资源描述
2023年河南省鹤壁市淇县一中高二上物理期末质量跟踪监视试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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、如图所示,有两根和水平方向成角的光滑平行的金属轨道,上端接有可变电阻,下端足够长,空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为。一根质量为的金属杆从轨道上由静止滑下。经过足够长的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度,不计金属杆的电阻,则
A.如果只增大将变小 B.如果只增大将变大
C.如果只减小将变小 D.如果只减小将变大
2、自行车速度计的工作原理主要依靠的就是安装在前轮上的一块磁铁,当磁铁运动到霍尔传感器附近时,就产生了霍尔电压,霍尔电压通过导线传入一个小型放大器中,放大器就能检测到霍尔电压,这样便可测出在某段时间内的脉冲数.当自行车以某个速度匀速直线行驶时,检测到单位时间内的脉冲数为N,已知磁铁和霍尔传感器到前轮轮轴的距离均为R1,前轮的半径为R2,脉冲的宽度为,峰值为Um,下列说法正确的是
A.车速越快,脉冲的峰值Um越大
B.车速越快,脉冲的宽度越大
C.车速为
D.车速为
3、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则下列说法错误的是()
A.带电油滴的电势能将增大
B.P点的电势将降低
C.带电油滴将沿竖直方向向上运动
D.电容器的电容减小,极板带电量减小
4、如图,竖直平面内有一正方形,一个质量为m电荷量为q的带正电小球在A点以一定初速度沿AB方向抛出,小球恰好过C点.若在竖直平面内加一个竖直方向的匀强电场,仍将小球在A点沿AB方向抛出,当其初速度减小为原来的一半时,恰好也能通过C点,则电场强度的大小和方向分别是(重力加速度为g,空气阻力不计)
A.,竖直向下
B.,竖直向上
C.,竖直向下
D.,竖直向上
5、两个完全相同的金属小球,带电荷量分别为+Q和-5Q,当两小球相距为d(d远大于小球半径)时,它们之间的库仑力大小为F。若让两小球接触后再放回原处,则它们之间的库仑力大( )
A. B.
C. D.
6、把长0.10m的直导线全部放入匀强磁场中,保持导线和磁场方向垂直.当导线中通过的电流为3.0A时,该直导线受到的安培力的大小为1.5×10﹣3N.则该匀强磁场的磁感应强度大小为( )
A.4.5×10﹣3 T B.2.5×103 T
C.2.0×102T D.5.0×10﹣3T
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、如图所示为闭合电路中两个不同电源的U-I图像,则下列说法中正确的是( )
A.电动势E1=E2,短路电流I1>I2
B.电动势E1=E2,内阻r1>r2
C.电动势E1>E2,内阻r1>r2
D.当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化较大
8、如图所示,矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,直导线中的电流方向由M到N,导线框的ab边与直导线平行.若直导线中的电流增大,导线框中将产生感应电流,导线框会受到安培力的作用,则以下关于导线框受到的安培力的判断正确的是()
A.导线框有两条边所受安培力的方向相同
B.导线框有两条边所受安培力的大小相同
C.导线框所受的安培力的合力向左
D.导线框所受的安培力的合力向右
9、如图所示,MN是一荧光屏,当带电粒子打到荧光屏上时,荧光屏能够发光.MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.P为屏上的一小孔,PQ与MN垂直.一群质量为m、带电荷量都为q的正粒子(不计重力),以相同的速率v,从小孔P处沿垂直于磁场且与PQ夹角为θ的范围内向各个方向射入磁场区域,不计粒子间的相互作用.则以下说法正确的是( )
A.在荧光屏上将出现一个条形亮线,其半径为
B.在荧光屏上将出现一个条形亮线,其长度为
C.粒子运动过程中到荧光屏MN的最大距离为
D.粒子运动过程中到荧光屏MN的最大距离为
10、下列属于预防静电危害做法的有()
A.行驶中的油罐车尾部带一条拖地的铁链
B.利用静电现象制造静电喷涂机
C.在制造轮胎的橡胶中添加导电材料
D.水泥厂利用静电除去废气中的粉尘
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)某实验小组利用图(甲)所示的器材测量一节干电池的电动势和内电阻。现有的实验器材为:
A.待测干电池(电动势约为1.5V)
B.电压表(量程3V,内阻约5kΩ)
C.电流表(量程0.6A,内阻约0.5Ω)
D.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω)
E.开关、导线若干
(1)在图(甲)中用笔画线代替导线将电路连接完整,要求滑片位于最左端时,滑动变阻器接入电路的阻值最大_____;
(2)他们根据实验数据绘制出的U﹣I图象如图(乙)所示,其中U是电压表的读数,I是电流表的读数。由此可以得到干电池的电动势E=_____ V,内电阻r=_____Ω.(结果保留两位有效数字)
12.(12分)某同学为了测量某灯泡内阻,进行了如下实验:
(1)首先用多用电表进行粗测,下列操作步骤正确的是_____
A.甲图,机械调零过程中,红黑表笔短接
B.乙图,对灯泡电阻进行测量
C.丙图,利用所示旋钮进行欧姆调零
D.丁图,实验完成后,挡位调至所示位置
(2).选择×10Ω挡位,在正确的操作步骤下,测量灯泡电阻,测量结果如图戊所示,灯泡的电阻为________Ω
(3)接下来用如图所示的实物图来测量小灯泡的伏安特性曲线,请根据实物图画出实验电路图_________
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L
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、C
【解析】金属杆下滑过程中,受重力、导轨的支持力和安培力,开始时重力沿斜面的分力大于安培力,金属杆做加速运动。随着速度的增加,安培力在增大,所以金属杆加速度逐渐减小,当加速度减小到零,速度最大。当加速度为零时,金属杆做匀速运动,速度最大,则有
联立得:
由上式分析得知:
A、如果增大,vm将变大,故A错误;
B、如果B增大,vm将变小,故B错误;
C、如果R减小,vm将变小,故C正确;
D、如果m减小,vm将变小,故D错误。
故选C。
2、C
【解析】依据单位时间内的脉冲数,即可知转动周期,再结合角速度与周期,与线速度与角速度关系,即可求解;根据左手定则得出电子的偏转方向,抓住电子所受的电场力和洛伦兹力平衡得出霍尔电压的表达式,从而进行分析
【详解】A、B、根据得,Um=Bdv,由电流的微观定义式:I=nesv,n是单位体积内的电子数,e是单个导电粒子所带的电量,s是导体的横截面积,v是导电粒子运动的速度.整理得:.联立解得:,可知用霍尔元件可以测量磁场的磁感应强度,保持电流不变,霍尔电压Um与车速大小无关;故A,B均错误.
C、D、由题意如果在单位时间内得的脉冲数为N时,则自行车的转速为,则车速为;故C正确,D错误.
故选C.
【点睛】所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体时,产生横向电势差的物理现象.霍尔效应在新课标教材中作为课题研究材料,解答此题所需的知识都是考生应该掌握的.对于开放性物理试题,要有较强的阅读能力和获取信息能力
3、C
【解析】将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,电容器两板间电压不变,根据E=U/d 分析板间场强的变化,判断电场力变化,确定油滴运动情况.由U=Ed分析P点与下极板间电势差如何变化,即能分析P点电势的变化和油滴电势能的变化
【详解】将平行板电容器上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据E=U/d得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动.故C错误.场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势高于下极板的电势,则知P点的电势将降低.由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴带负电,P点的电势降低,则油滴的电势能将增加.故AB正确.根据,可知d增大时,电容器的电容减小;根据Q=UC,由于电势差不变,电容器的电容减小,故带电量减小,故D正确;此题选择错误的选项,故选C
【点睛】本题运用E=U/d分析板间场强的变化,判断油滴如何运动.运用推论:正电荷在电势高处电势能大,而负电荷在电势高处电势能小,来判断电势能的变化
4、B
【解析】当只有重力时,小球作平抛运动,设小球的初速度为v,正方形的边长为l,则:,;当存在匀强电场后,小球做类平抛运动,则:,,联立解得:a=g/4;加速度减小,电场力向上,小球带正电,则电场方向竖直向上,由牛顿第二定律得:,即,故B正确
5、D
【解析】初始时,两球之间的库仑力为
两球接触后,电荷先中和再平分,两球电荷量变为,故库仑力变为
故选D。
6、D
【解析】当磁场的方向与电流方向垂直时,,根据该公式求出磁场的磁感应强度
当磁场的方向与电流方向垂直时, ,则
故磁感应强度的大小为5×10﹣3T.故选D
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、AD
【解析】ABC.全电路的欧姆定律结合U-I图象可知,图象与U轴的交点表示电源的电动势,斜率表示内阻,则知电动势E1=E2,内阻r1<r2,U-I图象与I轴的交点表示短路电流,故发生短路时的电流I1>I2;故A项正确,B项、C项错误.
D.根据U=E-Ir可知,△U=r•△I,因内阻r1<r2,故当电源的工作电流变化相同时,电源2的路端电压变化较大;故D正确.
8、BD
【解析】若直导线中的电流增大,导线框中将产生感应电流,上下两边电流方向相反、而所在区域磁场方向相同,则安培力大小相等、方向相反,同样左右两条边电流方向也相反,所受安培力方向相反,由于所在区域磁场大小不等,则所受安培力大小不等.则B正确A错.若直导线中的电流增大,则导线右侧磁场增强,线圈中磁通量增大,根据楞次定律推论线圈将向右移从而阻碍线圈中磁通量增大,所以所受合力向右,则D正确C错
9、BD
【解析】一群质量、电量都相同的正负两种粒子(不计重力),以相同的速率v从小孔P处沿垂直于磁场方向入射,则不可能在荧光屏上出现圆形亮环,故A错误;以正粒子为例,如下图
可知:正粒子垂直边界射入,轨迹如上面左图,此时出射点最远,与边界交点与P间距为:2r;正粒子沿着右侧边界射入,轨迹如上面中图,此时出射点最近,与边界交点与P间距为:2rcosθ;正粒子沿着左侧边界射入,轨迹如上面右间图,此时出射点最近,与边界交点与P间距为:2rcosθ;负离子受力与正离子相反,轨迹与正粒子轨迹关于PQ对称;故范围为在荧光屏上P点两侧,将出现两个相等长度条形亮线,其长度为:2r-2rcosθ=2r(1-cosθ)=,故B正确;粒子运动过程中到荧光屏MN的最大距离,则圆弧所对应的圆心角最大,即离P点最近的距离.由几何关系可求出粒子离x轴最大距离为,故C错误,D正确
考点:带电粒子在匀强磁场中的运动
10、AC
【解析】根据“预防静电危害”可知,考查了关于静电的防止与应用,从各种实例的原理出发就可以判断出答案
【详解】A、铁链的目的是为了将静电导入大地,属于静电的防止,故A正确;
B、静电喷漆是静电的应用,故B错误;
C、由于车的运动,轮胎和地面之间会产生静电,在制造轮胎的橡胶中添加导电材料可以及时的把产生的静电导走,所以C正确
D、静电除尘属于静电应用,故D错误
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. ②.1.4 ③.0.91
【解析】(1)[1].本实验采用相对电源的电流表外接法;滑动变阻器采用限流接法,为了让滑片位于最左端时,滑动变阻器接入电路的阻值最大,应接滑动变阻器右下方和上方任一接线柱;如图所示。
(2)[2][3].在U﹣I图象中图象与纵坐标的交点等于电源的电动势,所以由图可以读出电源的电动势为1.4V;图象中的斜率绝对值表示电源的内阻,所以电源的内阻为
r==0.91Ω。
12、 ①.C ②.26 ③.
【解析】(1)甲图,机械调零过程中,不需要红黑表笔短接,选项A错误;乙图,对灯泡电阻进行测量时手不能与表笔的金属部分接触,选项B错误;丙图,利用所示旋钮进行欧姆调零,选项C正确;丁图,实验完成后,挡位应调至交流电压最大档,选项D错误;故选C.
(2)灯泡的电阻:2.6×10Ω=26Ω
(3)电路如图;
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、 (1) (2)3N
【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:
解得:
(2)小球在C点时受力分析如图
由牛顿第二定律得:
解得:
由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:
NC′=NC=3N
14、8cm
【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得
代入有关数据,解得
,代入数据得θ=30°
粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图
由几何关系得
联立求得
代入数据解得
15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上
【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小
【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得
根据左手定则可知安培力方向水平向右;
由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ
解得B=2T;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;
根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma
解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上
【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答
展开阅读全文