资源描述
2025年河南省南阳市内乡县高中高二物理第一学期期末监测模拟试题
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、如图所示为通电螺线管的纵剖面图,“”和“⊙”分别表示导线中的电流垂直纸面流进和流出,图中四个小磁针(涂黑的一端为N极)静止时的指向一定画错了的是( )
A.a
B.b
C.c
D.d
2、在下列研究中,有下划线的物体可以视为质点的是( )
A.研究乒乓球的旋转 B.研究流星的坠落轨迹
C.研究运动员的跨栏动作 D.研究蝴蝶翅膀的振动
3、如图所示,变压器原副线圈的匝数比为3:1,L1、为四只规格均为“6V,6W”的相同灯泡,各电表为理想电表,四只灯泡均能正常发光则下列说法正确的是()
A.此电路输入电压U=18V
B.电流表的示数为3A
C.电压表的示数为0V
D.原线圈的输入功率为24W
4、如图所示,某同学在研究电子在电场中的运动时,得到了电子由a点运动到b点的轨迹(图中实线所示),图中未标明方向的一组虚线可能是电场线,也可能是等差等势面,则下列说法正确的判断是()
A.如果图中虚线是电场线,电子在a点动能较小
B.如果图中虚线是等势面,电子在b点动能较小
C.不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的场强都大于b点的场强
D.不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的电势都高于b点的电势
5、等量的异种点电荷的连线和其中垂线如图所示,现有一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点,则检验电荷在此过程中,以下说法错误的是()
A.所受的电场力方向不变
B.所受的电场力大小一直在变大
C.电势能一直减小
D.其电势能先不变后减小
6、两个完全相同的金属球AB,A带正电为3q,B不带电,将两导体接触一下再分开,则B导体的带电荷量变为
A.﹣q B.q
C.1.5q D.3q
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、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其核心部分如图所示.匀强磁场垂直D 形盒底面,两盒分别与交流电源相连.则下列说法中正确的是( )
A.加速器半径越大,粒子射出时获得的动能越大
B.粒子获得的最大动能由交变电源的电压决定
C.加速器中的电场和磁场都可以使带电粒子加速
D.粒子在磁场中运动的周期与交变电压的周期同步
8、一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示.已知发电机线圈内阻为10.0Ω,现外接一只电阻为100.0Ω的灯泡,如图乙所示,则( )
A.理想电压表V的示数为220 V
B.电路中的电流方向每秒钟改变100次
C.灯泡实际消耗的功率为200W
D.0到0.005s内通过灯泡的电荷量为×10﹣2C
9、如图所示,P、Q为平行板电容器,两极板竖直放置,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球.将该电容器与电源连接,闭合开关后,悬线与竖直方向夹角为α,则 ( )
A.断开开关,加大P、Q两板间的距离,角度α会增大
B.断开开关,缩小P、Q两板间的距离,角度α不变化
C.保持开关闭合,缩小P、Q两板间的距离,角度α会增大
D.保持开关闭合,缩小P、Q两板间的距离,角度α会减小
10、回旋加速器的主要结构如图所示,两个D形空盒拼成一个圆形空腔,中间留一条缝隙,当其工作时,关于回旋加速器加速带电粒子所获得的能量,下列说法正确的是
A.与加速器的半径有关,半径越大,能量越大
B.与加速器的磁场有关,磁场越强,能量越大
C.与加速器的电场有关,电场越强,能量越大
D.与带电粒子的质量和电荷量均有关,质量、电荷量越大,能量越大
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,在第二象限内存在一个半径为a的圆形有界匀强磁场,磁场圆心坐标。在位置坐标为的P点存在一个粒子发射源,能在纸面内的第二象限向各个方向发射质量为m、带电量的粒子,其速度大小均为v。这些粒子经过圆形磁场后都可以垂直y轴进入第一象限,并经过第一象限内一个垂直xOy平面向外的有界匀强磁场区域,该区域磁场的磁感应强度大小为第二象限圆形磁场区域内磁感应强度大小的二分之一,粒子经过该磁场后,全部汇聚到位置坐标为的Q点,再从Q点进入第四象限,第四象限内有大小为、方向水平向左的匀强电场。不计粒子重力,求:
(1)第二象限圆形有界匀强磁场的磁感应强度;
(2)第一象限有界磁场的最小面积;
(3)这些粒子经过匀强电场后再次经过y轴时速度的大小以及粒子所能达到的最远位置坐标。
12.(12分)用伏安法测电源电动势和内电阻,已知电流表内阻和电源内电阻相比,不可忽略,画出的(甲)、(乙)两种可供选用的测量电路
(1)为提高电动势和内电阻的测量精度,应选用的电路是______
(2)由实验数据做出如图(丙)所示图线,则该电源的内电阻r=______Ω.
(3)所测得的电源电动势E和内电阻r的测量值与真实值相比较的情况是:E测______E真;r测_____r真.(填“>”或“<”)
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,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
14.(16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
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】由安培定则可判断螺线管的左端为N极,右端为S极,所以在螺线管内部磁场方向向左,故d的方向正确;左右两侧的磁场的方向向左,故a、c的方向正确;而在螺线管的上方,磁感线方向由左向右.故在螺线管的上方小磁针静止时N极应与磁感线的切线方向相同,b的方向错误,所以B错误,ACD正确。
故选B。
2、B
【解析】ACD.研究乒乓球的旋转时,大小不可以忽略,不能看成质点。同理,研究运动员的跨栏动作、研究蝴蝶翅膀的振动时,均不能看成质点,故ACD错误;
B.研究流星的坠落轨迹时,流星的大小可以忽略,能看成质点,故 B正确。
故选B。
3、B
【解析】由四只灯泡均正常发光,则可求得原副线圈的电流,求得匝数之比,由图象中的周期求得频率,各表的示数为有效值
【详解】B、副线圈中每个灯泡正常发光,则电流为,则电流表测量的是三个灯泡的总电流,故示数为I2=3A;则B正确.
A、原线圈的电流为I1=1A,由理想变压器的电流比等于匝数的反比可得匝数比为3:1,输出电压为6V,则原线圈电压为18V,输入电压为18+6=24V,则A错误.
C、电压表示数为原线圈两端电压18V,则C错误;
D、原线圈输入功率为P=U1I1=18W,则D错误.
故选B.
【点睛】考查变压器的基本内容,明确电流电压与匝数的关系,电表的示数为有效值
4、C
【解析】A.若虚线是电场线,从轨迹弯曲方向可知电场力沿着电场线向左,ab曲线上每一点的瞬时速度与电场力方向均成钝角,故电子做减速运动,动能减小,电子在a点动能较大,A错误;
B.若虚线为等势面,根据等势面与电场线处处垂直可大致画出电场线,显然可看出曲线上每个位置电子受到的电场力与速度成锐角,电子加速运动,故动能增大,电子在b点动能较大,B错误;
C.不论图中虚线是电场线还是等势面,由电场线的密集程度可看出a点的场强较大,故C正确;
D.若虚线是等势面,从电子曲线轨迹向下弯曲可知电场线方向垂直虚线向上,沿着电场线方向电势越来越低,故a点电势较小;若虚线是电场线,从轨迹弯曲方向可知电场力沿着电场线向左,故电场线方向向右,沿着电场线方向电势越来越低,故a点电势较大,故D错误。
故选C。
【点睛】无论虚线代表的是电场线还是等势面,粒子受到的电场力的方向都是指向运动轨迹的弯曲的内侧,由此可以判断粒子的受力的方向和运动方向之间的关系,从而可以确定电场力对粒子做的是正功还是负功。
5、C
【解析】根据等量异种点电荷场强及电势分布情况可知,ab是一条等势线,根据电场线与等势线垂直,可知ab上电场强度方向不变.从b到c,电场方向与ab连线上相同,则检验电荷所受电场力的方向始终不变,故A说法正确;根据电场线的疏密可知,a、b、c三点的场强大小关系是:Ea<Eb<Ec,电荷从a到b,再到c,电场力一直增大,故B说法正确;ab是一条等势线,电荷从a到b,其电势能不变,因c点的电势比a、b的电势高,检验电荷带负电,则从b到c,其电势能减小,即在此全过程中,电荷的电势能先不变后减小,故C说法错误,D说法正确.所以选C
6、C
【解析】两完全相同的导体相互接触时,若带同种电荷则将两球带电量平分,若带异种电荷则将电量先中和再平分,据此可正确解答本题;
【详解】根据题意,完全相同的球,接触一下再分开,电量平分,即为:,故选项C正确,选项ABD错误
【点睛】本题关键是根据电荷守恒定律得到,两个相同的金属球接触后,电荷总量均分或先中和后均分
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、AD
【解析】A、B、由qvB=m得v=,当r=R时,v最大,v=,所以最大动能EK=,由此可知质子的最大动能只与粒子本身的荷质比,加速器半径,和磁场大小有关,与加速电压无关,故A正确,B错误;
C、加速器中的电场可以使带电粒子加速,而磁场使粒子偏转,故C错误;
D、根据加速原理,当粒子在磁场中运动的周期与交变电压的周期同步时,才能处于加速状态.故D正确;
故选AD
【点睛】理解回旋加速器工作原理,熟练运用相关公式,便可解出此题,特别注意加速获得的最大动能与电场的电压无关
8、ABD
【解析】由图读出电动势的最大值,求出有效值,根据欧姆定律求出外电压的有效值,即为电压表的示数.根据电流方向每个周期改变两次,求出每秒钟电流方向改变的次数.根据电压有效值求出灯泡消耗的功率.根据电流的平均值求得流过的电荷量
【详解】A.由Em=220,E=220V,电压表示数为:U==200V.故A正确;
B.周期T=0.02s,每个周期交流电方向改变两次,则1s内电流方向改变的次数为:n=2×=100次.故B正确;
C.灯泡实际消耗的功率为:P=U2/R=2002/100W=400W,故C错误;
D.产生的平均感应电动势为:,
在0−0.005s内流过电荷量为:q=
产生的感应电动势的最大值为:Em=NBSω
ω=2π/T
联立解得:q=×10﹣2C,故D正确
故选ABD
9、BC
【解析】保持开关断开,电容器的带电量不变,根据公式、、,联立得,即电场强度与极板间距无关,故板间场强不变,小球所受电场力不变,则不变,故A错误,B正确;保持开关闭合时,电容器板间电压不变,由分析得知,缩小P、Q两板间的距离,板间场强增大,小球所受电场力增大,则增大,故C正确,D错误;选BC.
【点睛】本题主要考查平行板电容器中的动态分析问题,要明确保持开关闭合时,电容器板间电压不变,由分析板间场强的变化,判断板间场强的变化,确定的变化.保持开关断开时,电量不变,根据公式推导可知,板间场强不变,分析是否变化
10、AB
【解析】由qvB=得:,则最大动能为:,知最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关.半径越大,能量越大;磁场越强,能量越大;故AB正确;由可知,粒子获得的最大动能与加速电场无关.故C错误;由可知,质量和电量都大,粒子获得的最大动能不一定大.故D错误.故选AB
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)(3)3v;(0,)
【解析】(1)要想使这些粒子经过圆形磁场后都可以垂直y轴进入第一象限,则粒子在圆形磁场中做匀速圆周运动的半径必须和圆形磁场的半径相同,即:
R=a
在磁场中,由洛仑兹力提供向心力:
联立可得:
由左手定则知:磁感应强度B的方向垂直xOy平面向外
(2)第一象限区域磁场的磁感应强度大小为第二象限圆形磁场区域内磁感应强度大小的二分之一,则根据
此时粒子在磁场中做圆周运动的半径为
R′=2a
则最小磁场的直径为
最小面积为
(3)粒子在从P到Q运动的过程中,所经历的磁场区域均不可以改变其速度的大小,所有粒子在到达Q点的速度仍是v。虽然不同粒子在Q点的速度方向不同,从Q到y轴负方向,
由动能定理可得:
解得:
由第一象限内的磁场分布可以知道,所有从Q点射出的粒子,其速度大小均为v,方向颁布在沿x轴正向与y轴负向之间的90°范围之内。
现研究从Q点射出的,速度与y轴负向平角为θ的粒子。其轨迹应是类斜抛。则有
y=v cosθ×t
联立两式,消去θ可得:
从此式可以看出:
当时,
故第二次经过y轴最远位置坐标为:(0,)
12、 ①.乙 ②.1 ③.< ④.<
【解析】(1)[1]已知电流表内阻和电源内电阻相比,不可忽略,为减小实验误差,应采用图乙所示电路图;
(2)[2]如图丙图像可知,电源内阻为
(3)[3]由图示可知,伏安法测电阻相对于电源来说采用电流表外接法,由于电压表分流作用,电流表测量值偏小,当外电路短路时,电流测量值等于真实值,电源的U-I图像如图所示,由图像可知,电动势测量值小于真实值,电源内阻测量值小于真实值;
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、(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
14、 (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
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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