资源描述
2025年四川省绵阳市绵阳中学物理高二第一学期期末学业质量监测试题
考生请注意:
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、常用的电压表和电流表都是由小量程的电流表G(表头)改装成的。现有一个小量程电流表G,内阻为Rg,满偏电流为Ig,下列说法正确的是( )
A.如果需要改装成为大量程的电流表,需要并联一个大电阻
B.如果需要改装成为大量程的电流表,需要串联一个大电阻
C.如果需要改装成为大量程的电压表,需要并联一个大电阻
D.如果需要改装成为大量程的电压表,需要串联一个大电阻
2、下列科学家中,用扭秤实验测出引力常数数值的是( )
A.牛顿 B.爱因斯坦
C.卡文迪许 D.伽利略
3、从发电站输出的功率为220 kW,输电线的总电阻为0.05 Ω,用110 V和11 kV 两种电压输电.两种情况下输电线上由电阻造成的电压损失之比为( )
A.100∶1 B.1∶100
C.1∶10 D.10∶1
4、如图所示,被绝缘杆支撑的导体A带正电,当带负电的导体B靠近A时,A带的( )
A.正电荷增加
B.负电荷增加
C.电荷数不变
D.正、负电荷均增加
5、下列情况不能产生感应电流的是( )
A.如图甲所示,导体棒OC以O点为轴在导轨ab上以角速度ω转动时
B.如图乙所示,导体框在匀强磁场中向右加速运动时
C.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,当开关闭合或断开时
D.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通,当改变滑动变阻器阻值时
6、回旋加速器是加速带电粒子装置,其主体部分是两个D形金属盒。两金属盒处在垂直于盒底的匀强磁场中,a、b分别与高频交流电源两极相连接,下列说法正确的是( )
A.粒子从磁场中获得能量
B.带电粒子的运动周期是变化的
C.粒子由加速器的中心附近进入加速器
D.增大金属盒的半径粒子射出时的动能不变
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,闭合矩形线圈从静止开始竖直下落,穿过一个匀强磁场区域,此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈边的长度,不计空气阻力,则( )
A.从线圈边进入磁场到边穿过出磁场整个过程,线圈中始终有感应电流
B.从线圈边进入磁场到边穿出磁场的整个过程中,有一个阶段线圈的加速度等于重力加速度
C.边刚进入磁场时线圈内感应电流的方向,与边刚穿出磁场时感应电流的方向相反
D.边刚进入磁场时线圈内感应电流的大小,与边刚穿出磁场时感应电流的大小一定相等
8、如图所示,从MN上方存在匀强磁场,带同种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从O点射入匀强磁场中,两粒子的入射方向与磁场边界MN的夹角分别为30o和60o,且同时到达P点,已知OP=d,则( )
A.a、b两粒子运动半径之比为1:
B.a、b两粒子的初速率之比为5:2
C.a、b两粒子的质量之比为4:75
D.a、b两粒子的电荷量之比为2:15
9、如图所示,两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c,d到O点的距离均相等。关于这几点处的磁场,下列说法正确的是( )
A.O点处的磁感应强度为零
B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
D.a、b、c、d、O五点处磁感应强度的方向都相同
10、如图所示,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下.当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部),下列判断正确的是( )
A.磁铁与线圈相互排斥
B.磁铁与线圈相互吸引
C.通过R感应电流方向为从a到b
D.通过R的感应电流方向为从b到a
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)某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,通过一块电压表和一块多用电表的欧姆挡接成电路就能一次性既能测出电压表的内阻又能测出多用电表中欧姆挡的内部电源的电动势.已知电压表的内阻约在15~25 kΩ之间,量程为15 V,多用电表欧姆挡的电阻刻度中间值为20.
(1).请用笔迹代替导线将红、黑表笔连在电压表上____
(2).他们在实验过程中,欧姆的选择开关应拨至倍率为“×________”
(3).在实验中,同学们读出电压表的读数为U,欧姆表指针所指的刻度为n,并且在实验过程中,一切操作都是正确的,由此可得欧姆表内电池的电动势的表达式为________
12.(12分) “探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图所示.
(1)打点计时器是一种计时仪器,其电源频率为50Hz,常用的电磁打点计时器和电火花计时器,使用的都是______(填“直流电”或“交流电”).
(2)下列说法正确的是________.
A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
B.实验时应先释放小车后接通电源
C.本实验砝码及砝码盘B的质量应远大于小车A的质量
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-图象
(3)如图所示是某一次打点计时器打出的一条记录小车运动的纸带.取计数点A、B、C、D、E、F、G,相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,用刻度尺测量出各相邻计数点间的距离分别为AB=1.50cm,BC=3.88 cm,CD=6.26 cm,DE=8.67 cm,EF=11.08 cm,FG=13.49cm,则小车运动的加速度大小a =_______m/s2
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、D
【解析】AB.根据电阻的分流规律可知小电阻分大电流,所以如果需要改装成为大量程的电流表,需要并联一个小电阻,故AB错误;
CD.根据电阻的分压规律可知大电阻分大电压,所以如果需要改装成为大量程的电压表,需要串联一个大电阻,故C错误,D正确。
故选D。
2、C
【解析】牛顿提出了万有引力定律,由于没有测出引力常量,英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验测出了引力常量的大小,故C正确
3、A
【解析】根据P=UI求出输电电流,结合U=IR求两种情况下输电线上由电阻造成的电压损失.
【详解】输电线路上的电流,损失的电压,故采取不同电压损失的电压之比为;故选A.
【点睛】解决本题的关键知道输送功率与输送电压、电流的关系,知道采用高压输电,可以求得损失的电压.
4、C
【解析】根据电荷守恒定律,与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电量总是守恒的,A是一个孤立的系统,跟外界没有电荷交换,电荷数保持不变.故ABD错误、C正确.故选C.
点睛:该题考查对电荷守恒定律的理解,解答本题关键是要知道感应起电的实质是电荷的转移,电荷是守恒的
5、B
【解析】当闭合回路中磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电流。
A.如图甲所示,导体棒OC以O点为轴在导轨ab上以角速度ω转动时,切割磁感线,产生感应电流,故A正确,不符合题意;
B.如图乙所示,导体框在匀强磁场中向右加速运动时,闭合回路磁通量不变,不会产生感应电流,故B错误,符合题意;
C.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,当开关闭合或断开时,原电流变化,原磁场变化导致穿过B的磁通量变化,产生感应电流,故C正确,不符合题意;
D.如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通,当改变滑动变阻器阻值时,原电流变化,原磁场变化导致穿过B磁通量变化,产生感应电流,故D正确,不符合题意。
故选B。
6、C
【解析】A.粒子在磁场中受到洛伦兹力,但不做功,故不能在磁场中获得能量,故A错误;
B.带电粒子虽速度增大,但在磁场中运动的周期与速度无关,所以粒子的运动周期是固定的,故B错误;
C.根据
可知随着粒子速度增大,半径会增大,故粒子由加速器的中心附近进入电场中加速后,进入磁场中偏转,故C正确;
D.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动根据
得圆周半径
带电粒子从D形盒中射出时的动能
联立可得
即带电粒子q、m一定时,随磁场的磁感应强度B、D形金属盒的半径R的增大而增大,与加速电场的电压和狭缝距离无关,故D错误。
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、BC
【解析】A.线圈中的磁通量发生变化才会有感应电流产生,当线圈整体在磁场中运动时,磁通量没有变化,故没有感应电流,故A错误;
B.没有感应电流的时候,磁场对线圈没有阻碍作用,此时的加速度等于重力加速度,而有感应电流时,加速度小于重力加速度,故B正确;
C.根据右手定则,dc刚进入磁场时线圈内感应电流的方向从d到c,dc边刚穿出磁场时感应电流的方向从c到d,即两者方向相反,故C正确;
D.根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律
从公式和题目的情景中可知:此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈边的长度,可知当两种情况下速度不相等时,它们的感应电流不可能相等,故D错误。
故选BC。
8、CD
【解析】由题图可知,粒子在磁场中运动半径为;运动轨迹所对的圆心角为,运动轨迹弧长为,粒子在磁场中运动轨迹半径为,所对的圆心角为,运动轨迹弧长为,所以两粒子运动半径之比为,故A错误;因运动时间,而,即粒子的速度之比为,故B错误;因两粒子以相同的动能入射,故,所以有:两粒子的质量之比为,故C正确;因,所以两粒子的电荷量之比为,故D正确
【点睛】由题意结合几何关系可求得粒子运动的半径及时间关系,则根据时间相等、动能相等等已知信息,利用带电粒子在磁场中的运动规律可解得各物理量之间的关系;本题考查带电粒子在磁场中运动规律,要注意通过几何关系找出圆心和半径,再由洛仑兹力充当向心力可求得相应关系
9、BD
【解析】A.根据右手螺旋定则,M处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,N处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,合成后磁感应强度不等于0,故A错误;
B.M在a处产生的磁场方向竖直向下,在b处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,b处产生的磁场方向竖直向下,根据场强的叠加知,a、b两点处磁感应强度大小相等,方向相同,故B正确;
C.M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,在d出产生的磁场方向垂直dM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,在d处产生的磁场方向垂直于dN偏下,根据平行四边形定则,知c处的磁场方向竖直向下,d处的磁场方向竖直向下,且合场强大小相等,故C错误;
D.a、b、c、d、O五点处磁感应强度的方向都竖直向下,故D正确。
故选BD。
10、AC
【解析】由“来拒去留”可知,磁铁靠近线圈,则磁铁与线圈相互排斥,故A正确,B错误;由题目中图可知,当磁铁竖直向下运动时,穿过线圈的磁场方向向下增大,由楞次定律可知感应电流的磁场应向上,则由右手螺旋定则可知电流方向从a经过R到b.故C正确,D错误、故选AC
点睛:在判断电磁感应中磁极间的相互作用时可以直接利用楞次定律的第二种表示:“来拒去留”直接判断,不必再由安培定则判断线圈中的磁场,再由磁极间的相互作用判断力的方向
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 k ③.
【解析】(1)[1].欧姆表内电源正极接在欧姆表的负接线柱上,故红表笔应接电压表的负接线柱,黑表笔应接电压表的正接线柱
(2)[2].电压表的内阻较大,故欧姆挡选择开关应选倍率为“×1 k
(3)[3].欧姆表内阻等于中值电阻()因为多用电表欧姆挡的电阻刻度中间值为20,所以欧姆表的内电阻为20×103Ω,电路中的电流,欧姆表内电池的电动势的表达式为
12、 ①.交流电 ②.D ③.2.4
【解析】(1)[1].常用的电磁打点计时器和电火花计时器,使用的都是交流电.
(2)[2].A.每次改变小车质量时,不需要重新平衡摩擦力,选项A错误;
B.实验时应先接通电源后释放小车,选项B错误;
C.本实验中为了使得砝码及砝码盘的重力近似等于小车的牵引力,则砝码及砝码盘B的质量应远小于小车A的质量,选项C错误;
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-图象,这样得到的是一条直线,说明a与m成反比,选项D正确;
(3)[3].根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可得:设A到B之间的距离为x1,以后各段分别为x2、x3、x4、x5、x6,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:
x4-x1=3a1T2
x5-x2=3a2T2
x6-x3=3a3T2
为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值,
代入实验数据解得:
a=2.40m/s2
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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