1、2023年陕西省汉中市汉台区县高二物理第一学期期末联考模拟试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、质量为2 kg的质点在xOy平面上做曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示,下列说法正确的是()
2、 A.质点的初速度为3 m/s B.质点所受的合外力为3 N C.2 s末质点速度大小为10 m/s D.2 s内质点的位移大小为17 m 2、如图所示,在xOy平面内,匀强电场的方向沿x轴正向,匀强磁场的方向垂直于xOy平面向里.一电子在xOy平面内运动时,速度方向保持不变.则电子的运动方向沿( ) A.x轴正向 B.x轴负向 C.y轴正向 D.y轴负向 3、电流为I的直导线处于磁感应强度为B的匀强磁场中,所受磁场力为F.关于电流I、磁感应强度B和磁场力F三者之间的方向关系,下列图示中正确的是() A. B. C. D. 4、下列有关分子动理论和物质结构的认识,其中
3、正确的是 A.分子间距离减小时分子势能一定减小 B.温度越高,物体中分子无规则运动越剧烈 C.温度是物体内分子热运动平均速率的标志 D.布朗运动是液体分子的无规则运动 5、如图所示,可视为质点的带正电小球,质量为m,用长为L的绝缘轻杆分别悬挂在(甲)重力场、(乙)悬点O处有正点电荷的静电场、(丙)垂直纸面向里的匀强磁场中,且偏角均为θ(θ<10°).当小球均能由静止开始摆动到最低点A时,下列说法正确的是( ) A.三种情形下,达到A点时所用的时间相同 B.三种情形下,达到A点时轻杆的拉力相同 C.三种情形下,达到A点时的向心力不同 D.三种情形下,达到A点时的动能不同
4、 6、如图所示电路中,三个相同的灯泡额定功率是40 W,在不损坏灯泡的情况下,这三个灯泡消耗的总功率最大不应超过() A.40 W B.60 W C.80 W D.120 W 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,物体A、B、C放在光滑水平面上用细线a、b连接,力F作用在A上,使三物体在水平面上运动,若在B上放一小物体D,D随B一起运动,且原来的拉力F保持不变,那么加上物体D后两绳中拉力的变化是() A.Ta增大 B.Tb增大 C.Ta
5、变小 D.Tb变小 8、电磁学的基本现象和规律在生产生活中有若广泛的应用.下列哪些科学仪器和生活电器在工作时.其主要器件成用了电磁感应现象的是( ) A.金属探测器 B.示波器 C.电子感应加速器 D.质谱仪 9、如图,正方形abcd中△abd区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,△bcd区域内有方向平行bc的匀强电场(图中未画出)。一带电粒子从d点沿da方向射入磁场,随后经过bd的中点e进入电场,接着从b点射出电场。不计粒子的重力,则( ) A.粒子带正电 B.电场的方向是由b指向c C.粒子在b点和d点的动能相等 D.粒子在磁场、电场中运动的时间之比为π:
6、2 10、用一根横截面积为S、电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环,ab为圆环的一条直径.如图所示,在ab的左侧存在一个匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图,磁感应强度大小随时间的变化率则 A.圆环中产生逆时针方向的感应电流 B.圆环具有扩张的趋势 C.圆环中感应电流的大小为 D.图中a、b两点间的电势差 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)学校实验室新进了一批低阻值的绕线电阻,已知绕线金属丝是某种合金丝,电阻率为ρ.要测算绕线金属丝长度,进行以下实验: (1)先用多用电表粗测金属丝的电阻.正
7、确操作后转换开关的位置指示和表盘示数如图所示,则金属丝的电阻约为________Ω. (2)用螺旋测微器测金属丝的直径d. (3)在粗测的基础上精确测量绕线金属丝的阻值R.实验室提供的器材有: 电流表A1(量程0~3A,内阻约为0.5Ω) 电流表A2(量程0~0.6A,内阻约为3Ω) 电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ) 电压表V2(量程0~15V,内阻约18kΩ) 定值电阻R0=3Ω 滑动变阻器R1(总阻值5Ω) 滑动变阻器R2(总阻值100Ω) 电源(电动势E=6V,内阻约为1Ω) 开关和导线若干 ①还需要先利用实验室提供的器材较准确测量将选用的电流表的内阻.测
8、量电路的一部分可选用以下电路中的________ ②请在给出的器材中选出合理的器材,在虚线框内画出精确测量绕线金属丝阻值的完整电路________(要求标明选用的器材标号) (4)绕线金属丝长度为________(用字母R、d、ρ和数学常数表示) 12.(12分)对于“研究平抛运动”的实验,请完成下面两问 (1)研究平抛运动的实验中,下列说法正确的是______.(请将正确选项前的字母填在横线上) A.应使小球每次从斜槽上同一位置由静止释放 B.斜槽轨道必须光滑 C.斜槽轨道末端必须保持水平 (2)如图是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为抛出点.在轨迹上任
9、取两点A、B,分别测得A点的竖直坐标y1=4.90cm、B点的竖直坐标:y2=44.10cm,A、B两点水平坐标间的距离△x=40.00cm.g取9.80m/s2,则平抛小球的初速度v0为______m/s 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=1.6×10-18
10、C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 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
11、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 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
12、 【解析】A.由图可知,质点x轴方向初速度为vx=3m/s,y轴方向初速度 因此质点的初速度为: 故A错误; B.在y轴方向做匀速直线运动,外力为零,因此质点所受的合外力大小等于x轴方向的力的大小,即: 故B正确; C.2 s末质点在x方向的速度为6m/s,在y方向上的速度为4m/s,则合速度大小为 选项C错误; D.2 s末质点在x方向的位移为 在y方向上的位移为8m,则合位移大小为 选项故D错误。 故选B。 2、C 【解析】A.若电子沿x轴正方向运动,由左手定则判断可知:所受的洛伦兹力方向向下,而电场力方向沿x轴负方向,则电子将向下偏转,做
13、曲线运动,速度方向将发生改变。故A错误。 B.若电子沿x轴负方向运动,由左手定则判断可知:所受的洛伦兹力方向向上,电场力方向沿x轴负方向,则电子将向上偏转,做曲线运动,速度方向将发生改变。故B错误。 C.若电子沿y轴正方向运动,由左手定则判断可知:所受的洛伦兹力方向x轴正向,电场力方向沿x轴负向,电场力与洛伦兹力平衡时做匀速直线运动,电子的速度方向不发生改变。故C正确。 D.若电子沿y轴负方向运动,由左手定则判断可知:所受的洛伦兹力方向x轴负向,电场力方向沿x轴负向,电子将向左偏转做曲线运动,电子的速度方向发生改变。故D错误。 故选C。 3、B 【解析】A.根据电流和磁场方向,由左
14、手定则知安培力的方向水平向左,故A错误; B.根据电流和磁场的方向,由左手定则知安培力的方向水平向右,故B正确; C.根据电流和磁场的方向,由左手定则知安培力的方向竖直向上,故C错误; D.根据电流和磁场的方向,由左手定则知安培力的方向垂直于导线斜向左上方,故D错误。 故选B。 4、B 【解析】A.分子间距离r0时,分子势能最小,分子间距离小于r0,距离减小,分子势能增加,故A错误; B.温度越高,物体中分子无规则运动越剧烈,故也称之为“分子热运动”,故B正确; C.温度是分子平均动能的标志,分子的平均动能越大,温度越高,故C错误; D.布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动,而颗粒
15、是由成千上成万个颗粒分子组成的,所以布朗运动不是分子的运动,故D错误。 故选B。 5、A 【解析】分别对三种情况受力分析,根据受力情况确定各力做功情况,根据动能定理即可明确到达A点的速度关系,再根据向心力公式明确向心力及绳子上的拉力,根据运动情况即可确定时间关系 【详解】三种情况下均只有重力做功,因此由动能定理可知,它们到达最底点时的速度相同,因此达到A点时的动能相同;根据向心力公式可知,它们在A点需要的向心力相同;但由于乙受到库仑力,而丙受到洛伦兹力,因此三种情况下绳子上的拉力不相同;由于运动任意对应的时刻的速度均相同,因此达到A点的时间一定相同 故只有A正确,BCD错误 故选A
16、 【点睛】本题考查带电粒子在电场、磁场中的运动及受力情况,要注意明确洛伦兹力永不做功,同时注意电场力做功的性质 6、B 【解析】由电路图可知, 则L3消耗的功率最大,当L3消耗的功率是40 W时,根据可知,L1、L2各消耗功率10 W,则电路消耗的总功率为60 W,故选B 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】要比较绳子拉力如何变化,必需求出绳子拉力的具体的值:在放置D之前,以整体为研究对象求出整体的加速度,进而求出两段绳子各自的拉
17、力;在放置D之后以整体为研究对象求出整体的加速度,进而求出两段绳子各自的拉力。 【详解】在放置D之前,以整体为研究对象有 F= (mA + mB + mC)a1 以C为研究对象有 Fb1=mCa1 故有 Fb1=mC 以BC作为研究对象有 Fa1= (mB + mC)a1= (mB + mC) 在放置D之后,以整体为研究对象有 F= (mA + mB + mC + mD)a2 得 a2= 以C为研究对象有 Fb2=mCa2=mC 以B、C和D作为研究对象有 Fa2= (mB + mC + mD)a2= (mB + mC + mD) 显然 Fa2>Fa1,Fb
18、2 19、即水平向右,而电场线沿bc方向,则做类平抛运动,可知负粒子受的电场力向上,则电场由b指向c,B正确;
C.粒子从d到e做匀速圆周运动,速度的大小不变,而e到b电场力做正功,动能增大,故b点的动能大于d点的动能,C错误;
D.设正方形边长为L,由几何关系可知,电场中的水平分运动是匀速直线运动,,故,则D正确。
故选BD。
【点睛】本题关键是明确粒子的运动规律,画出运动的轨迹,结合几何关系得到轨道半径,再结合牛顿第二定律列式分析。
10、BD
【解析】A.磁通量向里减小,由楞次定律“增反减同”可知,线圈中的感应电流方向为顺时针,故选项A不符合题意;
B.由楞次定律的“来拒去留”可知, 20、为了阻碍磁通量的减小,线圈有扩张的趋势,故选项B符合题意;
C.由法拉第电磁感应定律可知:
线圈电阻,感应电流,故选项C不符合题意;
D.与闭合电路欧姆定律可知两点间的电势差为,故选项D符合题意;
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、 ①.9(或9.0) ②.C ③. ④.
【解析】(1)欧姆表使用“×1Ω”挡,由图1所示可知,金属丝电阻阻值为9×1Ω=9Ω
(3)①电压表选择0-3V,可知电阻丝两端电压最大为3V,电阻丝的电阻大约为9Ω,最大电流大约为0.33A,可知电流表选择A2.用 21、电压表直接测量电流表A2的内阻,电压表的量程偏大,当电压表示数适当时,会超过电流表量程,此时可以将电流表A2与定值电阻串联,定值电阻起分压作用,然后用电压表测量定值电阻和电流表A2的总电压,所以选C
②金属丝电阻约为9Ω,滑动变阻器最大阻值为5Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻约3kΩ,电流表内阻已知,所以电流表应采用内接法,实验电路图如图所示:
(4)根据电阻定律得:,可得:
12、 ①.AC; ②.2;
【解析】(1)在实验中要画出平抛运动轨迹,必须确保小球做的是平抛运动所以斜槽轨道末端一定要水平,同时斜槽轨道要在竖直面内要画出轨迹,必须让小 22、球在同一位置多次释放,才能在坐标纸上找到一些点然后将这些点平滑连接起来,就能描绘出平抛运动轨迹
(2)根据位移时间公式分别求出抛出点到A、B两点的时间,结合水平位移和时间求出初速度
【详解】(1)因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,故A正确;小球与斜槽之间的摩擦不影响平抛运动的初速度,不影响实验,所以斜槽轨道可以不光滑,故B错误;通过调节使斜槽末端保持水平,是为了保证小球做平抛运动,故C正确.故选AC
(2);,,
根据得:,
根据得:,
则小球平抛运动的初速度为:;
【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的 23、运动规律,结合运动学公式,抓住等时性进行求解
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、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
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:
24、
由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:
NC′=NC=3N
15、(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






