资源描述
2025-2026学年河北省曲周县第一中学高二物理第一学期期末质量检测模拟试题
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,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、两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏P上.不计重力,下列说法不正确的有
A.a、b均带正电
B.a在磁场中飞行的时间比b的短
C.a在磁场中飞行的路程比b的长
D.a在P上的落点与O点的距离比b的近
2、已知两分力F1、F2的合力为F,则下列说法正确的是
A.合力F一定大于分力F1 B.合力F一定大于分力F2
C.合力F只与分力F1和F2的大小有关 D.合力F与分力F1和F2的大小及方向都有关
3、一条形磁铁放在水平桌面上,它的上方靠右极一侧吊挂一根与它垂直的导电棒,图中只画出此棒的截面图,并标出此棒中的电流是流向纸内的,逐渐增大导电棒中的电流,磁铁一直保持静止.可能产生的情况是( )
A.磁铁对桌面的压力不变
B.磁铁对桌面压力一定增大
C.磁铁受到摩擦力的方向可能改变
D.磁铁受到摩擦力一定增大
4、如图所示的电场中两点A和B(实线为电场线,虚线为等势面).关于A、B两点的场强E和电势φ,正确的是( )
A =, = B.>,>
C.<,< D.>,<
5、现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备。它的基本原理如图所示,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室中做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,产生的感生电场使电子加速。上图为侧视图,下图为真空室的俯视图,如果从上向下看,电子沿逆时针方向运动。已知电子的电荷量为e,电子做圆周运动的轨道半径为r,因电流变化而产生的磁感应强度随时间的变化率为(k为一定值)。下列说法中正确的是( )
A.为使电子加速,电磁铁的磁性应逐渐减弱
B.为使电子加速,感生电场的方向应该沿逆时针方向
C.为使电子加速,当电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时,电流应该增大
D.电子在圆形轨道中加速一周的过程中,感生电场对电子所做的功为2
6、如图所示,边长为L的正方形CDEF区域内有方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,对角线CE和DF的交点为P,在P点处有一粒子源,可以连续不断地向纸面内各方向发射出正离子。已知离子的质量为m、电荷量为q,不计离子重力及离子间相互作用力。则离子不可能射出正方形区域的发射速率v应满足( )
A.0<v≤ B.0<v≤
C.0<v≤ D.0<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、关于某一闭合电路的性质,下列说法正确的是
A.外电路断路时,路端电压最高
B.由U外=IR可知,外电压随I增大而增大
C.由U内=Ir可知,电源内压随I的增大而增大
D.由P=IU可知,电源的输出功率P随输出电流I的增大而增大
8、一列简谐横波沿x轴正方向传播,已知周期T=0.2s,t=0时的波形如图所示,波上有P、Q两质点,其纵坐标分别为yP=2cm,yQ=-2cm。下列说法中正确的是( )
A.P点的振动比Q点滞后半个周期
B.P、Q在振动的过程中,位移的大小总相等
C.在0.25s内,P点通过的路程为20cm
D.在相等的时间内,P、Q两质点通过的路程相等
9、均匀导线制成的正方形闭合线框abcd,线框的匝数为n、边长为L、总电阻为R、总质量为m,将其置于磁感应强度为B的水平匀强磁场上方某高度处,如图所示,释放线框,让线框由静止自由下落,线框平面保持与磁场垂直,cd边始终与水平的磁场边界平行,已知cd边刚进入磁场时,线框加速度大小恰好为,重力加速度为g,则线框cd边离磁场边界的高度h可能为( )
A. B.
C. D.
10、如图,两个线圈绕在同一根铁芯上,其中一线圈通过开关与电源连接,另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路。将一磁针悬挂在直导线正上方,开关未闭合时小磁针处于静止状态。下列说法正确的是( )
A.开关闭合后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动
B.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向
C.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向
D.开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动
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)带电粒子A(质量为m、电量为q)和带电粒子B(质量为4m、电量为2q).垂直磁感线射入同一匀强磁场中(不计重力),若以相同速度入射,则轨道半径之比Ra:Rb=______,周期之比Ta:Tb=______.
12.(12分)某同学用伏安法利用下列器材测一节干电池的电动势和内阻。
A.被测干电池一节;
B.电流表1:量程0~0.6 A,内阻为0.3 Ω;
C.电流表2:量程0~0.6 A,内阻约0.1 Ω;
D.电压表1:量程0~3 V,内阻未知;
E.电压表2:量程0~15 V,内阻未知;
F.滑动变阻器1:0~10 Ω,2A;
G.滑动变阻器2:0~100 Ω,1 A;
H.开关、导线若干。
在用伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差;在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。
(1)请在上述器材中选择适当的器材:___________(填写器材前的字母);
(2)实验电路图应选择图___________(填“甲”或“乙”);
(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图像,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E=___________V,内阻r=___________Ω。
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、B
【解析】a、b粒子的运动轨迹如图所示
A.粒子a、b都向下运动,由左手定则可知,a、b均带正电,故A正确;
BC.由洛伦兹力提供向心力有
得
可知,两粒子半径相等,根据上图中两粒子运动轨迹可知a粒子运动轨迹长度大于b粒子运动轨迹长度,运动时间a在磁场中飞行的时间比b的长,故B错误,C正确;
D.根据运动轨迹可知,在P上的落点与O点的距离a比b的近,故D正确。
故选B。
2、D
【解析】由力的合成方法可知,两力合力的范围|F1-F2|≤F合≤F1+F2,所以合力有可能大于任一分力,也可能小于任一分力,还可能与两个分力都相等,故A B错误.根据平行四边形定则可知,合力F与分力F1和F2的大小及方向都有关,故C错误,D正确
3、D
【解析】以导线为研究对象,由于磁场方向未知,由左手定则判断得知导线所受安培力方向斜向左下方或右上方,根据牛顿第三定律得知,导线对磁铁的安培力方向斜向右上方或左下方,安培力的水平分力等于摩擦力,逐渐增大导电棒中的电流,安培力增大,摩擦力增大,方向不变,故C错误,D正确.由于安培力可能斜向上,也可能斜向下,无法判断对桌面的压力的变化,故A错误,B错误
故选:D
4、B
【解析】根据电场线越密的地方电场强度越大,所以A点的场强大于B点的场强,根据沿着电场线电势逐渐降低,所以A点的电势高于B点的电势,故B正确,ACD错误
5、C
【解析】A.为使电子加速,应使感生电场方向与电子运动方向相反,由于电子沿沿逆时针方向运动,如果电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时,由楞次定律可得,电磁铁的磁性应逐渐增强,故A错误;
B.由于电子带负电,所以感生电场的方向应该沿顺时针方向,故B错误;
C.当电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时,若电流增大,根据楞次定律,可知涡旋电场的方向为顺时针方向,电子将沿逆时针方向做加速运动,故C正确;
D.磁感应强度随时间的变化率为
感生电动势
电子运动一周感生电场始终做正功
故D错误。
故选C。
6、D
【解析】粒子在磁场中恰好不射出的轨迹如图所示
根据几何知识可知,其轨道半径为
因为
所以有
所以粒子不从磁场射出的速度需要满足0<v≤,故ABC错误,D正确。
故选D。
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】A.外电路断路时,外电路,有,所以有:
则路端电压最高,故A正确;
B.根据闭合电路的欧姆定律得:
,
可知外电压随I的增大而减小,而U外=IR中,I的增大伴随R的减小,故B错误;
C.针对某一电源来说,内阻r一定,故由U内=Ir可知电源的U内随I的增大而增大;故C正确;
D.外功率P=IU,随着I的增大路端电压U会减小,不能得到外功率与电流的关系;而由外功率:
根据数学知识分析可得,当电源的内电阻等于外电阻时,输出功率最大,当电流增大时,电源的输出功率可能变大,也可能变小,故D错误。
故选AC。
8、BD
【解析】A.PQ两质点平衡位置间的距离为半个波长,P点距波源近,P点先振动,所以P点振动比Q点振动超前半个周期,故A错误;
BD.PQ两质点平衡位置间的距离为半个波长,振动反相,两质点的位移大小始终相等,在相同的时间内两质点通过的路程大小相等,故B正确,D正确;
C.时间
t=0.25s=0.2s+0.05s=T+T
在一个周期内质点通过的路程等于4A,但在T内,质点通过的路程不一定等于A,只有质点从平衡位置或最大位移处开始振动,个周期内通过的路程才等于A,图中质点P在t=0时刻,不是处于最大位移处也不是位于平衡位置,而是距平衡位置2cm,所以通过的路程不等于A,所以在0.25s时间内质点P运动的路程不等于5A,即不等于20cm,故C错误;
故选BD。
9、AD
【解析】在磁场上方运动过程中,只有重力做功,所以机械能守恒,故有,cd边刚进入磁场时受到的安培力为,根据法拉第电磁感应定律可得,根据欧姆定律可得,联立可得;若cd边刚进入磁场时的加速度大小方向向下,根据牛顿第二定律可得:,联立解得:;若cd边刚进入磁场时的加速度向上时,根据牛顿第二定律有:,联立解得;故AD正确,BC错误。
10、AD
【解析】A.由电路可知,开关闭合瞬间,右侧线圈正面环绕部分的电流向下,由安培定则可知,直导线在铁芯中产生向右的磁场,由楞次定律可知,左侧线圈正面环绕部分产生向上的电流,则直导线中的电流方向由南向北,由安培定则可知,直导线在小磁针所在位置产生垂直纸面向里的磁场,则小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动,A正确;
BC.开关闭合并保持一段时间后,穿过左侧线圈的磁通量不变,则左侧线圈中的感应电流为零,直导线不产生磁场,则小磁针静止不动,BC错误;
D.开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,穿过左侧线圈向右的磁通量减少,则由楞次定律可知,左侧线圈正面环绕部分产生向下的感应电流,则流过直导线的电流方向由北向南,直导线在小磁针所在处产生垂直纸面向外的磁场,则小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动,D正确。
故选AD。
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、 ①1:2 ②.1:2
【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子轨道半径,然后根据粒子轨道半径公式、周期公式.
【详解】粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,则:;
粒子做圆周运动的周期:,周期之比:;
【点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,应用牛顿第二定律求出粒子做圆周运动的轨迹半径,根据轨道半径公式与周期公式可以解题.
12、 ①.ABDFH ②.甲 ③.15 ④.0.7
【解析】(1)[1]为了读数准确,电压表应选择D;电流表应选择内阻精确的,即选B;滑动变阻器总阻值较小有利于电表的数值变化,便于操作且可减小误差,故选F。综上所述可知选ABDFH。
(2)[2]因电流表内阻已知,故应采用相对电源的电流表内接法,故选甲。
(3)[3]由U-I图像可知,电池的电动势
E=1.50 V
[4]内阻
r= Ω-RA=0.7 Ω
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
展开阅读全文