资源描述
2025年云南省大姚一中高二物理第一学期期末联考模拟试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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、在如图所示的电路中,两表为理想电表,当变阻器R3的滑动头P向a端移动时( )
A.电压表示数变小,电流表示数变大
B.电压表示数变大,电流表示数变小
C.电压表示数变小,电流表示数变小
D.电压表示数变大,电流表示数变大
2、如图所示,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,从P点平行直线MN射出的a、b两个带电粒子,它们从P点射出开始计时到第一次到达直线MN所用的时间相同,到达MN时速度方向与MN的夹角分别为600和900,不计重力以及粒子间的相互作用力,则两粒子速度大小之比va:vb为( )
A.2:1
B.3:2
C.4:3
D.:
3、某交流发电机的矩形线圈共有50匝,在磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,通过线圈的磁通量随时间变化如图所示,则下述正确的是()
①产生的交变电动势按正弦规律变化
②交变电动势的最大值为2000πV
③交变电动势的频率为100Hz
④在1s内,电流方向改变100次
A.只有①正确 B.只有②③正确
C.只有②④正确 D.只有③正确
4、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.
5、如图所示为将一灵敏电流计改装成电流表或电压表的实验电路图,R1、R2为定值电阻。下列说法正确的是( )
A.此图是改装成电流表示意图;接A、B两端时量程较大
B.此图是改装成电流表示意图;接A、C两端时量程较大
C.此图是改装成电压表示意图;接A、B两端时量程较大
D.此图是改装成电压表示意图;接A、C两端时量程较大
6、如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边始终与磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法不正确的是( )
A.穿过磁场过程,外力做的功为
B.穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为
C.进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电荷量为
D.进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为,且方向相同
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,在光滑水平桌面上放置一条形磁铁,在条形磁铁的中央位置的正上方水平固定一铜质圆环。不计空气阻力,则以下判断中正确的是()
A.若释放圆环,环下落过程中无感应电流产生
B.若释放圆环,环下落过程中机械能将减小
C.若给磁铁水平向右的初速度,磁铁滑出时做减速运动
D.若给磁铁水平向右的初速度,圆环产生向左运动的趋势
8、回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示.D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上.位于D1圆心处的粒子源A能不断产生α粒子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速.当α粒子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出.忽略α粒子在电场中的运动时间,则下列说法正确的是( )
A.α粒子第n次被加速前、后的轨道半径比为
B.若是增大交变电压U,则α粒子的最大动能Ek会变大
C.若改变交流电压的周期,仍可用此装置加速氘核
D.若只增大交变电压U,则α粒子在回旋加速器中运行的时间会变短
9、如图所示,真空中等量同种正点电荷放置在M、N两点,在MN的连线上有对称点a、c,MN连线的中垂线上有对称点b、d,则下列说法正确的是( )
A.正电荷+q在c点电势能大于在a点电势能
B.正电荷+q在c点电势能等于在a点电势能
C.在MN连线的中垂线上,O点电势最高
D.负电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度先减小再增大
10、如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,斜面上的带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12J,金属块克服摩擦力做功8J,重力做功24J,则以下判断正确的是( )
A金属块带正电荷
B.金属块克服电场力做功8J
C.金属块的机械能减少12J
D.金属块的电势能减少4J
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)某学习小组用多用电有欧姆档测量某一电阻,并对电阻欧姆档进行了一些研究,下图是多用电表欧姆档内部电路示意图,电流表的满偏电流为,电源电动势为。
(1)请根据下列步骤完成电阻测量并回答相关问题:
①旋动定位螺丝,使指针对准电流的“0”刻度线;
②将选择开卷旋转到电阻档“×100”的位置;
③将插入“+”、“-”插孔的表笔短接,旋动电阻档调零旋钮,使指针对准电阻的“0”刻度线;
④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度太小。为了得到比较准确的测量结果,应该将选择开关旋转到电阻档________(填“”或“”)的位置,进行到测量前还需要新进行欧姆调零;
⑤测量出该电阻的阻值。
(2)该欧姆表的内阻是________。
(3)若表针偏转到满刻度的处时,待测电阻的阻值是_________。
12.(12分)在“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”实验中
(1)在对螺线管通电_________(选填“前”或“后”)必须对磁传感器进行调零
(2)(单选题
A 5mT B.-5mT C.3mT D.-3mT
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】由图示电路可知R2与R3并联后与R1串联,电压表测量路端电压,由滑片的移动可得出滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路的欧姆定律可得出总电流的变化,由U=E-Ir可得出路端电压的变化;将R1作为内阻处理,则可得出并联部分电压的变化,求得R2中电流的变化,由并联电路的电流规律可得出电流表示数的变化。
【详解】当滑片向下移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,则由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流减小,故内电压减小,因此路端电压增大,故电压表示数变大;将R1等效为内阻,则可知并联部分电压一定增大,故流过R2的电流增大,因总电流减小,故电流表示数减小。
故选B。
2、C
【解析】两粒子做圆周运动的轨迹如图:
设P点到MN的距离为L,由图知b的半径为:Rb=L,
对于a粒子的半径:L+Racos60°=Ra
得:Ra=2L
即两粒子的速度之比为Ra:Rb=2:1
粒子做圆周运动的周期为:T=
由题有:
得两粒子的比荷为:
粒子的洛伦兹力提供向心力,有:qvB=m
得:R=
联立得:
故选C
3、C
【解析】交变电流产生过程中,线圈在中性面上时,穿过线圈的磁通量最大,感应电动势最小,线圈与中性面垂直时,通过的磁通量最小,电动势为大;结合Φ-t图象分析答题
【详解】①t=0时刻磁通量为0,则此时线圈与B平行,则交变电流按余弦规律变化,则①错误;②Em=NBSω=NBS•=50×0.4×=2000π(V),则②正确;③由图知周期为T=0.02,则f=1/T=50Hz,则③错误;④一个周期电流方向改变2次,则1s内改变100次,则④错误,故C正确,ABD错误;故选C
4、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。
5、A
【解析】根据并联分流的规律可知,此图是改装成电流表的示意图;电阻越小分流越大,所以接A、B两端时,灵敏电流计和串联,然后再和并联改装成量程较大的电流表,而接A、C两端时,灵敏电流计和、串联的总电阻并联改装成量程较小的电流表,A正确,BCD错误。
故选A。
6、D
【解析】A、根据安培力公式F=BIL,结合法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律,及力做功表达式,即可求解;B、根据焦耳定律Q=I2Rt,即可求解;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,从而求解;D、根据楞次定律,结合法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可求解
【详解】A、根据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则线圈穿过磁场过程产生的感应电流大小,依据安培力公式,根据力做功表达式W=Fs,那么只有在进与出磁场过程中,才有安培力,因此安培力做功,由于在外力作用下以恒定速度v穿过磁场,则外力做的功为,故A正确;
B、由上分析可知,根据焦耳定律Q=I2Rt,那么穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为,故B正确;
C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,那么进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为,故C正确;
D、根据楞次定律可知,进入和离开磁场过程,通过导体框的电流方向不同,但它们的大小是相同,即为,故D错误;
本题选不正确的故选D.
【点睛】考查法拉第感应定律与闭合电路欧姆定律,及楞次定律的内容,掌握安培力与力做功表达式,理解电量的综合表达式的推导,注意当线圈完全进入磁场时,线圈中没有感应电流,只有在进与出过程中,才有磁通量的变化
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、AC
【解析】AB.圆环竖直向下运动时,通过圆环的磁通量始终为零,不产生感应电流,不受安培力,仅受重力,所以机械能守恒,故A正确,B错误;
C.给磁铁水平向右的初速度,根据楞次定律的另一种表述,从导体和磁体的相对运动的角度来看,感应电流总要阻碍相对运动,则磁铁向右做减速运动,故C正确;
D.给磁铁水平向右的初速度,根据楞次定律的另一种表述,从导体和磁体的相对运动的角度来看,感应电流总要阻碍相对运动,圆环产生向右运动的趋势,故D错误。
故选AC。
8、AD
【解析】回旋加速器是通过电场进行加速,磁场进行偏转来加速α粒子.α粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,根据T=比较周期.当α粒子最后离开回旋加速器时的速度最大,根据qvB=m求出粒子的最大速度,从而得出最大动能的大小关系
【详解】根据洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,则有半径公式与nqU=mv2,所以α粒子第n次被加速前后的轨道半径之比为,故A正确;根据qvB=m,得.则α粒子最大动能Ek=mv2=,与加速电压无关,故B错误,根据可知,α粒子与氘核在磁场中运动的周期相同,若改变交流电压的周期,所以不能用此装置加速氘核,故C错误;若只增大交变电压U,则α粒子在回旋加速器中加速次数会减小,导致运行时间变短,故D正确;故选AD
【点睛】解决本题的关键知道带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,求出粒子的周期和最大动能,根据质量比和电量比,去比较周期和最大动能
9、BC
【解析】本题考查了等量同种电荷周围电场分布情况:中垂线上上下电场线方向相反,根据电场线方向判断电势高低.a、c两点关于中垂线对称,电势相等,电荷在这两点的电势能相等.
【详解】根据电场线的分布情况和对称性可知,a、c两点的电势相等,则正电荷在a点电势能一定等于在c点电势能.故A错误,B正确;沿电场线方向电势降低,在MN连线的中垂线上,O点电势最高.故C正确;由对称性知O点的场强为零,从O点向上或向下场强都是先增加后减小;则电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度可能先减小再增大,也可能先增大,后减小再增大再减小.故D错误;故选BC
10、AC
【解析】AB.在金属块滑下的过程中动能增加了12J,金属块克服摩擦力做功8J,重力做功24J,根据动能定理得
W总=WG+W电+Wf=△Ek
解得:
W电=-4J
即金属块克服电场力做功4J,由于金属块下滑,电场力做负功,所以电场力应该水平向右,所以金属块带正电荷;故A正确,B错误;
C.在金属块滑下的过程中重力做功24J,重力势能减小24J,动能增加了12J,所以金属块的机械能减少12J,故C正确;
D.金属块克服电场力做功4J,金属块的电势能增加4J.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.× ②. ③.
【解析】(1)④[1].将选择开关旋转到电阻挡“×100”的位置,将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度太小,说明所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,应该将选择开关旋转到电阻挡×1k的位置。
(2)[2].欧姆表内阻为:
(3)[3].若表针偏转到满刻度的2/3处时,由闭合电路欧姆定律得:
即:
解得:
RX=3.75×103Ω;
12、 ①.前 ②.D
【解析】(1)在对螺线管通电前必须对磁传感器进行调零,否则就会有测量误差
(2)减小通电螺线管的电流后,螺线管内的磁感应强度变小,由于从另一端插入,磁传感器的读数可能为-3mT
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
展开阅读全文