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文檔簡介
江西名校學術聯(lián)盟2025屆高二物理第一學期期末學業(yè)水平測試模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。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,在x軸上方存在垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B.在xOy平面內,從原點O處沿與x軸正方向成θ角(0<θ<π)以速率v發(fā)射一個帶正電的粒子(重力不計).則下列說法正確的是()A.若v一定,θ越大,則粒子在磁場中運動的時間越短B.若v一定,θ越大,則粒子在離開磁場位置距O點越遠C.若θ一定,v越大,則粒子在磁場中運動的角速度越大D.若θ一定,v越大,則粒子在磁場中運動的時間越短2、了解物理規(guī)律的發(fā)現(xiàn)過程,學會象科學家那樣觀察和思考,往往比掌握知識本身更重要。下列說法中正確的是()A.安培提出了著名的分子電流假說B.法拉第發(fā)現(xiàn)了電流熱效應的規(guī)律C.特斯拉發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應,拉開了研究電與磁相互關系的序幕D.奧斯特最先總結出磁場對運動電荷作用力的公式3、如圖所示,A是一個邊長為L的正方形導線框,每邊長電阻為r.現(xiàn)維持線框以恒定速度v沿x軸運動,并穿過圖中所示由虛線圍成的勻強磁場區(qū)域.以順時針方向為電流的正方向,Ubc=φb-φc,線框在圖示位置的時刻作為時間的零點,則b、c兩點間的電勢差隨時間變化的圖線應為A. B.C. D.4、有關電場和磁場,下列說法正確的是().A.帶電粒子在電場和磁場中都一定會受到力的作用B.電場和磁場都可用假想的閉合曲線進行形象的描述C.電場和磁場在本質上屬于同一種基本相互作用D.電場和磁場不是客觀存在的物質5、一個已充電的電容器,若使它的電量減少3×10-4C,則其電壓減少為原來的1/3,則A.電容器原來帶電量為9×10-4CB.電容器原來的帶電量為4.5×10-4CC.電容器原來的電壓為1VD.電容器的電容變?yōu)樵瓉淼?/36、如圖所示,矩形金屬框CDEF用兩根絕緣細線懸掛于天花板上,其中CD和EF質量均為m,CF和DE重力不計,金屬框處于豎直向下的勻強磁場中?,F(xiàn)使金屬框中通過圖中所示的恒定電流。當系統(tǒng)穩(wěn)定后,則()A.CD邊將垂直紙面向里偏離至某處B.EF邊將垂直紙面向里偏離至某處C.兩根絕緣細線的拉力均大于mgD.兩根絕緣細線的拉力均等于mg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、絕緣光滑斜面與水平面成角,質量為m、帶電荷量為-q(q>0)小球從斜面上的h高度處釋放,初速度為(>0),方向與斜面底邊MN平行,如圖所示,整個裝置處在勻強磁場B中,磁場方向平行斜面向上.如果斜面足夠大,且小球能夠沿斜面到達底邊MN,則下列判斷正確的是()A.勻強磁場磁感應強度的取值范圍為B.勻強磁場磁感應強度的取值范圍為C.小球在斜面做變加速曲線運動D.小球達到底邊MN的時間8、如圖所示,在光滑絕緣水平面上的P點正上方O點固定了一電荷量為+Q的正點電荷,在水平面上的N點,由靜止釋放一質量為m、電荷量為-q的負檢驗電荷,該檢驗電荷經(jīng)過P點時速度為v,圖中θ=,規(guī)定電場中P點的電勢為零,則在+Q形成的電場中()A.P點電場強度大小是N點的4倍B.N點電勢高于P點電勢C.檢驗電荷在N點具有的電勢能為D.N點電勢9、如圖所示,在水平通電直導線正下方,有一半圓形光滑弧形軌道,一導體圓環(huán)自軌道右側的P點無初速度滑下,下列判斷正確的是()A.圓環(huán)中將有感應電流產(chǎn)生B.圓環(huán)能滑到軌道左側與P點等高處C.圓環(huán)最終停到軌道最低點D.圓環(huán)將會在軌道上永遠滑動下去10、三個分別帶有正電、負電和不帶電的質量相同的顆粒,從水平放置的平行帶電金屬板左側以相同速度v0垂直電場線方向射入勻強電場,分別落在帶正電荷的下板上的a、b、c三點,如圖所示.下面判斷正確的是(
)A.落在a點的顆粒帶正電,c點的帶負電,b點的不帶電B.落在a、b、c點的顆粒在電場中的加速度的關系是C.三個顆粒在電場中運動的時間關系是D.電場力對落在c點的顆粒做負功三、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)帶電粒子A(質量為m、電量為q)和帶電粒子B(質量為4m、電量為2q).垂直磁感線射入同一勻強磁場中(不計重力),若以相同速度入射,則軌道半徑之比Ra:Rb=______,周期之比Ta:Tb=______.12.(12分)某實驗裝置如圖()所示,在鐵芯上繞著兩個線圈和,如果線圈中電流與時間的關系分別如圖()甲、乙、丙、丁所示。在這段時間內(設電流自左邊接線柱進入線圈時取正),有電流通過電流計的是_____________,電流從右向左流過電流計的是______。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)在密立根油滴實驗中,測出某油滴所受的重力為1.8×10-9N,當電場強度為4.0×104N/C時,油滴豎直向下做勻速直線運動,如圖所示.求(1)該油滴帶何種性質的電荷?(2)帶電油滴所帶電荷量是多少?14.(16分)如圖所示,兩平行帶電金屬板M、N長度及間距均為2R,在兩板間半徑為R的圓形區(qū)域內有磁感應強度方向垂直紙面向里、大小為B的勻強磁場,兩板及左右側邊緣連線均與磁場邊界恰好相切。一質量為m、電荷量為+q的帶電粒子沿兩板間中心線O1O2,從左側O1點以初速度v0射入,沿直線通過圓形磁場區(qū)域,從右側O2點射出,不計粒子重力。求:(1)M、N板的帶電性質及兩板間電壓U;(2)若兩極板不帶電,保持磁場不變,粒子仍沿中心線O1O2從左側O1點射入,欲使粒子能從兩板間射出,則射入的初速度應滿足的條件。15.(12分)如圖所示,質量、的小球A、B均靜止在光滑水平面上.現(xiàn)給A球一個向右的初速度,之后與B球發(fā)生對心碰撞(1)若A、B兩球發(fā)生的是彈性碰撞,求碰后A球和B球的速度;(2)若A、B兩球發(fā)生的是完全非彈性碰撞,求碰撞后兩球損失的動能
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、A【解析】AD.如圖所示,畫出粒子在磁場中運動的軌跡由幾何關系得:軌跡對應的圓心角,粒子在磁場中運動的時間則得知:若v一定,越大,時間t越短;若一定,運動時間一定A正確,D錯誤;B.根據(jù)洛倫茲力提供向心力得圓周運動半徑,對應的弦長為則若是銳角,越大,AO越大。若是鈍角,越大,AO越小。B錯誤。C.做勻速圓周運動的角速度可知其大小與速度v無關,C錯誤。故選A。2、A【解析】A.安培提出了著名的分子電流假說,選項A正確;B.焦耳發(fā)現(xiàn)了電流熱效應的規(guī)律,選項B錯誤;C.奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應,拉開了研究電與磁相互關系的序幕,選項C錯誤;D.洛倫茲最先總結出磁場對運動電荷作用力的公式,選項D錯誤。故選A。3、B【解析】0-,線框在磁場外,力與電流為0。~2,由右手定則可得出電流的方向為逆時針的方向,維持線框以恒定速度v沿x軸運動,所以感應電動勢和電流不變,根據(jù)法拉第電磁感應定律,則有:;2~4,線框全部進入磁場,感應電流為0,但感應電動勢BLv,則Ubc=BLv。4~5,線框左邊切割磁感線,由右手定則可得出電流的方向為順時針的方向,維持線框以恒定速度v沿x軸運動,所以感應電動勢和電流不變,根據(jù)法拉第電磁感應定律,則有:。故選B。4、C【解析】A、處在電場中的電荷一定受到電場力,但在磁場中運動的電荷不一定有磁場力存在,當運動方向與磁場方向平行時,沒有磁場力作用,故A錯誤;B、磁感線是閉合的曲線,電場線從正電荷出發(fā),到負電荷終止,不是閉合曲線,故B錯誤;C、磁現(xiàn)象的本質是運動電荷的相互作用,和電場在本質上屬于同一種基本相互作用,故C正確;D、電場和磁場都是一種客觀存在的物質,故D錯誤;故選C考點:磁現(xiàn)象和磁場;電場5、B【解析】由得到,,故A錯,B對;因電容器的電容不知,所以無法求出電容器原來的電壓,C錯;電容器的電容由電容器本身決定,跟電壓和電荷量的變化無關,所以電容器的電容不變,D錯6、D【解析】CD.根據(jù):結合左手定則可知導體棒CD和EF受到的安培力等大反向,從左向右看,對線框整體受力分析:根據(jù)平衡條件:所以兩根繩子拉力均為:C錯誤,D正確;AB.從左向右看分別對導體棒CD和EF受力分析:結合整體法可知CD邊保持原來狀態(tài)靜止不動,EF邊將垂直紙面向外偏離至某處,AB錯誤。故選D。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、BD【解析】AB.根據(jù)帶點小球在斜面上運動時的受力情況,有當時,小球離開斜面,要使小球能夠沿斜面到達底邊MN,B的最大值為所以勻強磁場磁感應強度的取值范圍為A錯誤,B正確;C.小球沿斜面方向的合力為重力的下滑分力,垂直斜面方向合力為零,小球在斜面上做勻加速曲線運動,C錯誤;D.沿斜面方向,有位移為由得D正確。故選BD。8、AD【解析】A.P點電場強度大小是,N點電場強度大小是,由于,所以P點電場強度大小是N點的4倍,故A正確;B.根據(jù)順著電場線方向電勢降低,由于N點離正點電荷更遠,所以N點電勢低于P點電勢,故B錯誤;CD.根據(jù)動能定理得:檢驗電荷由N到P的過程由題,P點的電勢為零,即φP=0,解得,N點的電勢檢驗電荷在N點具有的電勢能為故C錯誤,D正確9、AC【解析】水平通電導線周圍有磁場,且離導線越遠磁場強度越小,在圓環(huán)下落過程中,通過圓環(huán)的磁通量變小故能判斷圓環(huán)中是否有感應電流【詳解】水平通電導線周圍有磁場,且離導線越遠磁場強度越小,在圓環(huán)下落過程中,通過圓環(huán)的磁通量變小,故有感應電流產(chǎn)生,故A正確;因為圓環(huán)在上滑的過程中,有感應電流,對整個過程由能量守恒定律得,重力勢能轉化為電能,故不能上升到左側與P點等高處,故B錯誤;整個過程重力勢能轉化為電能,故小球最終停在最低點,不會在軌道上永遠滑動下去,故C正確,D錯誤;故選AC10、BD【解析】由圖,電容器上極板帶負電,下極板帶正電,平行板間有豎直向上的勻強電場,正電荷在電場中受到向上的電場力,負電荷受到向下的電場力,不帶電的小球做平拋運動,帶負電的小球做類平拋運動,加速度比重力加速度大,帶正電的小球做加速度比重力加速度小的類平拋運動,由此根據(jù)平拋和類平拋運動規(guī)律求解;【詳解】A、根據(jù)題意,三小球在水平方向做勻速直線運動,則有,相同,則水平位移x與運動時間t成正比,由圖看出,水平位移的關系為,則運動時間關系為,豎直方向上三個粒子都做初速度為0的勻加速直線運動,到達下極板時,在豎直方向產(chǎn)生的位移y相等:,則知加速度關系為,由牛頓第二定律得知三個小球的合力關系為,由于平行板間有豎直向上的電場,正電荷在電場中受到向上的電場力,向下的合力最小,向下的加速度最小,負電荷受到向下的電場力,向下的合力最大,向下的加速度最大,不帶電的小球做平拋運動,加速度為重力加速度g,可知,落在a點的顆粒帶負電,c點的帶正電,b點的不帶電.故AC錯誤,B正確;D、由上分析得知,落在c點的顆粒帶正電,電場力向上,則電場力對它做負功.故D正確【點睛】確認不帶電小球做平拋運動,帶電小球做類平拋運動,分水平和豎直方向分析小球的運動,水平方向勻速直線運動,豎直方向初速度為0的勻加速直線運動,由運動的合成與分解進行分析三、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、①1:2②.1:2【解析】粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律求出粒子軌道半徑,然后根據(jù)粒子軌道半徑公式、周期公式.【詳解】粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:,解得:,則:;粒子做圓周運動的周期:,周期之比:;【點睛】本題考查了帶電粒子在磁場中的運動,粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,應用牛頓第二定律求出粒子做圓周運動的軌跡半徑,根據(jù)軌道半徑公式與周期公式可以解題.12、①.乙丙?、?丙【解析】[1]若線圈A中接甲圖電流,在電流不變,則在鐵芯上產(chǎn)生的磁場恒定,穿過線圈B的磁通量不變,則不產(chǎn)生感應電流;若線圈A中接乙丙丁圖電流,在電流是變化的,則在鐵芯上產(chǎn)生的磁場變化,穿過線圈B的磁通量變化,則產(chǎn)生感應電流;故填乙丙丁。[2]若線圈A中接乙圖電流,在電流是正向均勻減小的,由安培定則可知穿過鐵芯的磁場向左,穿過B的磁通量向左減小,則由楞次定律可知感應磁場向左,則B的左端相當于等效電源的正極,感應電流從左向右流過表頭G;若線圈A中接丙圖電流,在電流是正向均勻增大的,由安培定則可知穿過鐵芯的磁場向左,穿過B的磁通量向左增大,則由楞次定律可知感應磁場向右,則B的左端相當于等效電源的負極,感應電流從右向左流過表頭G;若線圈A中接丁圖正弦交流電,在電流是正向不均勻減小的,由安培定則可知穿過鐵芯的
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