粒子在x轴上方和下方磁场中运动的半径之比为2∶1C.粒子完成一次周期性运动的时间为D.粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进了3R9、如图所示,从炽热的金属丝飘出的电子(速度可视为零),经加速电场加速后从两极板中间垂直射入偏转电场。电子的重力不计。在满足电子能射出偏转电场的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转距离变大的是()A.仅将偏转电场极性对调B.仅减小偏转电极间的距离C.仅增大偏转电极间的电压D.仅减小偏转电极间的电压10、如图甲所示,质量的“”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“”形框的水平细杆CD长L=0.20m,处于磁感应强度大小B1=0.1T,方向水平向右的匀强磁场中,有一匝数n=300,面积S=0.01m2的线圈通过开关S与两水银槽相连,线圈处于与线圈平面垂直,沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示,t=0.22s时闭合开关S,细框瞬间跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度h=0.20m,不计空气阻力,重力加速度,下列说法正确的是A.0~0.10s内线圈中的感应电动势大小为3VB.开关S闭合瞬间,CD中的电流方向由C到DC.磁感应强度B2的方向竖直向下D.开关S闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.03C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,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线框与导线处于同一平面内,让线框向右平动,线圈产生感应电流的方向是_____12.(12分)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)B.电流表A1(量程0﹣3mA,内阻Rg1=10Ω)C.电流表A2(量程0﹣0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0﹣20Ω,10A)E.滑动变阻器R2(0﹣200Ω,lA)F.定值电阻R0(990Ω)G.开关和导线若干(1)某同学发现上述器材中没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是__图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选__(填写器材前的字母代号)(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1﹣I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,且I2的数值远大于I1的数值),但坐标纸不够大,他只画了一部分图线,则由图线可得被测电池的电动势E=__V,内阻r=__Ω(3)若图线与纵坐标轴的交点等于电动势的大小,则图线的纵坐标应该为_________A.I1(R0+Rg1)B.I1•R0C.I2(R0+Rg2)D.I1•Rg1四、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)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、A【解析】A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系,故A项符合题意.B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说,故B项不合题意.C.法拉第电磁感应定律是由纽曼、韦伯在对理论和实验资料进行严格分析后总结出的规律,故C项不合题意.D.麦克斯韦认为磁场变化时会在空间激发一种电场,这种电场与静电场不同,它不是由电荷产生的,叫感生电场,故D项不合题意.2、D【解析】图中场源位于等势面圆心位置,根据曲线的弯曲可知是静电斥力,根据等差等势面的疏密判断场强大小,结合牛顿第二定律得到加速度大小关系;根据公式判断电势能高低【详解】由于等势面是同心圆,且半径外大里小,故图中场源位于等势面圆心位置,是负电荷;根据曲线的弯曲可知是静电斥力,故粒子也带负电;由于B位置等差等势面较密集,场强大,加速度大,即;从A到B,电势降低,根据公式可知B点电势能大,即,故D正确,ABC错误。故选D。【点睛】本题关键是先根据等势面判断场源,结合曲线运动判断电场力,根据公式φ=Ep/q判断电势能大小3、A【解析】A.当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转,说明电流产生了磁场,这是电流的磁效应,首先观察到这个实验现象的物理学家是奥斯特,故A正确;B.法拉第发现电磁感应现象且是第一个提出“场”的概念的物理学家,故B错误;C.牛顿发现三大定律和万有引力定律,故C错误;D.伽利略研究自由落体运动,故D错误。故选A。4、B【解析】AB.若“嫦娥五号”在月球表面附近落向月球表面的过程可视为末速度为零的匀减速直线运动,设在此阶段合力为恒力F.由逆向思维,等效为由月球表面向上做匀加速直线运动,由动能定理知:整理得:故A错误,B正确CD.同样由逆向思维法,等效为由月球表面向上做匀加速直线运动,由动量定理:整理得:故CD错误5、B【解析】A.中的q是试探电荷的电量,场强E与电荷q是无关的,选项A错误;B.中的Q是场源电荷,即场强E是电荷Q产生的,选项B正确;C.中的E表示单位正电荷的受力,选项C错误;D.适应于所有电场,都只对点电荷适用,选项D错误6、C【解析】AB.小球受重力、库仑力和管壁弹力作用;根据等量异种电荷电场分布可知,小球受库仑力水平向右,则库仑力对小球不做功,小球的电势能不变,选项AB错误;C.当小球运动到两电荷连线的中点时,受库仑力最大,则最大值为选项C正确;D.管壁对小球的弹力最大值等于库仑力的最大值,大小为,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、ABC【解析】A.粒子在平行金属板间沿直线运动,说明洛伦兹力和电场力平衡,则,得,故A正确;B.由题意,得比荷,比荷与半径成反比,因为故甲束粒子的比荷小于乙束粒子的比荷,故B正确;C.若甲、乙两束粒子电荷量相等,,故C正确;D.若甲、乙两束粒子的质量相等,,故D错误8、CD【解析】粒子在磁场中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据左手定则判断粒子所受的洛伦兹力方向,确定粒子能否回到原点O;根据牛顿第二定律求解半径;由求解周期;根据几何知识求解粒子第二次射入x轴上方磁场时沿x轴前进的距离【详解】A项:根据左手定则判断可知,负电荷在第一象限和第四象限所受的洛伦兹力方向不同,粒子在第一象限沿顺时针方向旋转,而在第四象限沿逆时针方向旋转,不可能回到原点0,故A错误;B项:由得粒子圆周运动的半径与B成反比,则粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为1:2,故B错误;C项:负电荷在第一象限轨迹所对应的圆心角为60°,在第一象限轨迹所对应的圆心角也为60°,粒子圆周运动的周期为,保持不变,在一个周期内,粒子在第一象限运动的时间为同理,在第四象限运动的时间为,完在成一次周期性运动的时间为T′=t1+t2=,故C正确;D项:根据几何知识得:粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进距离为x=R+2R=3R,故D正确故选CD【点睛】本题考查带电粒子在磁场中的运动,解题关键是根据轨迹的圆心角等于速度的偏向角,找到圆心角,即可由几何知识求出运动时间和前进的距离9、BC【解析】A.偏转电极只能使电子偏转方向相反,不能增大偏转距离,故A错误;BCD.根据动能定理在偏转电场中由平抛规律可得运动时间为加速度为偏转距离为仅减小偏转电极间的距离,仅增大偏转电极间的电压都能使偏转距离变大,故BC正确,D错误。故选BC。10、BD【解析】A.由图像可知内,线圈中感应电动势大小,A错误;BC.由题意可知细杆所受安培力方向竖直向上,由左手定则可知电流方向为,由安培定则可知感应电流的磁场方向竖直向上,由图示图像可知,在内穿过线圈的磁通量减少,由楞次定律可得磁感应强度方向竖直向上,故B正确C错误;D.对细框由动量定理得,细框竖直向上做竖直上抛运动,电荷量,解得,D正确三、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、顺时针方向【解析】电流的方向向上,由安培定则可知线框所在处的磁场的方向垂直于纸面向里,当线框向右运动时磁场减小,则穿过线框的磁通量减小,由楞次定律可知,线框内产生的感应电流沿顺时针方向12、①.(1)b②.D③.(2)1.48④.0.84⑤.(3)A【解析】(1)上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,电路中电流最大:Im=A=1.5A;故电流表至少应选择0~0.6A量程;故应将3mA故应将电流表G串联一个电阻,改装成较大量程的电压表使用.电表流A由于内阻较小;故应采用相对电源来说的外接法;故a、b两个参考实验电路,其中合理的是b;因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小.滑动变阻器应选D(R1),(2)根据电路结构结合闭合电路欧姆定律知解得:所以图像的纵坐标;解得:图像的斜率解得:(3)根据闭合电路欧姆定律可知U=E﹣Ir,若图线与纵坐标轴的交点等于电动势的大小,则图线的纵坐标应该为路段电压,而U=
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