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文档简介
2027届江西省九江市第三中学高二物理第一学期期末质量跟踪监视试题请考生注意: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、关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是:()A.磁感线从磁体的N极出发,终止于S极B.磁场的方向就是通电导体在磁场中某点受磁场作用力的方向C.沿磁感线方向,磁场逐渐减弱D.在磁场强的地方同一通电导体受的安培力可能比在磁场弱的地方受的安培力小2、如图甲所示,一水平弹簧振子在A、B两点之间做简谐运动,O点为平衡位置,取水平向右为正方向,其振动图象如图乙所示.由振动图象可知()A.时刻振子位于O点B.时刻振子的速度为零C.时刻振子的运动方向与时刻振子的运动方向相反D.从时刻到时刻,振子运动的加速度逐渐减小3、以下划线上的数字指时间间隔的是()A.午休从11:30开始B.中央电视台《新闻联播》栏目每晚7:00准时与您见面C.某中学的作息表上写着,第四节:10:30-11:10D.某运动员的跨栏记录为12.91s4、如图所示,MDN为在竖直面内由绝缘材料制成的光滑半圆形轨道,半径为R,最高点为M和N,整个空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,一电荷量为+q,质量为m的小球自N点无初速度滑下(始终未脱离轨道),下列说法中正确的是A.运动过程中小球受到的洛伦兹力大小不变B.小球滑到D点时,对轨道压力大于mgC.小球滑到D点时,速度大小是D.小球滑到轨道左侧时,不会到达最高点M5、通过两定值电阻R1、R2的电流I和其两端电压U的关系图像分别如图所示,由图可知两电阻的阻值之比R1:R2等于()A.B.C.D.6、以MN为直径O为圆心的半圆弧上有M、N、P三点,如图所示,其中∠MOP=,在MN两处各放置一条通有等大电流的长直导线垂直穿过半圆弧面,方向如图,这时O点的磁感应强度大小为B1.若将M处长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小为B2,则B2与B1之比为()A.3:1 B.:2C.1:1 D.1:2二、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、在研究平行板电容器电容的实验中,电容器的A、B两极板带有等量异种电荷,A板与静电计连接,如图所示.实验中可能观察到的现象是()A.增大A、B板间的距离,静电计指针张角变小B.减小A、B板间的距离,静电计指针张角变小C.在A、B板间放入一介质板,静电计指针张角变小D.把B板向上平移,减小A、B板的正对面积,静电计指针张角变小8、如图所示,AB棒受一冲量作用后以初速度v0=4m/s沿水平面内的固定轨道运动,经一段时间后而停止.AB的质量为m=5g,导轨宽为L=0.4m,电阻为R=2Ω,其余的电阻不计,磁感应强度B=0.5T,棒和导轨间的动摩擦因数为μ=0.4,测得棒从运动到停止的过程中通过电阻R的电量q=10﹣2C,g取10m/s2。则上述过程中下面说法正确的是()A.AB杆运动的距离为0.1mB.AB杆运动的时间0.9sC.当杆速度为2m/s时,其加速度为12m/s2D.电阻R上产生的热量为38J9、如图所示,水平面内两光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好.今对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置开始向右做初速度为零的匀加速运动,依次通过位置b和c.若导轨与金属棒的电阻不计,ab与bc的距离相等,关于金属棒在运动过程中的有关说法正确的是()A.金属棒通过b、c两位置时,外力F的大小之比为1∶B.金属棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1∶2C.从a到b和从b到c的两个过程中,通过金属棒横截面的电荷量之比为1∶1D.从a到b和从b到c两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1∶110、如图所示,A、B是圆心角为120°的一段圆弧的两个端点,D是圆弧的中点,圆弧的圆心是O,半径为r,AB与CD相交于C点,电荷量均为Q的两个正点电荷分别固定于A、B两点。静电力常量为k。下列说法正确的是()A.O、D两点的电势相等B.O、D两点的电场强度相等C.D点的电场强度大小为D.将一负点电荷从O沿直线OD移到D,其电势能先增加后减少三、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)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)12.(12分)用伏安法测某一电阻,如果采用如图甲所示的电路,测量值为R1,如果采用如图乙所示电路,测量值为R2,则电阻的真实值为R真,它们之间的关系是:R1___R真,R2____R真(填“>”、“=”或“<”),这种误差属于_________误差四、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、D【解析】磁感线从磁体的N极出发,进入S极,形成闭合曲线.电流所受磁场力方向垂直于磁场和电流所确定的平面.磁感线的疏密能表示磁场强弱,沿着磁感线磁场不一定减弱.安培力的大小除了和磁场强弱电流大小有关以外,还与磁场与电流的方向夹角有关,所以在磁场强的地方同一通电导体受的安培力可能比在磁场弱的地方受的安培力小.答案选D2、D【解析】A.由图乙知在时刻振子位于正向位移最大处即B点,故A错误;B.时刻振子位于平衡位置,所以此时速度最大,故B错误;C.由题意可知,时刻振子处于从B向O运动过程中,时刻振子处于从O到A的运动过程中,所以两时刻运动方向相同,故C错误;D.从时刻到时刻,振子从最大位移B处向平衡位置O处运动,所以加速度越来越小,速度越来越大,故D正确。故选D。3、D【解析】时间和时刻的主要区别就是时刻是时间轴上的点,而时间对应的是时间轴上的一段.具体分析问题时看看问题在时间轴上应该如何表示【详解】午休从11:30开始,11:30是时刻;中央电视台《新闻联播》栏目每晚7:00准时与您见面,7:00是开始的时刻;某中学的作息表上写着,第四节:10:30-11:10,10:30-11:10是上课和下课的时间,指的是时刻;某运动员的跨栏记录为12.91s是跑完全程的时间;故ABC错误,D正确;故选D.4、C【解析】小球受重力、支持力和洛伦兹力作用,重力做正功,支持力和洛伦兹力不做功,根据动能定理可知,在下落过程,速度大小增大,根据f=qBv,可知洛伦兹力的大小在变化,故A错误;小球运动到D点时,若受到的洛伦兹力的方向向上,在D点,由牛顿第二定律得:,解得:,小球对轨道的压力不一定大于mg,故B错误;从N点运动到D点的过程中只有重力做功,根据动能定理得:,解得:,故C正确;小球在整个运动过程中,只有重力做功,小球的机械能守恒,小球滑到轨道右侧时,可以到达轨道最高点M,故D错误;故选C.【点睛】洛伦兹力的方向指向圆心,不改变速度的大小,根据动能定理求出到达D点时的速度.根据牛顿第二定律,径向的合力提供向心力,求出轨道对小球的支持力5、B【解析】根据欧姆定律得,由数学知识得知,图线的斜率等于电阻的倒数,则故选B。6、B【解析】依题意,每根导线在O点产生的磁感强度为,方向竖直向下,则当M移至P点时,O点合磁感强度大小为:则B2与B1之比为A.3:1与分析不相符,故A项与题意不相符;B.:2分析相符,故B项与题意相符;C.1:1与分析不相符,故C项与题意不相符;D.1:2与分析不相符,故D项与题意不相符二、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、BC【解析】A.增大A、B板间的距离,根据电容的决定式知电容C减小,电容器的电量Q不变,则由定义式知板间电压U增大,静电计指针张角变大。A错误。B.减小A、B板间的距离,根据电容的决定式知电容C增大,电容器的电量Q不变,则由定义式知板间电压U减小,静电计指针张角变小。B正确。C.在A、B板间放入一介质板,根据电容的决定式知电容C增大,电容器的电量Q不变,则由定义式知板间电压U减小,静电计指针张角变小。C正确。D.把B板向上平移,减小A、B板的正对面积,根据电容的决定式知电容C减小,电容器的电量Q不变,则由定义式知板间电压U增大,静电计指针张角变大。D错误。故选BC。8、ABC【解析】A.AB棒切割磁感线产生感应电流,设向右运动的距离为x,则平均感应电动势为平均感应电流为通过电阻R的电量所以AB杆运动的距离选项A正确;B.根据动量定理有而所以有代入数值解得AB杆运动的时间选项B正确。C.当杆速度为2m/s时,根据牛顿第二定律有:而感应电动势、电流、安培力,所以有代入数值解得选项C正确;D.根据能量守恒有所以电阻R上产生的热量为代入数值解得选项D错误。故选ABC。9、BC【解析】由v2=2ax可知,金属棒通过b、c两位置时,金属棒速度之比为1∶,产生的感应电流之比为1∶,所受安培力之比为1∶,由牛顿第二定律可知,外力F的大小之比不是1∶,选项A错误;由电功率公式P=I2R可知,金属棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1∶2,选项B正确;由法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和电流定义可得,q=ΔΦ/R,从a到b和从b到c的两个过程中,ΔΦ相等,所以通过金属棒横截面的电荷量之比为1∶1,选项C正确;由焦耳定律,Q=I2Rt=qIR,从a到b和从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1∶,选项D错误10、AC【解析】A.O、D两点关于两等量正电荷对称,所以两点电势相等,A正确;B.根据场强叠加法则可知O、D两点电场强度等大反向,B错误;C.D点的电场强度叠加示意图:根据点电荷的场强公式结合几何关系可知:C正确;D.一负点电荷从O沿直线OD移到C,电场力做正功,电势能减小,从C点移到D点,电场力做负功,电势能增加,所以负点电荷从O沿直线OD移到D,其电势能先减小后增加,D错误。故选AC。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.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【点睛】本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求以及数据处理等基础知识,掌握实验原理、应用动量守恒定律求出实验需要验证的表达式即可正确解题.注意小球2平抛的起点在水平面上的投影在O点后相距d处12、①.<;②.>;③.系统;【解析】根据电流表接法确定电压、电流的偏差,从而根据欧姆定律得到电阻偏差;根据误差来源判断误差类型【详解】电流表外接时,电压表测得电压为电阻两端电压,电流表测的电流为电阻和电压表的总电流,故电流偏大,那么,电阻偏小,即;电流表内接时,电压表测得电压为电阻和电流表两端的电压,故电压偏大,电流表电流为通过电阻的电流,那么,电阻偏大,即;这
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