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文档简介
安徽省长丰锦弘学校2027年物理高二第一学期期末质量跟踪监视模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、电场强度的单位是()A.N/C B.V/CC.J/C D.T/C2、如图所示,某同学采用与乙车中相同型号的太阳能电池板给一个小电动机供电,电动机线圈的电阻为r.电动机正常工作时,电压表的示数为U,电流表的示数为I.电流表和电压表均可视为理想电表.电动机消耗的电功率为A. B.C. D.3、如图所示,匀强磁场中有一个电荷量为q的正离子,自a点沿半圆轨道运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨道运动到c点,已知a、b、c在同一直线上,且ab=ac,电子电荷量为e,电子质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为A. B.C. D.4、关于物体带电现象,下列说法正确的是()A.不带电的物体没有电荷B.带电的粒子一定具有多余的电子C.摩擦起电是电荷从一个物体转移到另一个物体的过程D.带电导体棒放在潮湿的房间里一段时间,导体棒不带电了,说明电荷量不是守恒的5、右上图为磁流体发电机的示意图,流体中的正、负离子均受到匀强磁场的作用,向M、N两金属极板运动,下列说法正确的是A.正离子向N极偏转,负离子向M极偏转B.正离子向M极偏转,负离子向N极偏转C.正、负离子均向N极偏转D.正、负离子均向M极偏转6、如图所示,有一金属块放在垂直于侧面C的匀强磁场中,当有稳恒电流自左向右通过时,下列说法正确的是()A.金属块上表面的电势高于下表面的电势B.磁感应强度增大时,金属块上、下两表面间的电势差U增大C.电流增大时,金属块上、下两表面间的电势差U减小D.电流不变时,金属块中单位体积内自由电子越多,上下两表面间的电势差U越大二、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、下列图中,绝缘细绳一端固定在O点,另一端系一个质量为m,带电量为—q的小球。为了使小球能静止在图中所示位置,可以加一个与纸面平行的匀强电场,则所加电场方向符合要求的是()A. B.C. D.8、在如图所示电路中,已知电表均为理想电表,电流表A、电压表V1、V2的读数分别为I、U1和U2,C为电容器.在滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离的过程中,电流表A、电压表V1、V2读数变化量大小分别是ΔI、ΔU1和ΔU2,下列说法中正确的有A.电源的内阻消耗的电功率变大B.灯泡变亮、电容器所带电量减少C.等于外电路总电阻,变小D.等于电源的内电阻,不变9、如图所示,直角三角形ABC中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿AB方向自A点射入磁场,分别从AC边上的P、Q两点射出,则:A.从P射出的粒子速度大B.从Q射出的粒子速度大C.从P射出的粒子,在磁场中运动的时间长D.两粒子在磁场中运动的时间一样长10、如图所示,虚线PQ左上方存在有垂直于纸面向外的匀强磁场,甲、乙两个带正电的粒子先后由静止经过相同电压加速后,分别以速度v甲、v乙从PQ上的O点沿纸面射入磁场,结果两粒子从PQ上的同一点射出磁场.已知v甲、v乙之间的夹角α=60°,v乙与PQ之间的夹角β=30°,不计甲、乙两粒子的重力及甲、乙之间的作用力.设甲、乙在磁场中运动的时间分别为t甲、t乙,以下关系正确的是()A.v甲:v乙=1:2 B.v甲:v乙=2:1C.t甲:t乙=3:4 D.t甲:t乙=3:2三、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)中学物理实验室中有一个标准的20分度的游标卡尺,某次测量中,其游标尺部分的第17小格刻度线与主尺4cm刻度线对齐,则游标卡尺的读数为_______cm。12.(12分)在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验时,所使用的电流表内阻约为几欧姆,电压表的内阻约为十几千欧.根据实验所测8组数据,在如图所示I-U坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线.①请根据你的判断在虚线框中画出实验电路图______.②根据图甲可确定小灯泡功率P与U2和I2的关系图象,其中正确的是()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、A【解析】根据电场强度定义式:,F单位是N,q的单位是C,则电场强度的单位可为N/C,故A正确,BCD错误2、C【解析】电动机正常工作时,电压表的示数为U,电流表的示数为I,则电动机消耗的电功率为P=IU,故选C.3、B【解析】正离子在吸收电子这前的半径由半径公式得:正离子吸收若干电子后由半径公式得:双因联立解得:故选B4、C【解析】A.不带电的物体可能带有等量的正电荷和负电荷,对外显示不带电.故A错误;B.带负电的粒子一定具有多余的电子,选项B错误;C.摩擦起电实际上是电荷从一个物体转移到另一个物体或者从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程,故C正确;D.一根带电导体放在潮湿的房间一段时间后,发现导体棒不带电了,是因为电荷被中和了,但电荷仍然守恒,故D错误。故选C。5、A【解析】详解】根据左手定则可以判断正离子受洛伦兹力向下,负离子受洛伦兹力向上,因此正离子向N极偏转,负离子向M极偏转,故BCD错误,A正确.故选A6、B【解析】电子做定向移动时,受到洛伦兹力发生偏转,在上下表面间形成电势差,最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,根据电流的微观表达式以及平衡求出电压表的示数和单位体积内的自由电子数【详解】A项:根据左手定则,知电子向上表面偏转,上表面带负电,下表面带正电,所以上表面比下表面电势低,故A错误;B项:最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有:,得U=Bvd,故B增大时M、N两表面间的电压U增大,B正确;C项:设电流横截面的宽为b,高为d,电流的微观表达式为I=nevS=nevbd,电流增大,则v增大,又U=Bvd则U增大,故C错误;D项:由C选项分析可知,,则,单位体积内的自由电子数越多,则电势差越小,故D错误故选B【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力方向,以及最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡二、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.当电场方向向下时,带电小球所受的电场力方向向下,重力方向也向下,根据共点力的平衡条件,小球不能静止在图中位置,A错误;B.当电场方向向上时,带电小球所受的电场力方向上,当细线可以无拉力,小球可以静止在如图位置,B正确;C.当电场方向水平向左,带电小球所受的电场力方向向左,重力方向向下,根据共点力的平衡条件,小球不能静止在图中位置,C错误;D.当电场方向水平向右,带电小球所受的电场力水平向右,重力方向向下,根据共点力的平衡条件,小球可以静止在如图位置,D正确。故选BD。8、BD【解析】该电路R1和R2串联,电容器两端间的电压等于R1两端间的电压,根据闭合电路的动态分析即可;【详解】A、滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离接入电路的的电阻变大,则总电阻变大,总电流变小,根据公式可知电源内阻消耗的电功率变小,故选项A错误;B、由于总电阻变大,总电流变小,则内电压变小,则路端电压增大,故灯泡变亮,即灯泡的电流变大,则通过电阻的电流变小,即电阻两端电压减小,则电容器两端电压减小,根据公式可知电容器所带电量减小,故选项B正确;C、电压表测量路端电压,根据部分电路欧姆定律可知:,则,通过上面的分析可知总电阻变大,即等于外电路总电阻,变大,故选项C错误;D、根据闭合电路欧姆定律可知:,则不变,故选项D正确【点睛】解决本题的关键抓住电源的电动势和内阻不变,利用闭合电路欧姆定律进行动态分析,特别要理解9、BD【解析】粒子在磁场中做圆周运动,根据题设条件作出粒子在磁场中运动的轨迹,根据轨迹分析粒子运动半径和周期的关系,从而分析得出结论【详解】如图,粒子在磁场中做圆周运动,分别从P点和Q点射出;由图知,粒子运动的半径RP<RQ,又粒子在磁场中做圆周运动的半径知粒子运动速度vP<vQ,故A错误,B正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系(图示弦切角相等),粒子在磁场中偏转的圆心角相等,根据粒子在磁场中运动的时间:t=T,又因为粒子在磁场中圆周运动的周期,可知粒子在磁场中运动的时间相等,故C错误,D正确;故选BD【点睛】粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由此根据运动特征作出粒子在磁场中运动的轨迹,掌握粒子圆周运动的周期、半径的关系是解决本题的关键10、BC【解析】AB.甲乙两个粒子在磁场中的运动情况如图粒子在加速过程中,根据动能定理有:解得:,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有:解得运动的半径为:,根据几何知识可知,甲乙两粒子在磁场中运动的半径之比为:R甲:R乙=1:2,联立解得:,v甲:v乙=2:1,A错误,B正确;CD.甲粒子在磁场中运动的圆心角为180°,乙粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为60°,则甲乙粒子在磁场中运动的时间之比为:C正确,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、385【解析】[1]游标尺上有20个等分刻度,总长为19mm,则两个刻度之间的距离为若开始游标尺的零与主尺的零对齐,则当游标尺向前移动0.05mm时,游标尺的第一个刻度与主尺的某一刻度对齐,根据游标卡尺的构造可知,游标尺上两个刻度之间的距离为0.95mm,游标尺部分的第17小格刻度线与主尺4cm刻度线对齐,则游标卡尺的读数为。12、①.②.D【解析】①分析题目要求及原理,可得出实验电路图;②由功率公式可得出功率与电流及电压的关系,结合数学知识进行分析,即可得出正确结论.【详解】①由题意可知,本实验应采用滑动变阻器分压接法,同时由于灯泡内阻较小,故电流表使用外接法,故电路图如下图所示;②由于灯泡的电阻随温度的增加,由功率公式可得,故在P-I2图象中,图象的斜率表示电阻,故斜率变大,故C错误,D正确;而在P-U2图象中,图象的斜率表示电阻的倒数,故图象中斜率应越来越小,故A,B均错误;故选D.【点睛】电学实验中要明确分压接法的应用条件;并注意在实验中应用所学过的物理规律.注意学会从数学函数的角度分析物理图象问题.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、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合
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