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文檔簡介
2025屆湖南省醴陵市高二物理第一學(xué)期期末質(zhì)量檢測模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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,電路中A燈與B燈的電阻相同,電源的內(nèi)阻不可忽略,則當(dāng)滑動變阻器R的滑動片P向上滑動時,兩燈亮度的變化情況是()A.A燈變亮,B燈變亮 B.A燈變暗,B燈變亮C.A燈變暗,B燈變暗 D.A燈變亮,B燈變暗2、航母飛行甲板前端上翹,水平部分與上翹部分通過一段圓弧平滑連接,如圖所示,D為圓弧最低點,圓弧半徑為R.戰(zhàn)斗機以速度v越過D點時A.戰(zhàn)斗機起落架受到重力、支持力、向心力的作用B.戰(zhàn)斗機處于超重狀態(tài)C.戰(zhàn)斗機起落架對地面的壓力等于轟炸機的重力D.R越小,v越小,飛機起落架受的作用力越小3、如圖所示為電流產(chǎn)生磁場的分布圖,正確的分布圖是()A.①③ B.②③C.①④ D.②④4、豎直放置的一對平行金屬板的左極板上用絕緣線懸掛了一個帶正電的小球,將平行金屬板按圖所示的電路圖連接,絕緣線與左極板的夾角θ,當(dāng)滑動變阻器R的滑片在a位置時,電流表的讀數(shù)為I1,夾角為θ1;當(dāng)滑片在b位置時,電流表讀數(shù)I2,夾角為θ2;則A.θ2>θ1,I2=I1 B.θ2<θ1,I2=I1C.θ2>θ1,I2≠I1 D.θ2<θ1,I2≠I15、如圖所示,一質(zhì)子沿等量異種電荷的中垂線由勻速飛過,質(zhì)子重力不計。則質(zhì)子除受電場力外,所受的另一個力的大小和方向的變化情況是()A.先變大后變小,方向水平向右B.先變大后變小,方向水平向左C.先變小后變大,方向水平向左D.先變小后變大,方向水平向右6、某交流發(fā)電機產(chǎn)生的電流隨時間變化的關(guān)系如圖所示.由圖像可知該交流電的A.頻率50Hz B.頻率為25HzC.電流有效值為10A D.電流有效值為5A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,光滑水平桌面上有一豎直向下的有界勻強磁場,有一矩形導(dǎo)體閉合線框的邊和邊剛好處在磁場的邊緣,邊長是邊長的2倍,第1次用沿方向的水平恒力將線框沿邊向右以速度勻速拉出磁場,第2次用沿方向的水平恒力將線框沿邊向上以速度勻速拉出磁場,則下列說法正確的是()A.兩次拉出線框過程中通過導(dǎo)線橫截面積的電量相同B.兩次拉出線框過程中拉力的大小相等C.兩次拉出線框過程中點的電勢都高于點的電勢D.兩次拉出線框過程中拉力所做的功相等8、電子以初速度v0垂直進入磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,則()A.磁場對電子的洛倫茲力大小、方向恒定不變B.磁場對電子的洛倫茲力始終不做功C.電子的速度、加速度始終不變D.電子的動能始終不變9、如圖所示,為理想變壓器,電流表、電壓表均為理想交流電表,為定值電阻,為滑動變阻器,為電容器,兩點間接正弦交流電,則A.只將滑片下移時,電流表示數(shù)變小B.只將滑片下移時,電壓表示數(shù)變大C.只增大輸入交流電的電壓時,電流表示數(shù)變大D.只增大輸入交流電的頻率時,電壓表示數(shù)變大10、如圖,S為一離子源,MN為長熒光屏,S到MN的距離為L,整個裝置處在范圍足夠大的勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強度大小為B.某時刻離子源S一次性沿平行紙面的各個方向均勻地射出大量的正離子,各離子的質(zhì)量m,電荷量q,速率v均相同,不計離子的重力及離子間的相互作用力,則()A.當(dāng)v<時所有離子都打不到熒光屏上B當(dāng)v<時所有離子都打不到熒光屏上C.當(dāng)v=時,打到熒光屏MN的離子數(shù)與發(fā)射的離子總數(shù)比值為D.當(dāng)v=時,打到熒光屏MN的離子數(shù)與發(fā)射的離子總數(shù)比值為三、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)水平的平行軌道MN、PQ上有一輛小車G,俯視情況如圖所示,車上有一個通電線框,圖中虛線框A、B、C、D等是磁場區(qū)域,內(nèi)有垂直于紙面向里(實際是豎直向下)或向外(實際是豎直向上)的磁場,磁場的磁感應(yīng)強度的大小相同.要使小車能向右行駛,此時A區(qū)域磁場方向為___________,B區(qū)域磁場方向___________。12.(12分)要減少電能輸送時的損失,有兩個途徑:(1)、___________(2)、___________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)在勻強磁場中,質(zhì)量為m、長為L的通電直導(dǎo)線靜置在光滑斜面上(斜面與豎直方向夾角為θ),電流強度為I,電流方向垂直紙面向里,如圖所示:(1)當(dāng)磁場方向豎直向上時導(dǎo)體處于平衡狀態(tài),求此時磁感應(yīng)強度B1大小;(2)若磁場方向改垂直斜面向上導(dǎo)體仍處于平衡狀態(tài),求此時磁感應(yīng)強度B2大小。14.(16分)如圖所示,在水平向左的勻強電場中有一與水平面成45°角的光滑絕緣直桿AC,其下端點C距地面高度h=0.8m.有一質(zhì)量為0.5kg的帶電小環(huán)套在桿上,以某一速度沿桿勻速下滑,小環(huán)離開桿后正好落在C端的正下方地面上P點處,ACP所在平面與電場E平行,g取10m/s2,求:(1)小環(huán)帶何種電荷及它受到電場力的大小;(2)小環(huán)在直桿上勻速運動速度的大小15.(12分)如圖所示,在xOy平面內(nèi),虛線OP與x軸的夾角為30°.OP與y軸之間存在沿著y軸負(fù)方向的勻強電場,場強大小為E.OP與x軸之間存在垂直于xOy平面的勻強磁場.現(xiàn)有一帶電的粒子,從y軸上的M點以初速度v沿著平行于x軸的方向射入電場,當(dāng)該粒子從邊界OP上某點Q(圖中未畫出)離開電場時,速度的偏轉(zhuǎn)角為30°,最后粒子又以垂直于x軸的方向射出磁場.已知粒子的質(zhì)量為m電量為q(q>0)粒子的重力可忽略.求:(1)M點的縱坐標(biāo);(2)磁感應(yīng)強度的大小和方向;(3)粒子從進入電場到離開磁場所用的時間
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】根據(jù)閉合電路歐姆定律,當(dāng)滑動變阻器阻值發(fā)生變化時,回路中的電流以及路端電壓也發(fā)生變化,從而導(dǎo)致燈的亮暗發(fā)生變化?!驹斀狻慨?dāng)滑片P向上滑動時,接入電路的滑動變阻器阻值增大,從而外電路的總電阻R變大,根據(jù)閉合電路歐姆定律總電流強度減小,從而內(nèi)電壓降低,路端電壓升高,加在B燈兩端的電壓就是路端電壓,因此B燈變亮,流過B燈的電流IB增大,從而流過R0的電流I0減小,即加在R0兩端的電壓U0降低,而路端電壓因此加在A燈兩端的電壓升高,A燈變亮。A正確,BCD錯誤。故選A?!军c睛】若流過滑動變阻器的電流變小,與滑動變阻器是串聯(lián)關(guān)系的所有用電器的電流都變小,與滑動變阻器是并聯(lián)關(guān)系的用電路電流都變大,這就是“串同并反”。2、B【解析】A.戰(zhàn)斗機起落架受到重力、支持力,其合力提供向心力,故A錯誤;B.戰(zhàn)斗機以速度v越過D點時,具有向上的加速度,處于超重狀態(tài),故B正確;C.由于具有向上的加速度,處于超重狀態(tài),故戰(zhàn)斗機起落架對地面的壓力大于戰(zhàn)斗機的重力,故C錯誤;D.在D點,根據(jù)牛頓第二定律得解得R越小,v越小,飛機起落架承受的作用力不一定越小,與比值有關(guān),故D錯誤3、C【解析】①②.通電直導(dǎo)線周圍產(chǎn)生的磁場由安培定則,右手握住導(dǎo)線,大拇指指向電流方向,則四指彎曲的方向為磁場方向,故①正確,②錯誤;③④.場源為環(huán)形電流,注意讓彎曲的四指指向電流的方向,右手螺旋定則判斷出③錯誤,④正確。故選C。4、A【解析】滑動變阻器整個接入電路,部分和電容器并聯(lián),電容器相當(dāng)于電路,所以滑動變阻器直接與電源串聯(lián),移動滑片,電流大小不變,I2=I1;滑片在b點時,電容器兩端電壓較大,電容器極板間場強較大,小球向右偏轉(zhuǎn)角度大,θ2>θ1,A正確,BCD錯誤;故選A。5、B【解析】根據(jù)等量異種電荷周圍的電場線分布知,從A→O→B,電場強度的方向不變,水平向左,電場強度的大小先增大后減小,則電子所受電場力的大小先變大,后變小,方向水平向右,則外力的大小先變大后變小,方向水平向左故選B。6、B【解析】從圖象中可以求出該交流電的最大電壓以及周期等物理量,然后根據(jù)最大值與有效值以及周期與頻率關(guān)系求解.【詳解】AB、由圖可以知道,交流電的周期T=0.04s,所以頻率為25Hz,故A錯;B對;CD、從圖像上可以看出電流最大值為10A,根據(jù)正弦交流電有效值的求法可以電流的有效值為,故CD錯誤;故選B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、AD【解析】A.兩長方向線框的寬為l,則長為2l,線框的總電阻為R,由于拉出過程中流過橫截面的電量為所以兩次拉出線框過程中通過導(dǎo)線橫截面積的電量相同,故A正確;B.線框勻速拉出過程,外力和安培力二力平衡,第一次拉出過程外力為第二次拉出過程中外力為所以兩次拉出過程中外力不相等,故B錯誤;C.第一次拉出過程中,cd棒作為電源,根據(jù)右手定則可知,電流方向為c到d,所以c端作為電源的負(fù)極,c端的電勢比d端低;第二次拉出過程中根據(jù)楞次定律可知,回路中的電流方向為adcba,所以d點的電勢比c點高,故C錯誤;D.第一次拉出過程,外力做功第二次拉出過程外力做功為所以兩次拉力做功相等,故D正確。故選AD。8、BD【解析】電子以初速度v0垂直進入磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,電子在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動,粒子受到的洛倫茲力的大?。篺=qvB,大小不變,但方向時刻改變,故A錯誤;洛倫茲力的方向始終與速度的方向垂直,所以洛倫茲力只是改變了電子的運動方向,并沒有改變速度的大小,磁場不會對電子做功.故B正確.電子在磁場中做勻速圓周運動,速度的方向始終沿圓弧的切線方向,方向不斷變化.同時加速度的方向也在時刻改變,故C錯誤.電子在磁場中做勻速圓周運動,速度的大小不變,所以電子的動能就沒有變化.故D正確.故選BD【點睛】帶電粒子垂直于勻強磁場射入,此時粒子在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,洛倫茲力只是改變帶電粒子的運動方向,不改變粒子的速度大小,即洛倫茲力不會對帶電粒子做功9、AC【解析】和閉合電路中的動態(tài)分析類似,可以根據(jù)R2的變化,確定出總電路的電阻的變化,進而可以確定總電路的電流的變化的情況,再根據(jù)電壓不變,來分析其他的原件的電流和電壓的變化的情況;【詳解】A、只將滑片P
1下移,副線圈兩端電壓變小,輸出功率變小,輸入功率也變小,原線圈電流變小,電流表A示數(shù)變小,故A正確;B、只將滑片P
2下移,副線圈回路電阻變小,副線圈電流變大,電阻R
1分壓變大,電壓表示數(shù)變小,故B錯誤;C、只增大交流電的電壓時,副線圈電壓增大,輸出電流增大,輸入電流也增大,電流表示數(shù)變大,故C正確;D、只增大交變電流的頻率,電容器的容抗減小,副線圈電流增大,R
1分壓增大,電壓表示數(shù)變小,故D錯誤;故選AC10、AC【解析】根據(jù)帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑公式求出離子的軌道半徑,畫出軌跡示意圖,然后求出離子到達(dá)熒光屏上離子數(shù)與總數(shù)的比值.【詳解】A、根據(jù)半徑公式,當(dāng)時有,直徑2R<L,離熒光屏最近的離子都打不到熒光屏上,所以當(dāng)時所有離子都打不到熒光屏,故A正確;B、根據(jù)半徑公式,當(dāng)時,R<L,當(dāng)半徑非常小時,即時肯定所有離子都打不到熒光屏上;當(dāng)有離子打到熒光屏上,故B錯誤;C、D、當(dāng)時,根據(jù)半徑公式,離子恰好打到MN上的臨界運動軌跡如圖所示:離子速度為v1從下側(cè)回旋,剛好和邊界相切,離子速度為v2時從上側(cè)回旋,剛好和上邊界相切,打到N點的離子離開S時的初速度方向和打到M′點的離子離開S時的初速度方向夾角θ=π,能打到熒光屏上的離子數(shù)與發(fā)射的粒子總數(shù)之比:,故C正確,D錯誤;故選AC.【點睛】本題考查了離子在磁場中的運動,離子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,分析清楚離子運動過程是解題的關(guān)鍵,應(yīng)用牛頓第二定律即可解題三、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.向里②.向外【解析】[1][2].要使小車能向右行駛,則電流受到的安培力向右,根據(jù)左手定則,可知:磁感線穿過掌心,安培力與磁感線垂直,且安培力與電流方向垂直,所以此時A區(qū)域磁場方向為里,B區(qū)域磁場方向為外12、①.減小輸電線的電阻②.減小輸送的電流【解析】根據(jù)P損=I線2R線可知,要減少電能輸送時的損失,有兩個途徑:(1)減小輸電線的電阻;(2)減小輸送的電流;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、(1);(2).【解析】(1)若磁場方向豎直向上,由左手定則知,安培力水平向右,由平衡條件:解得:(2)若磁場方向垂直斜面向上,由左手定則知,安培力沿斜面向上,由平衡條件:解得:14、(1)5N(2)4m/s【解析】(1)由小環(huán)在直桿上的受力情況知:小環(huán)帶負(fù)電由平衡條件可知:得:F=5N(2)小環(huán)離開直桿后在水平方向做勻減
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