资源描述
云南省新平县三中2023年物理高二第一学期期末教学质量检测模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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、如图所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点.下列判断正确的是
A.该粒子带负电
B.粒子在M点的速度大于N点的速度
C.粒子在M点的加速度大于N点的加速度
D.粒子在M点的电势能大于N点的电势能
2、如图所示,某种带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后,射入水平放置,电势差为U2的两导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场中,则粒子入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U1和U2的变化情况为(不计重力,不考虑边缘效应)( )
A.d随U1变化,d与U2无关
B.d与U1无关,d随U2变化
C.d随U1变化,d随U2变化
D.d与U1无关,d与U2无关
3、如图所示的条形磁铁的上方放置一矩形线框,线框平面水平且与条形磁铁平行,则线框在由N极匀速平移到S极的过程中,线框中的感应电流的情况是( )
A.线框中始终无感应电流
B.线框中始终有感应电流
C.线框中开始有感应电流,当线框运动到磁铁中部上方时无感应电流,以后又有了感应电流
D开始无感应电流,当运动到磁铁中部上方时有感应电流,后来又没有感应电流
4、如图所示,M、N是水平圆盘上的两点,圆盘绕中心竖直轴做匀速圆周运动.若M点离竖直轴的距离比N点的大,则
A.M、N两点的运动周期一样大
B.M、N两点的线速度一样大
C.N点的角速度比M点的大
D.N点的向心加速度比M点的大
5、如图所示的天平可用来测量磁场的磁感应强度。天平的右臂下面挂一个矩形线圈,宽为L,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面。当线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平两边加上质量分别为、的砝码,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平又重新平衡。由此可知( )
A.磁感应强度方向垂直纸面向里,大小为
B.磁感应强度方向垂直纸面向里,大小为
C.磁感应强度方向垂直纸面向外,大小为
D.磁感应强度方向垂直纸面向外,大小为
6、如图所示,三个线圈放在匀强磁场中,面积.穿过三个线圈的磁通量分别为、和,下列判断正确的是( )
A. B.
C. 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、在如图所示的U﹣I图象中,直线a为某电源的路端电压U与干路电流I的关系图象,直线b为某电阻R的U﹣I图象.用该电源与电阻R直接连成一闭合电路,由图象可知( )
A.R的阻值为0.5Ω
B.电源电动势为3V,内电阻为1.5Ω
C.电源的输出功率为3.0W
D.电源的效率为50%
8、中国科学家首次观察到反常霍尔效应.以下来分析一个常规霍尔效应:如图所示,厚度为h,宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中.当电流通过导体板时,在导体板的上表面A和下表面A′之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.实验表明,当磁场不太强时,电势差U、电流I和B的关系式为,式中的比例系数K称为霍尔系数,设导体板单位体积中自由电子的个数为n,电子量为e.则下列说法正确的是( )
A.A的电势高于A′的电势
B.A的电势低于A′的电势
C.霍尔系数
D.霍尔系数
9、如图所示,带负电的小球穿在一根绝缘粗糙细杆上,杆与水平方向成θ角,整个空间存在着垂直纸面向内的匀强磁场B.现给小球一初速度,使小球沿杆向下运动,小球经过a点时动能为10 J,到达c点时动能减为零,b为ac的中点,那么带电小球在运动过程中( )
A.到达c点后保持静止
B.受到的弹力增大
C.在b点时动能为5J
D.在ab段克服摩擦力做的功与bc段克服摩擦力做的功相等
10、如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2 .平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是( )
A.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于
B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
C.质谱仪是一种可测定带电粒子比荷的仪器
D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大
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)图为一演示实验电路图,图中L是一带铁芯的线圈,A是一灯泡,电键S处于闭合状态,电路是接通的.现将电键K断开,则在电路切断的瞬间,通过灯泡A的电流方向是从___ 端到____端,这个实验是用来演示______现象的
12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,有以下器材:
小灯泡L(3V,0.6A)
滑动变阻器R(0~10Ω)
电压表V1(0~3V)
电压表V2(0~15V)
电流表A1(0~0.6A)
电流表A2(0~3A)
铅蓄电池、开关各一个,导线若干
(1)为了减小误差,实验中应选电流表______________,电压表____________.
(2)在图虚线框内按要求设计实验电路图。( )
(3)现已描绘出该灯泡的伏安特性曲线如图所示,若将该元件与5Ω的定值电阻串联,再接在一个电动势为3V,内阻不计的电源上,则该元件的消耗的功率为_________W。(保留2位有效数字)
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、D
【解析】A、带电粒子的轨迹向下弯曲,则带电粒子所受的电场力沿电场线切线向下,则知带电粒子带正电,故A错误.
B、从M到N,电场力做正功,动能增大,速度也增大,故带电粒子在M点的速度小于在N点的速度.故B错误.
C、电场线的疏密表示场强大小,由图知粒子在M点的场强小于N点的场强,在M点的加速度小于N点的加速度.故C错误.
D、电场力做正功,电势能减小.所以D选项是正确的.
故选D
【点睛】带电粒子的轨迹向下弯曲,则带电粒子所受的电场力沿电场线切线向下,则知带电粒子带正电,由电场线的疏密可判断场强的大小,再判断电场力的大小.由带电粒子的轨迹可判定电场力的方向,确定电场力做功情况,分析电势能和动能的变化,再分析速度的变化.带电粒子的动能和电势能总和守恒.
2、A
【解析】设带电粒子经电压为U1的电场加速后速度为v0,由动能定理,有
带电粒子在电势差为U2的电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度v分解成沿初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为θ,则有
粒子在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为R,由几何关系可得,半径与直线MN夹角正好等于θ,则有
所以
又因为半径公式
则有
故d与m,v0成正比,与B,q成反比,即d只与U1有关,与U2无关,故A正确,BCD错误。
故选A。
3、B
【解析】条形磁铁中部磁性较弱,两极磁性最强,线圈从左向右移动过程中,线圈中磁通量先减小后反方向增大,因此线圈中始终有感应电流
A.线框中始终无感应电流,与结论不相符,选项A错误;
B.线框中始终有感应电流,与结论相符,选项B正确;
C.线框中开始有感应电流,当线框运动到磁铁中部上方时无感应电流,以后又有了感应电流,与结论不相符,选项C错误;
D.开始无感应电流,当运动到磁铁中部上方时有感应电流,后来又没有感应电流,与结论不相符,选项D错误;
4、A
【解析】点M与N随圆盘转动,角速度、周期都是相等的.故A正确,C错误;由图可知,M、N两点转动的半径不同,由v=ωr可知,二者的线速度不同.故B错误;由图可知,M、N两点转动的半径不同,M点的半径大,由a=ω2r可知,M点的向心加速度大.故D错误
5、B
【解析】因电流反向时,右边再加砝码才能重新平衡,所以此时安培力竖直向上,由左手定则判断磁场方向垂直于纸面向里;电流反向前,有
m1g=m2g+m3g+NBIL
其中m3为线圈质量,电流反向后,有
m1g=m2g+m3g+mg-NBIL
两式联立可得
故选B。
第II卷(非选择题
6、D
【解析】因为是在同一个匀强磁场中,所以磁感应强度处处相同,根据可知三个线圈的面积越大,磁通量越大,故,D正确
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、BD
【解析】A.图线b的斜率表示电阻,所以电阻为
故A错误;
B.根据闭合电路欧姆定律得U=E-Ir,知当I=0时,U=E,由读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则
故B正确;
C.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时的工作状态,由图读出电压U=1.5V,电流I=1.0A,则电源的输出功率为
故C错误;
D.电源的效率为
故D正确
8、BD
【解析】根据左手定则判断电子的偏转方向,从而确定电势的高低.抓住电子所受的洛伦兹力和电场力平衡,结合电流的微观表达式求出霍尔系数的大小
【详解】根据左手定则知,电子向A板偏转,则A的电势低于A′的电势,因为I=nevS=nevhd,解得,根据evB=e,解得U=vhB=,因为U=,则霍尔系数K=.故BD正确,AC错误.故选BD
【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,注意偏转的是电子,掌握电流的微观表达式,结合洛伦兹力和电场力平衡进行求解
9、AB
【解析】AB、若,小球受杆弹力垂直杆向下,随速度减小弹力减小,小球受摩擦力减小,当时,小球匀速运动;若,小球与杆无弹力,速度增大,小球受杆弹力垂直杆向下,弹力增大,小球受摩擦力增大,当时,小球匀速运动;若,小球受杆弹力垂直杆向上,随速度减小弹力增大,小球受摩擦力增大,小球从A到C做加速度增大的减速运动;所以小球从A到C过程中动能减小,速度减小,滑动摩擦力大于重力沿粗糙细杆的分力,做加速度增大的减速运动,小球在c点一定保持静止,故A、B正确;
CD、从A到C,小球受摩擦力增大,在ab段克服摩擦力做的功小于bc段克服摩擦力做的功,根据动能定理可得在ab段动能变化量小于bc段动能变化量,则有在b点时动能大于5J,故C、D错误;
故选AB
【点睛】关键是小球从A到C过程中动能减小,速度减小,滑动摩擦力大于重力沿粗糙细杆的分力,做加速度增大的减速运动
10、BCD
【解析】在速度选择器中,电场力和洛伦兹力平衡,有:qE=qvB,解得v=E/B.故A错误.根据带电粒子在磁场中的偏转方向,根据左手定则知,该粒子带正电,则在速度选择器中电场力水平向右,则洛伦兹力水平向左,根据左手定则知,磁场方向垂直纸面向外.故B正确.进入偏转电场后,有:qvB0=m,解得:,可知质谱仪是可以测定带电粒子比荷的仪器.故C正确;由上式可知,知越靠近狭缝P,r越小,比荷越大.故D正确.故选BCD
【点睛】解决本题的关键知道粒子在速度选择器和偏转电场中的运动规律:带电粒子在速度选择器中受电场力和洛伦兹力平衡,做匀速直线运动,进入偏转电场后做匀速圆周运动;掌握带电粒子在匀强磁场中运动的半径公式
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).a (2).b (3).自感
【解析】在断开前,自感线圈中有向左的电流,断开K后瞬间,的电流要减小,于是中产生自感电动势,阻碍自身电流的减小,但电流还是逐渐减小为零,原来跟并联的灯泡,由于电源的断开,向右的电流会立即消失.但此时它却与形成了串联的回路,中维持的正在减弱的电流恰好从灯泡中流过,方向由到,因此,灯泡不会立即熄灭,而是渐渐熄灭,将这称为自感现象,
【点睛】线圈的特点是闭合时阻碍电流的增大,断开时产生一自感电动势相当于电源,与组成闭合回路,的左端电势高,做好本类题目的关键是弄清线圈与哪种电器相配,结合线圈特点分析新组成的闭合回路的电流流向
12、 ①.A1 ②.V1 ③. ④.0.37
【解析】(1)[1][2].小灯泡额定电流为0.6A,则为了减小误差,实验中应选电流表A1;小灯泡额定电压为3V,则电压表V1;
(2)[3].小灯泡两端的电压要从0开始调节,则滑动变阻器选用分压接法;小灯泡内阻较小,故应选用电流表外接法,电路图如图所示
(3)[4].若将该元件与5Ω定值电阻串联,再接在一个电动势为3V,内阻不计的电源上,则U=E-IR,即U=3-5I,将此函数关系画在灯泡的U-I图像上如图;
交点I=0.17A,U=2.15V,则该元件的消耗的功率为
P=IU=0.17×2.15W=0.37W。
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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