资源描述
云南省曲靖市宣威市第九中学2025-2026学年高二物理第一学期期末质量检测模拟试题
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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、匀强磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,如图甲所示,磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示;用I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,F1、F2、F3分别表示金属环上很小一段导体受到的安培力.下列说法正确的是( )
A.I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向
B.I2沿顺时针方向,I3沿逆时针方向
C.F1方向指向圆心,F2方向指向圆心
DF2方向背离圆心向外,F3方向背离圆心向外
2、在行驶汽车上的乘客,看到道路两旁的树木不断向后退,这是因为乘客选择的参考系是( )
A.所乘坐的汽车
B.地面上的建筑物
C.道路旁的树木
D.路边站着的人
3、电流方向每秒改变100次的交变电流,它的周期和频率分别是( )
A.0.02s,50Hz B.0.04s,50Hz
C.0.02s,25Hz D.0.04s,25Hz
4、某人造地球卫星由于空气阻力作用轨道半径逐渐减小,在高度逐渐降低的过程中,关于该人造地球卫星,下列说法正确的是( )
A.动能逐渐减小 B.加速度逐渐减小
C.加速度逐渐增大 D.角速变逐渐减小
5、下列各图中,能正确表示一对等量异种电荷电场线分布的是
A. B.
C. D.
6、两个相同的圆形线圈,通以方向相同但大小不同的电流I1和I2,如图所示.先将两个线圈固定在光滑绝缘杆上,问释放后它们的运动情况是()
A.相互吸引,电流大的加速度大
B.相互吸引,加速度大小相等
C.相互排斥,电流大的加速度大
D.相互排斥,加速度大小相等
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,图线a是线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时所产生正弦式交变电流的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦式交变电流的图象如图线b所示,下列关于这两个正弦式交变电流的说法正确的是
A.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为0
B.线圈先后两次转速之比为3∶2
C.交变电流a的峰值为10 V
D.交变电流b的峰值为5 V
8、如图所示,让两长为L的平行金属板带上等量异种电荷,板间加垂直纸面向里的匀强磁场,就构成了速度选择器模型,粒子在纸面内以垂直电场方向和磁场方向进入模型,只有速度满足的粒子才能沿直线射出。若某一粒子以速度v进入该模型后,运动轨迹为图中实线,则关于该粒子的说法正确的是( )
A.粒子射入的速度一定是
B.粒子通过速度选择器的时间
C.粒子射出时的速度可能大于射入速度
D.若粒子以从右侧进入一定不能沿直线从左侧离开
9、如图甲,在同一水平桌面上放有一长直导线MN和一矩形导线框abcd,导线MN固定,导线框在MN的右侧.导线MN中通有电流i,i的变化如图乙所示,规定从N到M为电流正方向.导线MN通电过程中导线框始终静止,则( )
A.0~t1时间内,导线框中产生adcba方向感应电流,且大小不变
B.0~t1时间内,导线框受到水平向左的摩擦力,且大小不变
C.t1~t3时间内,导线框产生的感应电流方向不变,受到摩擦力的方向也不变
D.在t1时刻导线框中感应电流改变方向,在t2时刻导线框不受摩擦力
10、在研究自感现象的实验中,用两个完全相同的灯泡、分别与有铁芯的线圈和定值电阻组成如图所示的电路(自感线圈的直流电阻与定值电阻的阻值相等,且的自感数足够大),闭合开关达到稳定后两灯均可以正常发光.关于这个实验的下面说法中正确的是( )
A.闭合开关后,灯先亮,灯后亮
B.闭合开关后,灯后亮,灯先亮
C.闭合开关,待后电路稳定断开开关,灯会闪亮一下
D.闭合开关,待电路稳定后断开开关,灯不会闪亮,但会缓慢熄灭
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)如图所示,竖直平行直线为匀强电场的电场线,电场方向未知,A、B是电场中的两点,AB两点的连线长为且与电场线的夹角为。一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子以初速度,从A点垂直进入电场,该带电粒子恰好能经过B点,不考虑带电粒子的重力大小。求:
(1)电场强度E;
(2)AB两点间的电势差UAB。
12.(12分)在测量电源电动势和内电阻的实验中,已知一节干电池的电动势约为1.5V,内阻约为0.30Ω;电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ;电流表A(量程为0.6A,内阻等于0.70Ω);滑动变阻器R(10Ω,2A).为了更准确地测出电源电动势和内阻
(1)请在图1方框中画出实验电路图__________
(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可得该电源电动势E=___________V,内阻r=___________Ω.(结果均保留两位小数)
(3)某小组在实验时,发现电流表坏了,于是不再使用电流表,仅用电阻箱替换掉了滑动变阻器,他们在实验中读出几组电阻箱的阻值和电压表的示数U,描绘出的关系图像,得到的函数图像是一条直线.若该图像的斜率为k,与纵轴的截距为b,则其电动势为___________,内阻为______________
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)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
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)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
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、A
【解析】应用楞次定律可以判断出感应电流方向,由左手定则可以判断出电流所受安培力方向,从而即可求解
【详解】A项:由图甲所示可知,oa段,磁场垂直于纸面向里,穿过圆环的磁通量增加,
由楞次定律可知,感应电流I1沿逆时针方向,
在ab段磁场向里,穿过圆环的磁通量减少,
由楞次定律可知,感应电流I2沿顺时针方向,故A正确;
B项:由图甲所示可知,在bc段,磁场向外,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I3沿顺时针方向,故B错误;
C项:由左手定则可知,oa段电流受到的安培力F1方向指向圆心,ab段安培力F2方向背离圆心向外,故C错误;
D项:由左手定则可知,ab段安培力F2方向背离圆心向外,bc段,安培力F3方向指向圆心,故D错误
故选A
【点睛】本题考查了判断感应电流方向与安培力方向,应用楞次定律与左手定则即可正确解题;要熟练掌握楞次定律与左手定则;要掌握应用楞次定律解题的步骤
2、A
【解析】在行驶汽车上的乘客,看到道路两旁的树木不断向后退,这是因为乘客选择的参考系是所乘的汽车,故选A.
考点:相对运动;参照物
【名师点睛】此题考查了对相对运动的理解;要研究物体的运动,必须要选定一个假定静止不动的物体做参照物,参照物选择的不同,则对物体运动的描述是不同的,但是结果都是正确的.此题是基础题.
3、A
【解析】解:一个周期内电流方向改变两次,所以f==50Hz
则:T===0.02s
故选A
【点评】解得本题要知道频率与周期的关系,知道一个周期内电流方向改变两次,难度不大,属于基础题
4、C
【解析】根据人造地球卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、周期与轨道半径的表达式,进行讨论即可
【详解】人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有:,可得:,,,,可见当人造地球卫星轨道半径逐渐减小,即r减小时,v增大,动能增大,增大,增大,T减小;则C正确,A、B、D错误.故选C.
【点睛】本题关键是抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、周期的表达式,再进行讨论即可
5、C
【解析】根据电场线的特点:电场线从正电荷或无穷远处出发到负电荷或无穷远处终止.可知C图能正确表示一对等量异种电荷电场线分布
A.A图与结论不相符,选项A错误;
B.B图与结论不相符,选项B错误;
C.C图与结论相符,选项C正确;
D.D图与结论不相符,选项D错误;
6、B
【解析】同向电流相互吸引,异向电流相互排斥,根据牛顿第二定律比较两个线圈的加速度大小
【详解】两个圆形线圈,电流同向,根据同向电流相互吸引,异向电流相互排斥,知两线圈相互吸引.因为线圈1对线圈2的力和线圈2对线圈1的力大小相等,方向相反,根据牛顿第二定律知,加速度大小相等.故B正确,ACD错误.故选B
【点睛】解决本题的关键掌握同向电流、异向电流的关系.同向电流相互吸引,异向电流相互排斥
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】由图读出电压最大值Um,周期T,由周期关系求出转速关系.t=0时刻电压为零,由法拉第电磁感应定律分析磁通量
【详解】t=0时刻U=0,根据法拉第电感定律,磁通量变化率为零,而磁通量最大.则A错误.周期之比为2:3,则转速之比为3;2,则B正确;交流电a的峰值为10V,选项C正确;根据Em=BωS可知 ,则Emb=V,选项D错误;故选BC.
8、CD
【解析】AC.假设粒子带正电,则电场力就向下,则由左手定则知所受洛伦兹力方向向上,
由受力分析结合运动轨迹知
则
运动过程洛伦兹力不做功,电场力做负功,则粒子速度减少,粒子射出时的速度小于射入时的速度;若粒子带负电,电场力向上,则由左手定则知所受洛伦兹力方向向下,由受力分析结合运动轨迹知,
则
运动过程洛伦兹力不做功,电场力做正功,则粒子速度增加,粒子射出时的速度大于射入时的速度,故C正确A错误;
B.若粒子在正电,则在运动过程中洛伦兹力在水平方向有向左的分力,粒子在水平方向做减速运动,运动时间大于,若粒子带负电,粒子受到的洛伦兹力在水平向右有分力作用,粒子在水平方向做加速运动运动时间小于,故B错误;
D.若粒子以从右侧进入,则不论粒子带正电还是负电,粒子受到电场力和洛伦兹力都同向,不能满足二力平衡,故粒子不可能做直线运动,故D正确。
故选CD。
9、AD
【解析】A.在0到t1时间过程中,MN中电流均匀增大,则穿过矩形导线框abcd的磁通量均匀增加,根据楞次定律可知,导线框中产生的感应电流方向为adcba方向,因磁通量的变化率恒定,则感应电动势恒定不变,感应电流不变,故A正确;
B.由左手定则可知,0~t1时间内,ad边受安培力向右,bc边受安培力向左,因ad边受到的安培力大于bc边,则导线框受到的安培力的合力向右,则线框受到水平向左的摩擦力,因直导线中的电流逐渐增加,则安培力逐渐变大,则线框受到的摩擦力逐渐变大,选项B错误;
C.从t1到t3时间过程中,电流先正向均匀减小,后反向均匀增大,根据楞次定律可知,导线框中产生的感应电流方向顺时针,感应电流的大小和方向均保持不变,但是由于直导线MN中的电流方向发生变化,则线框受到的安培力方向变化,则所受的摩擦力方向发生变化,故C错误;
D.在t1时刻直导线中的电流由增大变为减小,根据楞次定律,则导线框中感应电流改变方向,在t2时刻直导线中的电流为零,则电流产生的磁场的磁感应强度为零,则线框受到的安培力为零,则此时导线框不受摩擦力,故D正确
10、BD
【解析】AB.闭合开关的瞬间,b灯立即正常发光,a灯所在电路上线圈产生自感电动势,阻碍电流的增大,电流只能逐渐增大,a灯逐渐变亮,故A错误,B正确;
CD.闭合开关,待电路稳定后断开开关,L中产生自感电动势,相当于电源,a、b两灯串联,同时逐渐变暗,两灯均不会闪亮.故C错误,D正确
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)
【解析】(1)带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动。则:
水平方向有
竖直方向有
根据牛顿第二定律
联立解得
(2)带电粒子带正电,轨迹向下偏转,则知粒子所受的电场力向下,电场方向向下。根据匀强电场中电场强度和电势差公式有
12、 ①. ②. ③.1.48~1.50 ④.0.26~0.30 ⑤.1/b ⑥.k/b
【解析】(1)电路直接采用串联即可,电压表并联在电源两端,由于电流表内阻已知,则应采用电流表相对电源的内接法;电路图如图所示:
(2)根据U=E-Ir以及图象可知,电源的电动势为:E=1.48V
内阻为:
故r=1.0-0.70=0.30Ω;
(3)由闭合电路欧姆定律:
U=IR;
联立变形得:;变形可得:,又此式可知,图中,直线斜率;,解得:;.
【点睛】在测量电动势和内电阻的实验中由于公式较多,在解题中要根据题意,灵活的选用相应的表达式.若用图象解时,基本思路是:用学过的物理定律列出表达式,再结合数学整理表达出有关一次函数式求解
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、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
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、 (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
展开阅读全文