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文檔簡介
2023-2024學年江西省鷹潭一中高二物理第一學期期末監(jiān)測模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,條形磁鐵放在桌面上,一根通電直導線由S極的上端平移到N極的上端的過程中,導線保持與磁鐵垂直,導線的通電方向如圖所示,則此過程中磁鐵受到的摩擦力(磁鐵保持靜止)()A.為零B.方向由向左變?yōu)橄蛴褻.方向保持不變D.方向由向右變?yōu)橄蜃?、人站在高處的平臺上,水平拋出一個質量為的物體,物體落地時的速度為,以地面為重力勢能的零點,不計空氣阻力,則有()A.人對小球做的功是B.人對小球做的功是C.小球落地時的機械能是D.小球落地時的機械能是3、三個質量均為m電荷量均為q的質子1、2和3分別以大小相等的初速度v經平板MN上的小孔O射入勻強磁場,各初速度的方向如圖所示,磁場方向垂直紙面向里磁感應強度大小為B,整個裝置處在真空中,且不計質子重力.最終這三個質子打到平板MN上的位置到小孔的距離分別為s1、s2和s3,則以下正確的是()A.s1<s2<s3 B.s2>s3>s1C.s1=s3<s2= D.s1=s3<s2=4、電源、開關S、定值電阻R1、燈泡L、光敏電阻R2和電容器連接成如圖所示的電路,電容器的兩平行板水平放置.當開關S閉合,并且無光照射光敏電阻R2時,一帶電液滴恰好靜止在電容器兩板間的M點.當用強光照射時,光敏電阻的阻值變小,則A.帶電液滴帶正電 B.燈泡亮度變暗C.電容器所帶電荷量減小 D.液滴向上運動5、通電直導線穿過閉合線圈L,如圖所示,則()A.當電流I增大時,線圈L中有感應電流B.當L左右平動時,L中有感應電流C.當L上下平動時,L中有感應電流D.以上各種情況都不會產生感應電流6、如圖所示,質量為m的通電直導線用一絕緣輕繩懸掛,電流方向垂直于紙面,勻強磁場平行于紙面,導線處于靜止狀態(tài),輕繩與豎直方向的夾角為30°.以下說法中正確的是()A.安培力的大小可能等于,此時磁場的可能方向不是唯一的B.安培力的大小可能等于,此時磁場的可能方向不是唯一的C.安培力的大小可能等于mg,此時磁場的可能方向是唯一的D.安培力的大小可能等于2mg,此時磁場的可能方向是唯一的二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,電源內阻可忽略不計,電路中接有一小燈泡和一電動機,小燈泡L上標有“12V12W”字樣,電動機的線圈內阻若燈泡正常發(fā)光,電源的輸出電壓為16V,此時A.電動機的輸入功率為12WB.電動機的輸出功率為3WC.小燈泡的熱功率是12WD.整個電路消耗的電功率為12W8、某電場的電場線分布如圖所示,以下說法正確的是()A.正電荷q在a點處所受電場力小于其在b點處時所受的電場力B.負電荷-q在c點處所受電場力大于其在d點處時所受的電場力C.若將一檢驗電荷-q由a點移至b點,它的電勢能增大D.若將一檢驗電荷+q由c移至d的過程中,電勢能增大9、如圖所示,水平地面上方矩形區(qū)域內存在垂直紙面向里的勻強磁場,兩個用相同材料、相同粗細的導線繞制的單匝閉合正方形線圈1和2,其邊長,均在距磁場上邊界高處由靜止開始自由下落,最后落到地面.整個運動過程中,線圈平面始終保持在豎直平面內且下邊緣平行于磁場上邊界,設線圈剛進入磁場時的加速度大小分別為a1、a2,落地時的速度大小分別為v1、v2,在全過程中產生的熱量分別為Q1、Q2,通過線圈橫截面的電荷量分別為q1、q2,不計空氣阻力,則A. B.C. D.10、在如圖電路中,電鍵S1、S2、S3、S4均閉合.C是水平放置的平行板電容器,板間懸浮著一油滴P.斷開哪一個電鍵后P會運動A.S1B.S2C.S3D.S4三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)如圖甲所示,為了觀察雙縫干涉圖樣,在暗室中做光的干涉實驗,打開激光器,讓一束黃色的激光通過雙縫(1)在光屏上觀察到的圖案應該是圖乙中的______(選填“a”或“b”);(2)為了讓光屏上觀察到的條紋間距變大,下列做法可行的是______A.其它條件不變,只將光源換為紅色激光光源B.其它條件不變,只將光源換為藍色激光光源C.其它條件不變,只換一個雙縫間距較小的雙縫D.其它條件不變,只減小雙縫與光屏的距離12.(12分)某同學想通過實驗測定一個定值電阻Rx的阻值。(1)該同學先用多用電表“×10”歐姆擋估測其電阻示數(shù)如圖,則其阻值為______Ω;(2)為了較準確測量該電阻的阻值,現(xiàn)有電源(12V,內阻可不計)、滑動變阻器(0~200Ω,額定電流1A)、開關和導線若干,以及下列電表:A.電流表(0~100mA,內阻約15.0Ω)B.電流表(0~500mA,內阻約25.0Ω)C.電壓表(0~3V,內阻約3kΩ)D.電壓表(0~15V,內阻約15kΩ)為減小測量誤差,在實驗中,電流表應選用______,電壓表應選用______(選填器材前的字母);實驗電路應采用圖中的______(選填“甲”或“乙”)。這樣測量的阻值比真實值______(選填“偏大”或“偏小”)。(3)圖是測量Rx的實驗器材實物圖,圖中已連接了部分導線。請根據(jù)在(2)問中所選的電路圖,補充完成圖中實物間的連線____。四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切.A為水平軌道上的一點,而且AB=R=0.2m,把一質量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時,軌道受到的壓力大小14.(16分)如圖,兩根間距為L=0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E=3V、內阻r=1Ω的電源,導軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導軌放置,質量m=0.2kg.導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應強度B的大??;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,求金屬桿的加速度15.(12分)如圖所示,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C,b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場,剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】由圖可知通電導線所在位置的磁場的方向,根據(jù)左手定則可以判定通電導線所受安培力的方向如圖所示。顯然安培力有一個水平方向的分量,根據(jù)牛頓第三定律可知條形磁鐵受到通電導線的安培力也有一個水平方向的分量,而由于條形磁鐵保持靜止,故條形磁鐵所受地面的靜摩擦力與安培力在水平方向的分量相互平衡。所以當導線在條形磁鐵的左側上方時條形磁鐵所受的靜摩擦力方向向左,而當導線運動到條形磁鐵的右半部分上方時條形磁鐵所受地面的靜摩擦力水平向右。故條形磁鐵所受摩擦力的方向由向左變?yōu)橄蛴?,故B正確,ACD錯誤。故選B2、A【解析】AB.根據(jù)動能定理得解得人對小球做的功為選項A正確,B錯誤;CD.以地面為重力勢能的零點,小球落地時的機械能為此時小球的動能,即為,選項CD錯誤;故選A。第II卷非選擇題3、C【解析】三個質子速度大小相等,根據(jù):可知,質子運動的半徑相同;1和3與MN板的夾角相等,根據(jù)對稱性可知這兩個質子的軌跡恰好構成一個完整的圓,所以1和3打到MN板上的位置到小孔的距離相等,長度為圓的弦長(小于直徑);2粒子垂直入射,垂直出射,打到MN板上的位置到小孔的距離為直徑:所以,故C正確,ABD錯誤。故選C4、D【解析】先讀懂電路圖,知該電路R1和R2串聯(lián),電容器兩端間的電壓等于R1兩端間的電壓,當用強光照射光敏電阻R2時,光敏電阻的阻值變小,根據(jù)閉合電路歐姆定律分析電容器兩端的電壓變化,從而知道電場的變化;再分析帶電液滴的受力情況,確定運動.通過電容器兩端電壓的變化,就可知道電容器所帶電量的變化【詳解】電容器上極板帶正電,油滴受電場力向上,可知油滴帶負電,選項A錯誤;當用強光照射光敏電阻R2時,光敏電阻的阻值變小,電路中電流增大,由PL=I2RL知燈泡的功率增大,將變亮,故B錯誤.電流增大,R1兩端間的電壓增大,則電容器的電壓增大,由電容器的電量公式Q=CU知電容器所帶的電荷量增大,故C錯誤.電容器板間場強E=U/d,知板間電壓增大,場強增大,液滴所受的電場力(方向向上)增大,故液滴向上運動,故D正確.故選D【點睛】本題考查了電容器的動態(tài)分析、閉合電路的歐姆定律、部分電路的歐姆定律、勻強電場.解決本題的關鍵抓住電容器兩端電壓與R1兩端電壓相等,利用閉合電路歐姆定律進行動態(tài)分析5、D【解析】通電直導線周圍的磁感線是一些垂直導線的同心圓,滿足安培定則,所以當線圈L垂直長直導線時,通電長直導線的磁感線與線圈平面平行,即穿過線圈L的磁通量為0,A、B、C中的三種運動,都沒有改變穿過L的磁通量的大小,即磁通量始終為零,故沒有感應電流產生,D正確.故選D.【點睛】解決本題的關鍵要掌握安培定則,熟練運用來判斷直導線產生的磁場方向,并根據(jù)產生感應電流的條件進行判斷6、D【解析】先對導體棒受力分析,根據(jù)平衡條件并結合合成法得到安培力的最小值;然后結合安培力公式FA=BIL和左手定則分析【詳解】對導體棒受力分析,受重力、安培力和細線拉力,如圖所示:根據(jù)平衡條件,當安培力與線垂直向上時,安培力最小,為:FA=BIL=mgsin30°=根據(jù)左手定則,磁感線方向沿懸線向上,故此時磁場方向是唯一的;當mg≥FA>時,有2解當FA>mg時,有一解;當FA<時,無解故選D【點睛】本題關鍵是先根據(jù)平衡條件確定安培力的最小值,然后結合左手定則分析磁感線的方向二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BC【解析】根據(jù)題圖可知,考查了歐姆定律,電功率;由電動機與燈泡串聯(lián),根據(jù)串聯(lián)電路電流處處相等,可知通過它們的電流相等;已知小燈泡額定電壓與額定功率,由電功率公式的變形公式求出燈泡正常工作時的電流;由電功率公式分析求解【詳解】燈泡正常發(fā)光,則電路電流為:I=ILA;燈泡的熱功率等于它的額定功率12W,電動機的熱功率為:PQ=I2RM=12×1=1W;燈泡正常發(fā)光時,電動機電壓為:UM=U﹣UL=16﹣12=4V,電動機的輸入功率為:P=UMI=4×1=4W;電動機的輸出功率為:P出=P﹣PQ=4W﹣1W=3W;整個電路的電功率為,故BC正確,AD錯誤【點睛】電動機是非純電阻電路,電動機的輸出功率等于輸入功率與熱功率之差8、AC【解析】A.因為b點電場線較a點密集,則b點場強較大,正電荷q在a點處所受電場力小于其在b點處時所受的電場力,選項A正確;B.因為d點電場線較c點密集,則d點場強較大,負電荷-q在c點處所受電場力小于其在d點處時所受的電場力,選項B錯誤;C.若將一檢驗電荷-q由a點移至b點,電場力做負功,則它的電勢能增大,選項C正確;D.若將一檢驗電荷+q由c移至d的過程中,電場力做正功,則電勢能減小,選項D錯誤;故選AC。9、AC【解析】線圈進入磁場之前,均做自由落體運動,因下落高度一致,可知兩線圈會以同樣的速度進入磁場,由法拉第電磁感應定律可求出進入磁場邊界時的感應電動勢,從而表示出受到磁場的安培力.由電阻定律表示出兩線圈的電阻,結合牛頓第二定律表示出加速度,可分析出加速度與線圈的粗細無關,從而判斷出兩線圈進入時運動是同步的,直到線圈2完全進入磁場后,線圈做勻加速運動,可得出落地速度的大小關系.由能量的轉化與守恒可知,損失的機械能(轉化為了內能)與線圈的質量有關,從而判斷出產生的熱量大.由分析電量的關系【詳解】A、線圈從同一高度下落,到達磁場邊界時具有相同的速度v,切割磁感線產生感應電流,受到磁場的安培力大小為:,由電阻定律有:,(ρ為材料的電阻率,L為線圈的邊長,S為導線的橫截面積),線圈的質量為m=ρ0S?4L,(ρ0為材料的密度).當線圈的下邊剛進入磁場時其加速度為,聯(lián)立得加速度為:,可知兩線圈進入磁場時的加速度相同;故A正確.B、線圈1和2進入磁場的過程先同步運動,由于當線圈2剛好全部進入磁場中時,線圈1由于邊長較長還沒有全部進入磁場,線圈2完全進入磁場后做加速度為g的勻加速運動,而線圈1仍先做加速度小于g的變加速運動,完全進入磁場后再做加速度為g的勻加速運動,兩線圈勻加速運動的位移相同,所以落地速度關系為v1<v2;故B錯誤.C、由能量守恒可得:,(H是磁場區(qū)域的高度),因為m1>m2,v1<v2,所以可得Q1>Q2;故C正確.D、根據(jù)電量的定義式,,,聯(lián)立可得,則;故D錯誤.故選AC.【點睛】本題要注意分析物體運動狀態(tài)及能量變化關系,關鍵點在于分析線圈進入磁場的過程,由牛頓第二定律得到加速度關系,分析物體的運動情況關系10、BC【解析】A.斷開S1,電容器兩板間的電壓不變,場強不變,油滴所受的電場力不變,油滴仍處于平衡狀態(tài).故A錯誤;B.斷開S2,電容器兩板間的電壓增大,穩(wěn)定時,其電壓等于電源的電動勢,板間場強增大,油滴所受的電場力增大,油滴將向上運動.故B正確;C.斷開S3,電容器通過電阻放電,板間場強逐漸減小,油滴所受的電場力減小,油滴將向下運動.故C正確;D.斷開S4,電容器的電量不變,板間場強不變,油滴仍處于靜止狀態(tài).故D錯誤三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.(1)b②.(2)AC【解析】(1)根據(jù)雙縫干涉條紋的特點確定哪個圖案是雙縫干涉條紋(2)根據(jù)△x=λ判斷使條紋間距變大的方案【詳解】(1)雙縫干涉條紋等間距、等寬,可知在光屏上觀察到的圖案應該是圖乙中的b(2)雙縫干涉條紋的間距△x=λ,只將光源換為紅色激光光源,光的波長變大,則條紋間距變大,故A正確.只將光源換為藍色激光光源,光的波長變小,則條紋間距變小,故B錯誤.只換一個雙縫間距較小的雙縫,即d變小,則條紋間距變大,故C正確.只減小雙縫與光屏的距離,即L減小,則條紋間距變小,故D錯誤.故選AC【點睛】解決本題的關鍵知道雙縫干涉條紋的特點,掌握雙縫干涉條紋間距公式,知道影響條紋間距的因素12、①.140±1②.A③.D④.甲⑤.偏?、?【解析】(1)[1]如圖,電阻阻值為14×10
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