资源描述
文昌中学2023年物理高二第一学期期末学业质量监测模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,下面判断正确的是()
A.L1变暗,L2和L3变亮
B.L1变暗,L2变亮,L3亮度不变
C.L1中电流变值大于L3中电流变化值
D.Ll上电压变化值小于L2上的电压变化值
2、某些肿瘤可以用“质子疗法”进行治疗。在这种疗法中,为了能让质子进入癌细胞,首先要实现质子的高速运动,该过程需要一种被称作“粒子加速器”的装置来实现。质子先被加速到较高的速度,然后轰击肿瘤并杀死癌细胞。如图所示,来自质子源的质子(初速度为零),经加速电压为U的加速器加速后,形成细柱形的质子流。已知细柱形的质子流横截面积为S,其等效电流为I;质子的质量为m,其电量为。那么这束质子流内单位体积的质子数n是( )
A. B.
C. D.
3、如图所示,一个带正电、质量为m的小球B用绝缘细绳拴住,另一个带正电小球A固定在绝缘竖直墙上,小球B在重力、细绳拉力和小球A库仑力的作用下静止,且A、B两球处于离地面高度为h的同一水平面上.现将细绳剪断,下列说法正确的是( )
A.小球B从细绳剪断瞬间起开始做平抛运动
B.小球B在细绳剪断瞬间加速度等于g
C.小球B在空中运动的时间小于
D.小球B落地的速度等于
4、学习物理不仅要掌握物理知识,还要领悟并掌握处理物理问题的思想方法.在下图所示的几个实验中,研究物理问题的思想方法相同的是( )
A.甲、乙 B.甲、丙
C.乙、丙 D.丙、丁
5、如图所示,xOy坐标系第一象限有垂直纸面向外的匀强磁场,第三象限有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,第二、四象限内没有磁场.一个围成四分之一圆弧形的导体环Oab,其圆心在原点O,开始时导体环在第四象限,从t=0时刻起绕O点在xOy坐标平面内逆时针匀速转动.若以逆时针方向的电流为正,下列表示环内感应电流i随时间t变化的图象中,正确的是( )
A. B.
C. D.
6、两个完全一样的金属小球M、N,先让它们各自带电-5q和+7q,接触后再分开,则最终M、N的带电量分别是( )
A.+6q,+6q B.+7q,+5q
C.+12q,+12q D.+q,+q
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,用回旋加速器分别加速A、B两种离子.已知A离子的质量为3m,电量为q;B离子的质量为4m,电量为2q.以下说法正确的是
A.加速A离子的交变电源的周期较小
B.加速B离子的交变电源的周期较小
C.带电离子获得的最大动能与加速器两D形盒间加速电压大小无关
D.A离子从加速器中出来时的速度比B离子的大
8、如图所示,直线A、B分别为电源a、b的路端电压与电流的关系图线,设两个电源的内阻分别为ra和rb.若将一定值电阻R0分别接到a、b两电源上,通过R0的电流分别为Ia和Ib,则( )
A.ra > rb
B.Ia > Ib
C.R0接到a电源上,电源的输出功率较大,但电源的效率较低
D.R0接到b电源上,电源的输出功率较小,电源的效率较低
9、如图所示的U-I 图象中,直线Ⅰ为某电源路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R 的U-I图线.用该电源与电阻R连接成闭合电路,由图象可知( )
A.R 的阻值为1.5Ω
B.电源电动势为3.0V,内阻为1.5Ω
C.电源的输出功率为3.0W
D.电阻R 消耗的功率为1.5W
10、一质量为m的带电粒子,以初速度v0从a点竖直向上射入匀强电场中,场强方向水平向右.粒子通过电场中的b点时,速率为2v0,方向与电场方向一致,重力加速度为g,则
A.粒子受电场力大小为mg B.粒子受电场力大小为2mg
C.粒子从a到b机械能增加了2mv02 D.粒子从a到b机械能增加了
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)某同学在测定金属圆柱体电阻率时需要先测量其尺寸,他分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图 (a)和如图 (b)所示,长度为________cm,直径为________mm。
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、D
【解析】当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗;电路中电流减小,故内阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L2变亮;因L2中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故A B错误;因L1中电流减小,L3中电流减小,而L2中电流增大;开始时有:I1=I2+I3,故I1电流的变化值一定小于L3中电流的变化值;故C错误;因并联部分的电压与L1、R0及内电阻上的总电压等于电源的电动势;L2两端的电压增大,R0及内阻r两端的电压减小,而电动势不变,故L2两端电压增大值应等于其它三个电阻的减小值,故L1上电压变化值小于L2上的电压变化值,故D正确;故选D
2、D
【解析】经加速电压为U的加速器加速后,有
根据电流的定义公式则有
这束质子流内单位体积的质子数n,则有
联立解得
所以ABC错误;D正确;
故选D
3、C
【解析】对小球受力分析可知,结合库仑定律,小球受到球的重力和库仑力的共同的作用,此过程中库仑力是不断减小的,小球不只受到重力的作用,做变速曲线运动
【详解】A、B、将细绳剪断瞬间,小球受到球的重力和库仑力的共同的作用,合力斜向右下方,并不是只有重力的作用,因此剪断瞬间起开始,不可能做平抛运动,且加速度大于g,故A错误,B错误;
C、D、小球在落地过程中,除受到重力外,还受到库仑斥力,那么竖直方向加速度大于g,因此球落地的时间小于,落地的速度大于,故C正确,D错误.
故选C.
【点睛】对小球受力分析,根据球的受力的情况来判断小球的运动的情况及各力做功情况,要注意的库仑力是不断减小的
4、C
【解析】学习平抛运动时,通过比较平抛运动与自由落体运动,来研究平抛运动在竖直方向上运动的规律;
观察桌面的微小形变和测定万有引力常量的实验中,通过平面镜的反射,反射光线发生较大的角度变化,从而扩大了形变;
研究加速度与质量、力的关系中,用到了控制变量法;
【详解】图甲:比较平抛运动与自由落体运动,来研究平抛运动在竖直方向上运动的规律,用到了比较法;
图乙、丙:观察桌面的微小形变和测定万有引力常量的实验中,通过平面镜的反射,反射光线发生较大的角度变化,从而扩大了形变,该方法称为物理变量放大法;
图丁:研究加速度与质量、力的关系中,用到了控制变量法,所以,乙和丙具有相同的研究物理问题的思想方法,故选项C正确,ABD错误
【点睛】本题考查物理方法的应用,要注意处理物理问题的思想方法是物理学史的一部分,对该部分的知识,要有足够的重视
5、D
【解析】在内,向外的磁通量增加,则感应电流磁场向里,根据右手定则判断可知,线框中感应电流的方向为顺时针方向,为负值.oa中产生的感应电动势均为感应电流大小为;内,向外的磁通量减少,则感应电流磁场向外,根据右手定则判断可知,线框中感应电流的方向为逆时针方向,为正值.ob中产生的感应电动势均为感应电流大小为;向里的磁通量增加,则感应电流磁场向外,根据右手定则判断可知,线框中感应电流的方向为逆时针方向,为正值.oa中产生的感应电动势均为感应电流大小为;内,向里的磁通量减少,则感应电流磁场向里,根据右手定则判断可知,线框中感应电流的方向为顺时针方向,为负值.ob中产生的感应电动势均为感应电流大小为.所以D正确
6、D
【解析】两个完全相同的金属小球接触,电荷先中和后均分
故ABC错误,D正确。
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、BC
【解析】加速离子的交变电源的周期等于离子在磁场中做圆周运动的周期;当离子获得最大速度时,在磁场中的运动半径等于D型盒的半径
【详解】加速离子的交变电源的周期等于离子在磁场中做圆周运动的周期,即,因A离子的q/m小于B离子,可知加速A离子的交变电源的周期较大,选项A错误,B正确;带电离子获得的最大动能,可知带电离子获得的最大动能与加速器两D形盒间加速电压大小无关,选项C正确;A离子的q2/m比B离子小,则由可知A离子从加速器中获得的动能较小,速度较小,选项D错误;故选BC.
【点睛】解决本题的关键知道带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,求出粒子的周期和最大动能,根据质量比和电量比,去比较周期和最大动能
8、ABC
【解析】A.由图象可知,图象A斜率的绝对值大于图象B斜率的绝对值,因此ra>rb,故A正确;
B.在同一坐标系内作出电阻R0的U-I图象,如图1所示,由图象可知Ia>Ib,故B正确;
CD.R0接到电源上,如图1所示,Ia>Ib,Ua>Ub,由P=UI可知,Pa>Pb,电源的效率
由于ra>rb,所以ηa<ηb,故C正确,D错误;
9、ABD
【解析】A、由两图线的交点知, ,故A正确;
B、直线I在纵轴上的截距为电动势,即E=3V,斜率的绝对值为内阻,即,选项B正确;
CD、电源的输出功率P=UI=1.5W,也等于电阻R消耗的功率,选项C错误,D正确
10、BC
【解析】本题考查带电粒子在匀强电场中的运动。
【详解】AB.从a到b水平和竖直方向的运动时间相同,且都做匀变速运动,水平方向为2v0,所以水平方向加速度是竖直方向的2倍,则电场力大小为2mg,故B正确,A错误;
CD.从a到b因电场力做正功,所以机械能增加,电场力做功为
故C正确,D错误。
故选BC。
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、 ①.5.02 ②.4.815
【解析】[1]游标卡尺是10分度的卡尺,其精确度为0.1mm,因此读数为
[2]螺旋测微器螺旋上的最小刻度为0.01mm,即精确到0.01mm,因此读数为
【点睛】关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读;而螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加可动刻度读数,需要估读。
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
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