资源描述
山东省济宁市鱼台一中2026届物理高二上期末学业水平测试模拟试题
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和直导线ab、cd(ab、cd在同一水平直线上)连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态.在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线P.当P中通以方向向外的电流时
A.导线框将向左摆动 B.导线框将向右摆动
C.从上往下看,导线框将顺时针转动 D.从上往下看,导线框将逆时针转动
2、关于物理学史,下列说法中正确的是()
A.奥斯特首先发现了电流的热效应
B.法拉第发现了电磁感应现象
C.楞次认为构成磁体的分子内部存在一种环形电流——分子电流
D.洛仑兹发现了电流的磁效应
3、关于地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是( )
A.它的轨道可以是椭圆
B.各国发射的这种卫星轨道半径都一样
C.它不一定在赤道上空运行
D.它运行线速度一定大于第一宇宙速度
4、如图所示,灯泡L1接在变压器初级电路中,灯泡L2、L3、L4接在变压器次级电路中,变压器为理想变压器,交变电流电源电压为U,L1、L2、L3、L4都是额定电压为U0的同种型号灯泡,若四个灯泡都能正常发光,则( )
A.,U=4U0 B.,U=4U0
C.,U=3U0 D.,U=3U0
5、如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直。在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球,小球可沿圆环自由运动。O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放。下列判断正确的是 ( )
A.当小球运动的弧长为圆周长的1/2时,洛伦兹力最大
B.当小球运动的弧长为圆周长的3/8时,洛伦兹力最小
C.小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大
D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小
6、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知
A.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大
B.带电粒子在P点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小
C.带电粒子在P点时的速度大小大于在Q点时的速度大小
D.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大
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、一带电粒子以一定速度垂直射入匀强磁场中,则受磁场影响的物理量是( )
A.速度 B.加速度
C.位移 D.动能
8、如图,实线为等量异种点电荷周围电场线,虚线是以正点电荷为中心的圆,M点是两点电荷连线的中点,N点在虚线上.若将一试探正点电荷沿逆时针方向从M点经虚线移动到N点,则( )
A.电荷所受电场力逐渐减小
B.电荷所受电场力大小不变
C.电荷将克服电场力做功
D.电荷的电势能保持不变
9、如图,有一矩形区域abcd,水平边ab长为,竖直边ad长为h=1m。质量均为m、带电量分别为+q和-q的两粒子,.当矩形区域只存在场强大小为E=10N/C、方向竖直向下的匀强电场时,+q由a点沿ab方向以速率进入矩形区域,轨迹如图。当矩形区域只存在匀强磁场时-q由c点沿cd方向以同样的速率进入矩形区域,轨迹如图。不计重力,已知两粒子轨迹均恰好通过矩形区域的几何中心。则( )
A.由题给数据,初速度可求
B.磁场方向垂直纸面向外
C.-q做匀速圆周运动的圆心在b点
D.两粒子各自离开矩形区域时的动能相等。
10、如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为U,带电粒子(不计重力)以某一初速度v0沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场,则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U、B、比荷()、v0的变化情况为( )
Ad随v0增大而增大,d与U无关
B.d随v0增大而增大,d随U增大而增大
C.d随U增大而减小,d与v0无关
D.d随B增大而减小,d随比荷增大而减小
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)一只多用电表的测量电阻部分共分×1、×10、×100、×1 k四挡,表面电阻刻度如图(a)所示,某学生用这只多用电表来测一个电阻的阻值,他选择×100挡,并按使用规则正确的调整好了多用电表、测量时表针的偏转如下图所示(b),为使测量结果尽可能准确,他决定再测量一次,再次测量中,他应选择的是________挡;在后面所给的几个操作步骤中,不需要进行的是________(填步骤前的字母代号);在应该进行的操作步骤中,按顺序应选①________,②________,③________,④________,⑤________.(填步骤前的字母序号)
A.把两根表笔短接
B.将选择开关旋转到上面所选择的量程上
C.将选择开关放置到交流电压的最高挡
D.在两表笔分离的情况下,调节电表的指针定位螺丝,使指针指在最左端零位
E.把两根表笔分别与待测电阻两端接触,指针稳定后读出电阻值
F.调节欧姆挡的调零旋钮,使指针指在电阻刻度的零位上
12.(12分)荷兰物理学家洛伦兹首先提出,磁场对运动电荷有力的作用.为了纪念他,人们称这种力为_____,该力的方向可以用_____(填“左手定则”或“右手定则”)来判断
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】根据右手螺旋定则可得ab处的磁场方向竖直向上,cd处的磁场竖直向下,根据左手定则可得ab边受到垂直纸面向外的安培力,cd边受到垂直纸面向里的安培力,从上往下看,导线框将逆时针转动,C正确
考点:考查了安培力
【名师点睛】先由安培定则判断通电直导线P在导线ab、cd处的磁场方向,然后由左手定则判断导线ab、cd所受的安培力,通过微元法解决,判断导体的运动的规律常用的方法还有:等效法,特殊位置法,结论法
2、B
【解析】A.焦耳首先发现了电流的热效应,选项A错误;
B.法拉第发现了电磁感应现象,选项B正确;
C.安培认为构成磁体的分子内部存在一种环形电流——分子电流,选项C错误;
D.奥斯特发现了电流的磁效应,选项D错误;
故选B。
3、B
【解析】地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,星距离地球的高度约为36000 km,卫星的运行方向与地球自转方向相同、运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道、运行周期与地球自转一周的时间相等,即23时56分4秒,卫星在轨道上的绕行速度约为3.1公里/秒,其运行角速度等于地球自转的角速度
【详解】同步卫星运行轨道为位于地球赤道平面上空圆形轨道,轨道固定不变,故AC错误;因为同步卫星要和地球自转同步,即同步卫星周期T为一定值,根据,因为T一定值,所以 r 也为一定值,所以同步卫星距离地面的高度是一定值,即各国发射的这种卫星轨道半径都一样,故B正确.第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,根据v的表达式可以发现,同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度.故D错误;故选B
【点睛】该题主要考查了地球同步卫星的相关知识点,有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期
4、A
【解析】设灯泡的额定电流为I,则原线圈电流,副线圈电流,根据电流与匝数成反比,有,因为灯泡正常发光,副线圈两端的电压U2=U0,根据电压与匝数成正比,有,解得:,交变电流电源电压,故A正确,BCD错误
5、D
【解析】球所受的电场力与重力大小相等,二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于等效的重力,所以bc弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最低点”.关于圆心对称的位置就是“最高点”;在“最低点”时速度最大.再根据竖直平面内的圆周运动的相关知识解题即可.
【详解】A.小球受到水平向左的电场力和竖直向下的重力,二力大小相等,故二力的合力方向于水平方向成45°向左下,如图:
故小球运动到圆弧bc的中点时,速度最大,此时的洛伦兹力最大,即小球运动的弧长为圆周长的时,洛仑兹力最大,故A错误;
B.由A的分析可知,结合对称性可知,当小球运动的弧长为圆周长的时,洛仑兹力最小,故B错误;
C.小球由a到b的过场中,电场力和重力均做正功,重力势能和电势能都减小,故C错误.
D.小球从b点运动到c点,电场力做负功,电势能增加;因力的合力方向将于水平方向成45°向左下,当小球运动到圆弧bc的中点时速度最大,所以小球从b点运动到c点过程中,动能先增大,后减小,故D正确。
故选D。
【点睛】该题关键要能够根据受力分析找出做圆周运动等效的最高点和最低点,再根据竖直平面内的圆周运动的知识解题.
6、C
【解析】A.以b电场线为例,结合曲线运动轨迹、速度、合外力三者位置关系,可知该粒子在b电场线处受到的电场力向右,又由于粒子带负电,所以该处电场强度向左,所以P点电势大于Q点电势,所以粒子在P点电势能小于Q点.A错误
B.P点电场线比Q点密集,所以P点加速度大于Q点.B错误
C.从P到Q电场力做负功,所以P点动能大于Q点,因此P点速度大于Q点,C正确
D.因为全程只受电场力,所以动能和电势能之和是定值,D错误
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、ABC
【解析】AD.洛伦兹力方向总是与带电粒子的运动方向垂直,对带电粒子总不做功,根据动能定理,洛伦兹力不改变带电粒子速度的大小,只改变粒子速度的方向,故可以改变速度,不改变速率和动能,故A正确,D错误;
B.带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小不变,而方向时刻在改变,所以加速度在变化。故B正确;
C.粒子在洛伦兹力作用下做曲线运动,则粒子的位移不断变化,选项C正确。
故选ABC。
8、AC
【解析】A、B、由电场线的分布情况可知,N处电场线比M处电场线疏,则N处电场强度比M处电场强度小,由电场力公式F=qE可知正点电荷从虚线上M点移动到N点,电场力逐渐减小,故A正确,B错误.C、D、根据顺着电场线方向电势降低,知虚线上各点的电势比正电荷处的电势低,根据U=Ed知:N与正电荷间的电势差小于M与正电荷的电势差,所以N点的电势高于M点的电势,从M点到N点,电势逐渐升高,正电荷的电势能逐渐增大,则电场力做负功,故C正确,D错误.故选AC.
【点睛】解答本题关键掌握等量异号点电荷电场线分布情况,知道电场线的物理意义:疏密表示电场强势相对大小,方向反映电势的高低.运用公式U=Ed定性分析电势差的大小
9、AC
【解析】A.因为粒子通过矩形区域的几何中心,可知沿电场方向上的距离
,
垂直电场方向上的距离
,
根据
,
可以求出初速度的大小,A正确;
B、-q由c点沿cd方向以同样的速率v0进入矩形区域,根据洛伦兹力的方向,结合左手定则知,磁场方向垂直纸面向里,B错误;
C、因为圆周运动的轨迹经过矩形区域的几何中心,设中心为0,根据几何关系知,
,
可知矩形区域几何中心到b点的距离等于bc的距离,知b点为圆周运动的圆心,C正确。
D、电荷在电场中做类平抛运动,速度增大,在磁场中做匀速圆周运动,速度大小不变,可知离开区域区域时动能不等,D错误;
故选AC。
10、AD
【解析】带电粒子在电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度v分解成初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为θ,则有
而在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为R,由几何关系可得,半径与直线MN夹角正好等于θ,则有
得
根据
得带电粒子在磁场中的运动的半径
则有
所以d与m、v0成正比,与B、q成反比,与U无关,故AD正确、BC错误。
故选AD。
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.×1 k ②.D ③.B ④.A ⑤.F ⑥.E ⑦.C
【解析】[1][2]由图乙所示可以知道欧姆表指针偏转角度太小,所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,应选择挡,然后重新进行欧姆调零,再测电阻阻值,测量完毕,把选择开关置于交流电压最高挡上,因此多余的实验步骤为D;
[3][4][5][6][7]根据欧姆表使用的操作步骤可知正确的实验步骤为:①B、②A、③F、④E、⑤C
12、 ①.洛伦兹力 ②.左手定则
【解析】已知磁场方向、带电粒子的速度方向,由左手定则可以判断出洛伦兹力的方向
【详解】[1]通过学习磁场对运动电荷的作用我们知道,首先提出磁场对运动电荷有作用力的观点的物理学家是洛伦兹
[2]为了纪念他,人们称这种力为洛伦兹力,该力的方向可以用左手定则
【点睛】本题考查了判断洛伦兹力方向问题,熟练应用左手定则即可正确解题,注意运动的方向不一定与磁场垂直,但洛伦兹力一定与磁场及运动方向垂直
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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