资源描述
河北省保定市第七中学2025年物理高二第一学期期末复习检测模拟试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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、两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的
A.轨道半径减小,角速度增大
B.轨道半径减小,角速度减小
C.轨道半径增大,角速度增大
D.轨道半径增大,角速度减小
2、关于电源电动势,下列说法正确的是()
A.电动势就是电源供给电路的能量
B.电动势反映出电源将其它形式能转化成电能的本领
C.电源接入电路时,其两端的电压就是电源电动势
D.电动势的大小一定等于电路中的电流与全电路电阻的乘积
3、对电流磁效应的对称性思考或逆向思维,人们提出的问题是( )
A.摩擦产生热 B.电流产生磁
C.电动机 D.磁体产生电流
4、如图,一平行电容器两极板之间充满陶瓷介质,现闭合开关S待电路稳定后再断开S,此时若将陶瓷介质移出,则电容器
A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大
B.极板上的电荷量不变,极板间的电场强度变小
C.两极板间电压变大,极板间的电场强度变大
D.两极板间电压变小,极板间的电场强度变小
5、如图所示四幅图中,匀强磁场磁感应强度大小都为B,导体中的电流大小都为I,导体的长度都为L,A、B、C三个图中的导体都与纸面平行,则四幅图中导体所受安培力大小不等于BIL的是
A. B.
C. D.
6、如图甲所示,n=50匝的圆形线圈M,它的两端点a、b与内阻很大的电压表相连,线圈中磁通量的变化规律如图乙所示,则a、b两点的电势高低与电压表的读数为( )
A.φa>φb,20 V
B.φa>φb,10 V
C.φa<φb,20 V
D.φa<φb,10 V
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、一斜面固定在水平面上,在斜面顶端有一长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为µ,木板上固定一轻质弹簧测力计,弹簧测力计下面固定一个光滑的小球,如图所示,木板固定时,弹簧测力计示数为F1,由静止释放后木板沿斜面下滑,稳定时弹簧测力计的示数为F2,斜面的高为h,底边长为d,则下列说法正确的是( )
A.稳定后弹簧一定处于压缩状态
B.稳定后弹簧仍处于拉伸状态
C.
D.
8、如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势如图乙中曲线a、b所示,则下列说法正确的是( )
A.曲线a表示的交变电动势瞬时值
B.曲线b表示的交变电动势最大值为28.8 V
C.时,曲线a、b对应的感应电动势大小之比为3∶2
D.时,曲线a对应线框的磁通量最大,曲线b对应线框的磁通量为0
9、回旋加速器是获得高能带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源的两极相连的两个D形盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,关于回旋加速器的下列说法正确的是()
A.用同一回旋加速器分别加速比荷不同的带电粒子,需要调节交变电场的频率
B.磁场对带电粒子的洛仑兹力对粒子不做功,因此带电粒子从D形盒射出时的动能与磁场的强弱无关
C.带电粒子做一次圆周运动,要被加速两次,因此交变电场的周期应为圆周运动周期的二倍
D.狭缝间的电场对粒子起加速作用,但带电粒子从D形盒射出时的动能与加速电压的大小无关
10、铅蓄电池的电动势为2 V,这表示( )
A.电路中每通过1 C的电荷量,电源就把2 J的化学能转化为电能
B.蓄电池把其他形式的能转化为电能的本领比干电池的大
C.蓄电池在1秒内将2 J的化学能转化为电能
D.蓄电池接入不同电路中,电动势就会发生变化
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)某同学为测定一可拆变压器原副线圈匝数,设计了如下实验:
(1)先用匝数为50的线圈C替换副线圈B,并在线圈C两端接上交流电压表,在原线圈A两端接交流电源,调节交流电源电压为12V.闭合开关,交流电压表读数为2V,记录读数并断开电源;
(2)再用拆下的副线圈B替换原线圈A,并在线圈B两端接交流电源,调节交流电源电压为10V.闭合开关,交流电压表读数为5V,记录读数并断开电源。
(3)由上述数据可知原线圈A匝数为_____匝;线圈A、B匝数比为_____。
12.(12分)在电学实验中,有时候我们需要把量程小的表头,改装成量程大的电压表需要_________(填“串联”或“并联”)一个电阻;如果改装成量程大的电流表需要_________(填“串联”或“并联”)一个电阻.
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】由于磁场方向与速度方向垂直,粒子只受到洛伦兹力作用,即,轨道半径,洛伦兹力不做功,从较强到较弱磁场区域后,速度大小不变,但磁感应强度变小,轨道半径变大,根据角速度可判断角速度变小,选项D正确
【定位】磁场中带电粒子的偏转
【名师点睛】洛伦兹力在任何情况下都与速度垂直,都不做功,不改变动能
【此处有视频,请去附件查看】
2、B
【解析】A.电源就是供给和维持电路所需的能量源也叫电动势,故A错误;
B.电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱,与外电路的结构无关,故B正确;
C.电源与外电路断开时,电源电动势在数值上等于其两端电压,故C错误;
D.当外电路有非纯电阻时,电动势的大小不等于电路中的电流与全电路电阻的乘积,故D错误。
故选B。
3、D
【解析】奥斯特发现了电流的磁效应,即电生磁现象,很多科学家开始进行研究,其中具有代表性的有安培、法拉第等,法拉第坚信电与磁是紧密联系的,通过对电流磁效应的逆向思维,认为磁一定能生电,经十年的不懈努力,终于发现了电磁感应现象,故D正确.故选D.
4、C
【解析】A.由可知,当陶瓷介质抽出时,ɛ变小,电容器的电容C变小;电容器充电后断开,故Q不变,故A错误;
BCD.根据可知,当C减小时,U变大。再由,由于d不变,U变大,故E也变大,故C正确,BD错误。
故选:C。
5、C
【解析】只有当电流与磁场垂直时,安培力大小:F=BIL;
ABD.三个图中磁场方向与电流方向垂直,故安培力大小均为BIL,选项ABD不符合题意;
C.图中电流与磁场平行,安培力为零,选项C符合题意;
故选C.
6、B
【解析】由图可知磁通量均匀增大,根据楞次定律知,线圈中感应电流为逆时针方向,又线圈相当于内电路,故φa>φb;,因而电压表的读数为10 V,故B正确,ACD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、BC
【解析】AB.平衡时,对小球分析F1=mgsinθ…①
木板运动后稳定时,对整体分析有:a=gsinθ-μgcosθ…②
则a<gsinθ,根据牛顿第二定律得知,弹簧对小球的弹力应沿斜面向上,弹簧处于拉伸状态.选项A错误,B正确;
CD.对小球有mgsinθ-F2=ma…③
而tanθ=…④
联立①②③④计算可得.选项C正确,D错误.
8、AC
【解析】根据题意可知考查正弦式交变电流e-t图像变化规律,找出e、 、 随时间的变化规律,抓住同一时刻各个物理量的特点分析可得
【详解】A.由题图乙可知,
,
,
则曲线a表示的交变电动势瞬时值
,
故A符合题意;
B.由题图乙知曲线a、b表示的交变电流的周期之比
,
由可知
,
所以曲线a、b表示的交变电动势的最大值之比
,
又有,则,故B不符合题意;
C.曲线a表示的交变电动势瞬时值
,
曲线b表示的交变电动势瞬时值
,
将代入,得,,,故C符合题意;
D.由题图乙知时,a的电动势最大,对应线框的磁通量为0,b的电动势为0,对应线框的磁通量最大,故D不符合题意
【点睛】在中性面位置(线圈平面垂直磁场方向)时,磁通量最大,磁通量的变化率为零,瞬时电动势为零,电流方向变化,在垂直中性面(线圈平面和磁场方向平行)时磁通量为零,磁通量变化率最大,瞬时电动势最大.理解同一时刻各个物理量的特点是解决本题的关键
9、AD
【解析】带电粒子在回旋加速器中,靠电场加速,磁场偏转,通过带电粒子在磁场中运动半径公式得出带电粒子射出时的速度,看与什么因素有关.
【详解】B、D、带电粒子经过电场加速,磁场圆周,最后从磁场圆周离开,根据,解得,带电粒子射出时的动能,与加速的电压无关,与磁感应强度的大小有关;故B错误,D正确.
A、C、交变电场的周期与带电粒子运动的周期相等,带电粒子在匀强磁场中运动的周期,与粒子的速度无关,所以加速后交变电场的周期不需改变,不同的带电粒子,在磁场中运动的周期不等,所以加速不同的带电粒子,一般要调节交变电场的频率;故A正确,C错误.
故选AD.
【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器运用电场加速,磁场偏转来加速带电粒子,但要注意粒子射出的动能与加速电压无关,与磁感应强度的大小有关.
10、AB
【解析】A.铅蓄电池的电动势为2V,表示非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功为2J,即电源把2 J的化学能转化为电能,故A正确;
B.电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的本领;故铅蓄电池把其他形式能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的强,故B正确;
C.电源的电动势表示将1C的电量转移时做功为2J,但并不明确做功的时间;故C错误;
D.电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的本领;与接入的外电路无关,故D错误
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、 ①.300 ②.3:1
【解析】(3)[1]由可得,
[2] 由可得
故
12、 ①.串联 ②.并联
【解析】改装成量程大的电压表要串联电阻分压,需要串联一个大电阻;改装成量程大的电流表要并联电阻分流,需要并联一个小电阻;
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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