资源描述
2023年甘肃省张掖市临泽县第一中学物理高二第一学期期末质量跟踪监视试题
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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,两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计相连,极板M与静电计的外壳均接地.用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U.在两板相距一定距离d时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在整个实验过程中,保持带电量Q不变,下面的操作中将使静电计指针张角变小的是( )
A.仅将M板向上平移
B.仅将M板向下平移
C.仅将M板向左平移
D.仅在M、N之间插入云母板(介电常数大于1)
2、下列属于防范静电的是( )
A.避雷针
B.喷涂
C.静电复印
D.静电除尘
3、某同学用铁钉与漆包线绕成电磁铁,当接通电路后,放在其上方的小磁针N极立即转向左侧,如图所示,则此时( )
A.导线A端接电池负极
B.铁钉内磁场方向向右
C.铁钉左端为电磁铁的N极
D.小磁针所在位置的磁场方向水平向右
4、一物体做匀变速直线运动。当t=0时,物体的速度大小为12 m/s,方向向东;当t=2 s时,物体的速度大小为8 m/s,方向仍向东。当物体的速度变为向东的2 m/s时,t为()
A.5s B.3s
C.7 s D.9 s
5、如图所示,两根相距为L平行放置的光滑导轨,与水平面的夹角为θ,导轨处于磁感应强度为B、方向垂直导轨向上的匀强磁场中,一根质量为m,电阻为r的通电金属杆ab位于导轨上,若ab恰好在导轨上处于静止状态,则关于通过ab的电流的方向和大小的说法正确的是( )
A.方向由b到a,大小I=
B.方向由b到a,大小I=
C.方向由a到b,大小I=
D.方向由a到b,大小I=
6、温度不同的两块金属接触,达到热平衡后,下列物理量一定相同的是
A.内能 B.分子平均动能
C.分子势能 D.分子平均速率
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,斜面固定于水平地面上,并处于方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、带电荷量为+Q小滑块从斜面顶端由静止释放,运动一段时间后,小球将飞离斜面,在此过程中( )
A.斜面光滑时飞离斜面瞬间的速度比粗糙时大
B.斜面光滑时在斜面上运动的时间比粗糙时短
C.斜面光滑时在斜面上运动的位移比粗糙时大
D.斜面光滑时在斜面上运动的位移比粗糙时小
8、如图甲为小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律如图乙所示。已知发电机线圈的内阻为2Ω,外接灯泡的电阻为38Ω,其它电阻不计,下列说法正确的是()
A.t=5×10-3s时穿过线圈的磁通量最小
B.1s内线圈中的电流方向改变50次
C.灯泡两端的电压为19V
D.0~0.02s内回路中产生的热量为0.2J
9、使用多用电表的欧姆挡测电阻时,下列说法正确的是
A.测量前应检查指针是否停在“Ω”刻度线的“∞”处
B.每一次换挡,都要重新进行一次调零
C.在外电路,电流从红表笔流经被测电阻到黑表笔
D.测量时,若指针偏转很小(靠近∞附近),应换倍率更大的挡进行测量
10、某电荷只在电场力作用下从电场中的A点移到B点,电场力做了的功,则( )
A.电荷在B处时将具有的电势能
B.电荷在B处将具有的动能
C.电荷的电势能减少了
D.电荷的动能增加了
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)用如图所示电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:待测电源(电动势约3V,内阻约2Ω),保护电阻R1(阻值10Ω)和R2(阻值5Ω),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干
实验主要步骤:
(ⅰ)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;
(ⅱ)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;
(ⅲ)以U为纵坐标,I为横坐标,作U—I图线(U、I都用国际单位);
(ⅳ)求出U—I图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a
回答下列问题:
(1)电压表最好选用______;电流表最好选用______
A.电压表(0-3V,内阻约15kΩ) B.电压表(0-3V,内阻约3kΩ)
C.电流表(0-200mA,内阻约2Ω) D.电流表(0-30mA,内阻约2Ω)
(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大,两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是______
A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱
B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱
C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端接线柱
D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端接线柱
(3)选用k、a、R1、R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=______,r=______,代入数值可得E和r的测量值
12.(12分)欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
A.电池组(3V,内阻1Ω) B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω)
C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω) D.电压表(0~3V,内阻3kΩ)
E.电压表(0~15V,内阻15kΩ) F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)
G滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A) H.开关、导线
(1)上述器材中应选用的是;__________(填写各器材的字母代号)
(2)实验电路应采用电流表 ________接法;(填“内”或“外”)
(3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如下图所示,图示中I=_______A,U=______V.
(4)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变,请按要求画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图_____________,然后根据你设计的原理电路将图中给定的器材连成实验电路___________.
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)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
15.(12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
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】电容器的M板通过大地与静电计的金属外壳连接,右边的N板与静电计指针相连,两板之间电压越高,静电计的指针张角越大.在电荷量不变时,张角变小即电压变小可判断电容变大,而平行板电容器电容,M板上移或者M板下移都是正对面积变小,电容C变小,电压升高静电计张角变大选项AB错.M板向左平移,两板之间的距离变大,电容变小,电压升高静电计张角变大选项C错.仅在M、N之间插入云母板(介电常数大于1)而空气的介电常数等于1即电容C变大,电压降低静电计张角变小,选项D对
考点:平行板电容器
2、A
【解析】A.避雷针是为了导走房屋静电,防止带电云层打雷击中,属于静电防范,故A正确;
B.喷涂时利用高压静电电场,使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定向运动,并将涂料吸附在工件表面的喷涂方法,属于静电的利用,故B错误;
C.复印机复印文件资料,属于静电利用,故C错误;
D.静电除尘利用的是除尘器中的空气被电离,烟雾颗粒吸附电子而带负电,颗粒向电源正极运动,属于静电利用,D错误
3、B
【解析】当接通电路后,放在其上方的小磁针N极立即转向左侧,所以小磁针处的磁场的方向向左,通电螺线管产生的磁场的方向向右,铁钉右端为电磁铁的N极.所以螺旋管外侧的电流的方向向下,即漆包线内电流由A流向B,导线A端接电池正极.故B正确,ACD错误.故选B
4、A
【解析】由
可得物体加速度为
故当物体速度变为向东2 m/s需要的时间为
故A正确;BCD错误。
故选A。
5、A
【解析】金属杆静止时,所受的安培力F沿斜面向上,由左手定则知杆ab中电流方向由b到a,杆受力如图所示:
由平衡条件得:F=mgsinθ,又F=BIL,联立解得:,故A正确,BCD错误
6、B
【解析】内能从微观的角度来看,是分子无规运动能量总和的统计平均值.在没有外场的情形下分子无规运动的能量包括分子的动能、分子间相互作用势能以及分子内部运动的能量.温度不同的两块金属接触,达到热平衡后,温度一定相同,分子平均动能一定相同,由于体积不一定相同,构成的分子或原子不一定相同,所以其他不一定相同.B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】小滑块向下运动的过程中受到重力、支持力、垂直斜面向上的洛伦兹力、摩擦力,向下运动的过程中,速度增大,洛伦兹力增大,支持力减小,滑动摩擦力减小,当支持力减到0时,离开斜面
【详解】小滑块飞离斜面时,洛伦兹力与重力的垂直斜面的分力平衡,由平衡条件得:mgcosθ=qvmB,解得:,故斜面光滑与粗糙时小滑块飞离斜面时速度相同,故A错误;斜面粗糙时平均加速度小,故加速到相同速度需要的时间长,故斜面光滑时在斜面上运动的时间比粗糙时短,故B正确;斜面粗糙时合力小,两种情况下滑块离开斜面时的速度相等,动能相等,根据动能定理可知,斜面磁场时滑块加速距离长,故斜面光滑时在斜面上运动的位移比粗糙时小,故C错误,D正确;故选BD
【点睛】解决本题的关键知道洛伦兹力的方向和洛伦兹力的大小以及能够正确的受力分析,理清物体的运动状况
8、ACD
【解析】A.根据图像可知经过:
电动势最大,穿过线框的磁通量为0,即最小,A正确;
B.一个周期内电流方向改变两次,内整周期个数为:
所以电流方向变化次,B错误;
C.交变电流的有效值为:
根据分压规律可知灯泡两端电压:
C正确;
D.根据焦耳定律:
D正确。
故选ACD。
9、ABD
【解析】A.本题考查万用表的原理,使用多用电表的欧姆挡测电阻时,测量前应检查是否把挡调到电阻档,方法是看指针是否停在“Ω”刻度线的“∞”处,A对;
B.每一次换挡,都要重新进行一次欧姆调零,B对;
C.在外电路,电流从黑表笔流经被测电阻到红表笔,C错;
D.测量时,若指针偏转很小(靠近∞附近),说明电路内部流过灵敏电流表电流很小,应减小闭合电路中的总电阻,根据万用表的原理可知应换倍率更大的挡进行测量,D对;
【点睛】欧姆表的设计是利用灵敏电流表串联上不同的电阻来实现不同的档位的,除了要掌握万用表的使用规范和方法以外,还要对欧姆表的工作原理、内部结构有所了解
10、CD
【解析】由于只受电场力作用,电势能和动能的和保持不变,因此从电场中的A点移到B点时,电场力做了5×10-6J的正功,电势能减少5×10-6J,动能增加5×10-6J,但由于在A点具有的电势能未知,因此在B处的电势能大小未知。在A点具有的动能未知,因此在B处的动能大小也未知。
故选CD。
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.(1)A、 ②.C ③.(2)C ④.(3)ka ⑤.k-R2
【解析】(1)电压表并联在电路中,故电压表内阻越大,分流越小,误差也就越小,因此应选内阻较大的A电压表;
当滑动变阻器接入电阻最小时,通过电流表电流最大,此时通过电流表电流大小约;因此,电流表选择C;
(2)分析电路可知,滑片右移电压表示数变大,则说明滑动变阻器接入电路部分阻值增大,而A项中两导线均接在金属柱的两端上,接入电阻为零;而B项中两导线接在电阻丝两端,接入电阻最大并保持不变;C项中一导线接在金属杆左端,而另一导线接在电阻丝左端,则可以保证滑片右移时阻值增大;而D项中导线分别接右边上下接线柱,滑片右移时,接入电阻减小;故D错误;故选C;
(3)由闭合电路欧姆定律可知:U=E-I(r+R2),对比伏安特性曲线可知,图象的斜率为k=r+R2;则内阻r=k-R2;令U=0,则有:;由题意可知,图象与横轴截距为a,则有:;解得:E=ka .
【点睛】本题考查测量电源的电动势和内电阻实验中的仪表选择以及数据处理,要注意明确根据图象分析数据的方法,重点掌握图象中斜率和截距的意义
12、 ①.A、C、D、F、H ②.外 ③.0.48 ④.2.2 ⑤. ⑥.
【解析】(1)[1]实验中需要电源即A,开关、导线即H,由于电池组3V,则选取电压表D,根据欧姆定律
所以电流表选取C,题目要求测量结果尽量准确要选择滑动变阻器分压接法,则选取总阻较小的滑动变阻器即F;故选取的器材为:ACDFH;
(2)[2]由于被测电阻
说明待测电阻为小电阻,故选择电流表外接;
(3)[3]由于电流表量程为,最小分度为0.02A,由图可知,电流为
[4]电压表量程为,最小分度为0.1V,由图可知,电压为
(4)[5]电流表外接又滑动变阻器分压接法,故电实验原理电路图如图
[6]按原理图连接实物图如图
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、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
15、 (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
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