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辽宁省朝阳市第二高级中学2023年高二物理第一学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:12762533 上传时间:2025-12-03 格式:DOC 页数:14 大小:518KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
辽宁省朝阳市第二高级中学2023年高二物理第一学期期末质量跟踪监视模拟试题 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,一个物块在与水平方向成α角的恒力F作用下。沿水平面向右运动一段距离x,在此过程中,恒力F对物块所做的功为(  ) A.Fxsinα B.Fxcosα C. D. 2、如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们是一个四边形的四个顶点,ab∥cd,ab⊥bc,2ab=cd=bc=2l,电场方向与四边形所在平面平行。已知a点电势为24 V,b点电势为28 V,d点电势为12 V。一个质子(不计重力)经过b点的速度大小为v0,方向与bc成45°,一段时间后经过c点,则下列说法不正确的是(  ) A.c点电势为20 V B.质子从b运动到c所用的时间为 C.场强的方向由a指向c D.质子从b运动到c电场力做功为8eV 3、如图四个灯泡L1,L2,L3,L4完全一样,规格都是12V、12W,在AB两端加上60V的电压,则经过L3的电流是( )   A.1A B.2A C.1.67A D.1.25A 4、如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是 A.棒中的电流变大,θ角变大 B.两悬线等长变短,θ角变小 C.金属棒质量变大,θ角变大 D.磁感应强度变大,θ角变小 5、如图所示,一价氢离子()和二价氦离子()的混合体,经同一加速电场U1同时加速后,垂直射入同一偏转电场U2中,偏转后,打在同一荧光屏上,则它们 A.同时到达屏上同一点 B.先后到达屏上同一点 C.同时到达屏上不同点 D.先后到达屏上不同点 6、下列物理量中,属于矢量的是( ) A.电势 B.电流 C.磁感应强度 D.磁通量 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、如图甲所示,真空中水平放置两块长度为的平行金属板、,两板间距为,两板间加上如图乙所示最大值为的周期性变化的电压,在两板左侧紧靠板处有一粒子源A,自时刻开始连续释放初速度大小为,方向平行于金属板的相同带电粒子,时刻释放的粒子恰好从板右侧边缘离开电场,已知电场变化周期,粒子质量为,不计粒子重力及相互间的作用力,则(  ) A.在时刻进入的粒子离开电场时速度大小为 B.粒子的电荷量为 C.在时刻进入的粒子离开电场时电势能减少了 D.在时刻进入的粒子刚好从板右侧边缘离开电场 8、如图所示,光滑固定导轨M、N水平放置.两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从靠近导轨某一高处下落接近回路时(  ) A.磁铁的加速度小于g B.磁铁的加速度大于于g C.P、Q将互相靠拢 D.P、Q将互相远离 9、正弦交变电源与电阻R、交流电压表、交流电流表按照图甲所示的方式连接,R=200Ω,图乙是交变电源输出电压u随时间t变化的图象,则( ) A.交流电压表的读数是311V B.交流电流表的读数是1.1A C.R两端电压随时间变化的规律是 D.R两端电压随时间变化的规律是 10、如图所示,在矩形区域内有匀强电场和匀强磁场,电场方向平行于ad边且由a指向d,磁场方向垂直于平面,ab边长为,ad边长为2L,一带电粒子从ad边的中点O平行于ab方向以大小为v0的速度射入场内,恰好做匀速直线运动;若撤去电场,其他条件不变,粒子从c点射出场区(粒子重力不计).下列说法正确的是 A.磁场方向一定是垂直平面向里 B.撤去电场后,该粒子在磁场中的运动时间为 C.若撤去磁场,其他条件不变,粒子一定从bc边射出场区 D.若撤去磁场,其他条件不变,粒子一定从ab边射出场区 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)某同学设计了一个研究平抛运动的实验。实验装置示意图如图甲所示,A是一块水平木板,在其上等间隔地开凿出一组平行的插槽(图中P0P0′、P1P1′……),槽间距离均为d。把覆盖复写纸的白纸铺贴在平面硬板B上。实验时依次将B板竖直插入A板的各插槽中,每次让小球从斜轨道的同一位置由静止释放。每打完一点后,把B板插入后一槽中并同时向纸面内侧平移距离d。实验得到小球在白纸上打下的若干痕迹点,O点为硬板B插入P0P0′时。小球打下的痕迹点。以O为原点,水平和竖直方向为x、y轴方向,建立坐标系,如图乙所示。 (1)实验前应对斜轨道反复调节,直到______,每次让小球从斜轨道的同一位置由静止释放,是为了保证小球每次做平抛运动的______相同; (2)每次将B板向内侧平移距离d,是为了______; (3)在图乙中绘出小球做平抛运动的轨迹______。 12.(12分)做“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验。 (1)实验电路图已经画出了一部分,如图甲所示,但尚未完整,请将该电路完整地连接好________________; (2)按你连接电路,S闭合后,要使小灯泡的亮度增加,变阻器的滑动触头P应向__________(选填“A”或“B”)端移动; (3)设小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。实验时,需要在0V到小灯泡的额定电压之间选取10个左右的电压值记录它对应的电流值,为较准确地描绘出小电珠的伏安特性曲线,应在图乙中的A、B、C三点中的__________点(仅填—个点)附近取较密或较多个电压值。 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,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 15.(12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 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、B 【解析】由题意可知力、位移及二者之间的夹角,由功的计算公式可求得恒力的功。 【详解】由图可知,力的大小为恒力F,位移的大小为x,力和位移的夹角为α,故推力F对物体做功为 W=Fxcosα 故选B。 【点睛】本题考查功的公式,在解题时要注意夹角为力和位移之间的夹角。 2、C 【解析】A.作如图e点,ab间电势差为4V,可求得e点电势为20V,即eb间电势差为8V,所以dc间电势差也为8V,故c点电势为20V,A正确,不符合题意; C.连接bd,可得bd中点O处的电势为20V,所以Oc为等势面,根据几何知识可得bd⊥Oc,所以bd为一条电场线,b点电势高于d点,所以电场方向为从b到d,C错误,符合题意; B.质子与bc成45°方向抛出时,电场力沿bd方向,则质子从b→c做类平抛运动,沿初速度方向分位移为,此方向做匀速直线运动,则 B正确,不符合题意; D.电势差 则质子从b→c电场力做功为8eV,D正确,不符合题意。 故选C。 3、A 【解析】分析电路可知,并联后与,串联接入电路, 灯泡的电阻, 则电路总电阻, 干路电流, 则经过的电流,故A正确 故选A 4、A 【解析】导体棒受力如图所示, 导体棒平衡,可得: ; A.棒中电流I变大,θ角变大,故A正确; B.两悬线等长变短,θ角不变,故B错误; C.金属棒质量变大,θ角变小,故C错误; D.磁感应强度变大,θ角变大,故D错误 故选A 【点睛】此题考查了安培力及物体的平衡问题;解题时对金属棒进行受力分析、应用平衡条件,根据安培力公式分析即可正确解题 5、B 【解析】分析带电粒子在加速场和偏转场中的运动,来判断粒子到达屏上的时间和位置。 【详解】在加速场中 在偏转场中,假设板长为L,板间距为d,粒子离开偏转场的位置偏离中心线的距离为x 联立解得 我们发现,比荷大的物体,离开电场所需时间短,速度大,但粒子离开偏转场的位置和比荷没有关系,从同一位置离开,在偏转场中做类平抛运动,位移偏向角相同,则速度偏向角也相同,所以打在屏上同一位置,一价氢离子比荷大,离开电场时间短,速度大,先打到屏上,B正确,ACD错误。 故选B。 【点睛】类平抛运动。 6、C 【解析】矢量是既有大小又有方向的物理量,标量是只有大小没有方向的物理量。磁感应强度,既有大小又有方向,是矢量;而电势、电流、磁通量,都是只有大小没有方向,属于标量,C符合题意,ABD不符合题意。 故选C。 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、ABD 【解析】A.粒子进入电场后,水平方向做匀速运动,则t=0时刻进入电场的粒子在电场中运动时间 此时间正好是交变电场的一个周期,粒子在竖直方向先做加速运动后做减速运动,经过一个周期,粒子的竖直速度为零,故粒子离开电场时的速度大小等于水平速度v0,故A正确; B.在竖直方向,粒子在时间内的位移为,则 计算得出 故B正确; C.在时刻进入电场的粒子 离开电场时在竖直方向上的位移为 故电场力做功为 故C错误; D.时刻进入的粒子,在竖直方向先向下加速运动,然后向下减速运动,再向上加速,向上减速,由对称可以知道,此时竖直方向的位移为零,故粒子从P板右侧边缘离开电场,故D正确。 故选ABD。 8、AC 【解析】AB.当条形磁铁从靠近导轨某一高处下落接近回路时,根据楞次定律“来拒去留”可知磁铁的加速度小于g,选项A正确,B错误; C D.当条形磁铁从靠近导轨某一高处下落接近回路时,根据楞次定律“增缩减扩”可知P、Q将互相靠拢,选项C正确,D错误。 故选AC。 9、BD 【解析】 A.最大值为311V,则有效值为,则A错误, B.电流的有效值为:,则B正确.C.D.由图知周期为T=0.02S,则,则电压随时间变化的规律是,则C错误,D正确.故选BD. 考点:考查正弦式电流的图象和三角函数表达式 【名师点睛】理解交流电电压表达式的物理意义,本题即可得到解决 10、AC 【解析】由左手定则判断出磁场的方向;根据洛伦兹力提供向心力得出粒子的周期,然后结合偏转角求时间;若撤去磁场,粒子在电场中做类平抛运动,将运动分解. 【详解】A、设粒子带正电荷,则受到的电场力的方向向下,洛伦兹力的方向向上,由左手定则可得,磁场的方向垂直于纸面向里.同理若粒子带负电,则受到的电场力的方向上,洛伦兹力的方向向下,由左手定则可得,磁场的方向垂直于纸面向里;故A正确. B、撤去电场后,该粒子在磁场中做圆周运动,其运动的轨迹如图: 则:,则; 由洛伦兹力提供向心力得:,则,粒子运动周期T,则,粒子的偏转角θ,,所以;该粒子在磁场中的运动时间为:;故B错误. C、D、电场和磁场均存时,粒子做匀速直线运动qE=qv0B,联立,可得, 撤去磁场中,带电粒子在电场中做类平抛运动,假设带电粒子从ab边射出场区,由运动学规律有:,, 根据牛顿第二定律可得Eq=ma,联立解得, 带电粒子沿ab方向运动距离x=v0t=2L,x大于ab边长,故假设不成立,带电粒子从bc边射出场区.故C正确,D错误. 故选AC. 【点睛】本题主要考查了带电粒子在组合场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的受力情况,再通过受力情况分析粒子的运动情况,熟练掌握圆周运动及平抛运动的基本公式 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).斜轨道末端切线水平; (2).初速度; (3).保持记录纸上每两点之间的水平距离相同且记录物体在水平方向的运动; (4). 【解析】(1)[1][2]实验前应对实验装置反复调节,直到斜轨道末端切线水平,保证小球离开轨道后做平抛运动;初速度水平,每次让小球从同一位置由静止释放,是为了保持小球水平抛出的初速度相同。 (2)[3]平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,槽间距离均为d,每次将B板向内侧平移距离d,是为了保持记录纸上每两点之间的水平距离相同且记录物体在水平方向的运动; (3)[4]用平滑曲线连点,如图所示: 。 12、 (1).电路图见解析 (2).B (3).B 【解析】(1)[1].由本实验的要求可知,为了多测几线数据,应采用分压接法,故连线如图所示; (2)[2].由图可知,与测量电路并联部分为滑动变阻器的左侧部分,故为了增大电压应将滑片向B移动,从而增大灯泡两端的电压; (3)[3].由图象可知,在B处斜率变化较大,为了准确地将此处的转折做出,应在此处多测几级数据; 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、(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 15、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
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