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文档简介
2027年浙江省宁波市慈溪市高二物理第一学期期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、在匀强磁场中某处P放一个长度为L=20cm,通电电流I=0.5A的直导线,测得它受到的最大磁场力F=1.0N,其方向竖直向上,现将该通电导线从磁场中撤走,则P处的磁感应强度为()A.零B.10T,方向竖直向上C.0.1T,方向竖直向下D.10T,方向肯定不沿竖直向上的方向2、有三束粒子,分别是质子()、氚核()和粒子()束.当它们以相同的速度沿垂直磁场方向射入同一匀强磁场中,在下列四图中,能正确表示出这三束粒子运动轨迹的是()A.B.C.D.3、下列物理量属于矢量的是()A.时间 B.路程C.速度 D.动能4、如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=90°,M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有方向如图所示的电流,电流强度大小相等,每条长直导线在O点产生的磁感应强度大小均为B0,则在圆心O处的磁感应强度A.大小为B0,方向垂直于MN向下B.大小为B0,方向垂直于MN向上C.大小为2B0,方向垂直于MN向下D.大小为2B0,方向垂直于MN向左5、如图所示,将条形磁铁分别以速度和2插入线圈,电流表指针偏转角度()A.以速度插入时大B.以速度2插入时大C.一样大D.不能确定6、一根长为0.1m、电流为1A的通电导线,在磁场中某处受到的磁场力大小为0.4N,则该处的磁感应强度()A.等于4T B.大于或等于4TC.小于或等于4T D.可能为零二、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、图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图像,下列说法正确的是()A.在t=0.25s时,质点P的加速度方向与y轴负方向相同B.从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6mC.从t=0.10s到t=0.6s,质点P通过的路程为100cmD.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(m)8、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.质点P将向上运动 D.R1上消耗的功率逐渐增大9、如图所示,一个质量为m、电荷量为e的粒子从容器A下方的小孔S,无初速度地飘入电势差为U的加速电场,然后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打在照相底片M上.下列说法正确的是()A.粒子进入磁场时的速率v=B.粒子在磁场中运动的时间t=C.粒子在磁场中运动的轨道半径r=D.若容器A中的粒子有初速度,则粒子仍将打在照相底片上的同一位置10、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是A.回旋加速器交流电的周期等于带电粒子圆周运动周期的一半B.利用回旋加速器加速带电粒子,要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径RC.回旋加速器的加速电压越大,带电粒子获得的最大动能越大D粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功一样多三、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)在电学实验中,有时候我们需要把量程小的表头,改装成量程大的电压表需要_________(填“串联”或“并联”)一个电阻;如果改装成量程大的电流表需要_________(填“串联”或“并联”)一个电阻.12.(12分)下图是等离子体发电机示意图,平行金属板间匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,两板间距离为0.2m,要使输出电压为220V,则等离子体垂直射入磁场的速度v0=________m/s,a是发电机的________极.(发电机内阻不计)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L14.(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,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、D【解析】当通电导线垂直放入磁场中时,所受的安培力最大,由求得磁感应强度B,磁感应强度B方向与安培力方向是垂直关系【详解】由题意,导线与磁场垂直时所受安培力最大,根据得因磁感应强度B方向与安培力方向是垂直关系,故知B的方向肯定不是竖直向上,磁感应强度由磁场本身决定,与是否有电流无关,故将该通电导线从磁场中撤走,则P处的磁感应强度保持不变,故D正确,ABC错误。故选D。【点睛】解决本题关键要知道当通电导线垂直放入磁场中时,所受的安培力最大,掌握安培力公式,并知道安培力与磁感应强度垂直。2、C【解析】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:,解得:,由此可知:半径与荷质比成反比;因三束离子中质子的荷质比最大,氚核的最小,故质子的半径最小,氚核的半径最大,故C正确,ABD3、C【解析】速度既有大小又有方向是矢量;而时间、路程和动能只有大小无方向,是标量;故选C.4、C【解析】由磁场的叠加可知每根导线在O点产生的磁感强度大小,移动之后距O点的距离不变,故磁感强度大小不变【详解】两导线在O点各自形成的磁感应强度大小为B0.则根据几何关系可知,两导线形成的合磁感应强度大小为2B0,方向垂直MN向下,故C正确,ABD错误故选C【点睛】磁感强度为矢量,在求合磁感强度时应先分别求得各导线O点的磁感强度再由矢量的合成方法-平行四边形求得总的磁感强度5、B【解析】由法拉第电磁感应定律:,可知闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比,以速度2插入时,回路产生的电动势大,回路电流大,电流表指针偏转角度大B正确6、B【解析】当通电导线与磁场垂直时,磁感应强度是最小的,由F=BIL=B×1A×0.1m=0.4N,解得B=4T,故该处的磁感应强度一定大于或等于4T.A.等于4T,与结论不相符,选项A错误;B.大于或等于4T,与结论相符,选项B正确;C.小于或等于4T,与结论不相符,选项C错误;D.可能为零,与结论不相符,选项D错误;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、CD【解析】t=0.10s时Q点在平衡位置上,由乙图知下一时刻向下振动,从而确定了该波向左传播.根据时间与周期的关系,分析质点P的位置和加速度,求出通过的路程.根据甲、乙两图可以读出该波的波长和周期,从而求出波速,根据x=vt求解波传播的距离.根据图象读出振幅A,结合数学知识写出Q点的振动方程【详解】在t=0.10s时,质点Q向y轴负方向运动,根据波形平移法可知该波沿x轴负方向传播,此时P点正向上运动,由图b读出周期T=0.2s,从t=0.10s到t=0.25s经过的时间为:△t=0.15s=T,则在t=0.25s时,质点P位于x轴下方,加速度方向与y轴正方向相同,故A错误;因波长λ=8m,从t=0.10s到t=0.25s,经过的时间为:△t=T,该波沿x轴负方向传播了6m,选项B错误;从t=0.10s到t=0.6s,经过的时间为0.5s=2.5T,则质点P通过的路程为2.5×4A=10A=100cm,选项C正确;质点Q简谐运动的表达式为y=Asint=0.1sint=0.10sin10πt(cm),故D正确;故选CD.【点睛】本题的关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系,要知道质点做简谐运动时,在一个周期通过的路程是4A,半个周期内通过的路程是2A,但时间内通过的路程不能类推,要根据起点位置分析.8、BD【解析】AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小.故A不符合题意,B符合题意C.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点将向下运动.故C不符合题意D.由于流过R1的电流增大,根据,可知R1上消耗的功率逐渐增大.故D符合题意9、AC【解析】带电粒子在加速电场中运动,由动能定理有,得粒子进入磁场时的速率为,A正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有,解得,所以周期,粒子在磁场中运动的时间,B错误C正确;若容器A中的粒子有初速度,则根据动能定理,得粒子进入磁场时的速率,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有,解得,若容器A中的粒子有初速度,则粒子打在照相底片上的不同的位置,D错误10、BD【解析】回旋加速器靠电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力,判断粒子的最大速度与什么因素有关.加速粒子时,交变电场的周期与粒子在磁场中运动的周期相等【详解】加速粒子时,交变电场的周期必须与粒子在磁场中运动的周期相等,这样才能使得每次经过D型盒的狭缝中时都能被电场加速,选项A错误;当粒子运转半径等于D型盒的半径时粒子速度最大,即,则,则要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径R,带电粒子获得的最大动能与加速电压无关,选项B正确,C错误;粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功均为qU,选项D正确;故选BD.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,以及知道最大速度与什么因素有关三、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.串联②.并联【解析】改装成量程大的电压表要串联电阻分压,需要串联一个大电阻;改装成量程大的电流表要并联电阻分流,需要并联一个小电阻;12、①.2200②.正【解析】根据左手定则,正电荷向上偏,负电荷向下偏,所以上板带正电,即a是电源的正极.两板上有电荷,在两极板间会产生电场,电荷最终在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,有:qvB=q,所以:【点睛】解决本题的关键掌握等离子体进入磁场受到洛伦兹力发生偏转,根据左手定则,正电荷向上偏,负电荷向下偏,在两极板间会产生电场,电荷最终在电场力和洛伦兹力的作
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