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文檔簡介
2024屆福建省莆田市八中物理高二第一學期期末教學質量檢測模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如右圖所示的可變電容器,旋轉動片使之與定片逐漸重合.則電容器的電容將A.逐漸增大 B.逐漸減小C.保持不變 D.先增大后減小2、質譜儀又稱質譜計,是分離和檢測不同同位素的儀器。某質譜儀的原理圖如圖所示,速度選擇器中勻強電場的電場強度大小為E,勻強磁場的磁感應強度大小為B1,偏轉磁場(勻強磁場)的磁感應強度大小為B2。一電荷量為q的粒子在加速電場中由靜止加速后進入速度選擇器,恰好能從速度選擇器進入偏轉磁場做半徑為R的勻速圓周運動。粒子重力不計,空氣阻力不計。該粒子的質量為()A. B.C. D.3、如圖所示圓形區(qū)域內,有垂直于紙面方向的勻強磁場,一束質量和電荷量都相同的帶電粒子,以不同的速率,沿著相同的方向,對準圓心O射入勻強磁場,又都從該磁場中射出,這些粒子在磁場中的運動時間有的較長,有的較短,若帶電粒子在磁場中只受磁場力的作用,則在磁場中運動時間越長的帶電粒子A.速率一定越大 B.速率一定越小C.在磁場中的周期一定越大 D.在磁場中通過的路程越短4、如圖甲所示,一根電阻R=4Ω的導線繞成半徑d=2m的圓,在圓內部分區(qū)域存在變化的勻強磁場,中間S形虛線是兩個直徑均為d的半圓,磁感應強度隨時間變化如圖乙所示(磁場垂直于紙面向外為正,電流逆時針方向為正),關于圓環(huán)中的感應電流—時間圖象,下列選項中正確的是()A. B.C. D.5、如圖所示,把一條導線平行地放在磁針的上方附近,當導線中有電流通過時,磁針會發(fā)生偏轉。首先觀察到這個實驗現象的物理學家是()A.伽利略 B.愛因斯坦C.奧斯特 D.牛頓6、如圖所示,原來不帶電的絕緣金屬導體MN,在其兩端下面都懸掛金屬驗電箔,若使帶正電的絕緣金屬球A靠近導體M端,可能看到的現象是()A.只有M端驗電箔張開,且M端帶正電B.只有N端驗電箔張開,且N端帶負電C.兩端的驗電箔都張開,且左端帶負電,右端帶正電D.兩端的驗電箔都張開,且左端帶正電,右端帶負電二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、在如圖所示的電路中,電源電動勢為E,內電阻為r,C為電容器,R0為定值電阻,R為滑動變阻器.開關閉合后,燈泡L能正常發(fā)光.當滑動變阻器的滑片向右移動時,下列判斷正確的是()A.燈泡L將變暗 B.燈泡L將變亮C.電容器C的電荷量將減小 D.電容器C的電荷量將增大8、如圖所示,甲圖空間存在垂直于紙面向里的勻強磁場,乙圖空間存在平行于紙面向右的勻強磁場,磁感應強度大小均為B,兩矩形線框面積相等為S,均繞軸線逆時針轉動(從上向下看),轉動角速度相等恒為,則在圖示位置甲、乙線圈中的感應電動勢以及兩線圈轉動180°過程中感應電流方向分別為()A.;甲中感應電流方向始終為B.;乙中感應電流方向先,后C.;甲中感應電流方向先,后D.;乙中感應電流方向始終為9、電磁爐為新一代炊具,無煙、無明火、無污染、不產生有害氣體、無微波輻射、高效節(jié)能等是電磁爐的優(yōu)勢所在.電磁爐的工作原理是利用電流通過線圈產生磁場,當磁場通過含鐵質鍋底部時,即會產生無數小渦流,使鍋體本身快速發(fā)熱,然后再加熱鍋內食物,如圖所示。下列相關說法正確的是()A.鍋體中的渦流是由恒定的磁場產生的B.鍋體中的渦流是由變化的磁場產生的C.磁場越強,電磁爐加熱效果越好D.提高磁場變化的頻率,可提高電磁爐的加熱效果10、地面附近空間中存在著水平方向的勻強電場和勻強磁場,已知電場方向水平向左、磁場方向垂直紙面向里,一個帶電油滴沿著一條與豎直方向成α角的直線MN運動.如圖所示,由此可以判斷()A.油滴一定做勻速運動B.油滴一定做勻變速運動C.油滴帶正電,且它是從M點運動到N點D.油滴帶負電,且它是從N點運動到M點三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)用伏安法測某一電阻,如果采用如圖甲所示的電路,測量值為R1,如果采用如圖乙所示電路,測量值為R2,則電阻的真實值為R真,它們之間的關系是:R1___R真,R2____R真(填“>”、“=”或“<”),這種誤差屬于_________誤差12.(12分)(1)如圖1所示為多用電表的刻度盤。若選用倍率為“”的歐姆擋測電阻時,表針指示如圖所示,為了使測量結果更精確些,則下列操作正確的是____A.將選擇開關旋轉到歐姆擋“”B.將選擇開關旋轉到歐姆擋“”C.換擋后直接接入待測電阻測量D.換擋后先將兩表筆短接調零,再接入待測電阻進行測量(2)若選用2.5V電壓擋測電壓時,表針也指于圖示位置,則所測電壓為________V。(3)若該歐姆表表頭如圖2所示,已知電流計的量程為,電池電動勢為E=1.5V,則該歐姆表的表盤上刻度線對應的電阻值是______KΩ。四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切.A為水平軌道上的一點,而且AB=R=0.2m,把一質量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時,軌道受到的壓力大小14.(16分)如圖所示,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C,b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場,剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L15.(12分)如圖,兩根間距為L=0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E=3V、內阻r=1Ω的電源,導軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導軌放置,質量m=0.2kg.導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應強度B的大??;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,求金屬桿的加速度
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】旋轉動片使之與定片逐漸重合時,相當于增加了電容器的正對面積,則由電容器的決定式C=可知,電容將逐漸增大,故BCD錯誤,A正確.故選A【點睛】本題考查平行板電容器決定式的應用,要注意明確平行板電容器是通過改變旋轉動片來改變正對面積,從而起到改變電容的作用2、A【解析】在速度選擇器中做勻速直線運動的粒子能進入偏轉磁場,由平衡條件得:qvB1=qE粒子速度:粒子在磁場中做勻速圓周運動,由牛頓第二定律得:解得:A.,與結論相符,選項A正確;B.,與結論不相符,選項B錯誤;C.,與結論不相符,選項C錯誤;D.,與結論不相符,選項D錯誤;故選A。3、B【解析】質量和電荷量都相同的帶電粒子,以不同的速率垂直進入勻強磁場中,則運動半徑的不同,導致運動軌跡也不同.因此運動軌跡對應的半徑越大,則粒子的速率也越大.而運動周期它們均一樣,但運動時間卻由圓弧對應的圓心角決定.【詳解】由周期公式得:由于帶電粒子們的B、q、m均相同,所以T相同,故C錯誤根據t=T可知,在磁場中運動時間越長的帶電粒子,圓心角越大,半徑越小,由知速率一定越小,A錯誤,B正確.通過的路程即圓弧的長度l=rθ,與半徑r和圓心角θ有關,粒子運動時間越長,路程不一定越短,故D錯誤.故選B【點睛】帶電粒子在磁場、質量及電量相同情況下,運動的半徑與速率成正比,從而根據運動圓弧來確定速率的大小;運動的周期均相同的情況下,可根據圓弧的對應圓心角來確定運動的時間的長短4、C【解析】0~1s,感應電動勢為:E1===4πV感應電流大小為:I1=E1/R=4π/4=πA由楞次定律知,感應電流為順時針方向,為負方向,故C正確,ABD錯誤故選C點睛:根據法拉第電磁感應定律求出各個時間段的感應電動勢大小,再求出感應電流大小,由楞次定律判斷感應電流方向5、C【解析】當導線中有電流通過時,磁針會發(fā)生偏轉,說明電流產生了磁場,這是電流的磁效應,首先觀察到這個實驗現象的物理學家是奧斯特。故選C。6、D【解析】使帶正電的絕緣金屬球A靠近導體的M端時,由于感應起電,使右端M端帶負電,左端N端帶正電,兩端的驗電箔都張開。選項D正確,ABC錯誤。故選D。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AD【解析】AB.當滑動變阻器的滑片向右移動時,變阻器在路電阻增大,外電阻增大,電路中電流減小,燈L變暗,故A正確,B錯誤;CD.電容器的電壓等于路端電壓,電路中電流減小,內電壓增減小,可見路端電壓是增大的,則由Q=CU知,電容器C的電荷量將增大,故C錯誤,D正確;8、AB【解析】根據法拉第電磁感應定律求出線圈中感應電動勢,結合楞次定律判斷感應電流的方向【詳解】A、C項:甲圖中線圈的磁通量最大,沒有任何一條邊切割磁感線,所以此時電動勢為零,甲圖中線圈轉過900,磁通量減小,由楞次定律可知,電流方向為,線圈從900到1800過程中磁通量增大,由楞次定律可知,電流方向為,故A正確,C錯誤;B、D項:乙圖中線圈中的磁通量最小為零,此時感應電動勢最大為,乙圖中線圈轉過900,磁通量增大,由楞次定律可知,電流方向為,線圈從900到1800過程中磁通量減小,由楞次定律可知,電流方向為:,故B正確,D錯誤故選AB【點睛】注意在法拉第電磁感應定律中,S為有效面積,并理解磁通量變化率與磁通量變化的不同9、BD【解析】AB.電磁爐接交流電,其鍋體中的渦流是由變化的磁場產生的,選項A錯誤,B正確;C.電磁爐的加熱效果與磁場的強弱無關,只與磁場的變化快慢有關,選項C錯誤;D.根據發(fā)熱原理可知,提高磁場變化的頻率,可增強渦流,提高電磁爐的加熱效果,選項D正確。故選BD。10、AC【解析】對帶電粒子進行受力分析,受到豎直向下的重力,水平方向的電場力和垂直于虛線的洛倫茲力,由于帶電粒子做直線運動,所以洛倫茲力只能垂直于直線向上,從而可判斷粒子的電性以及運動方向【詳解】油滴做直線運動,受重力、電場力和洛倫茲力作用,因為重力和電場力均為恒力,根據物體做直線運動條件可知,粒子所受洛倫茲力亦為恒力據F=qvB可知,粒子必定做勻速直線運動,故A正確,B錯誤根據做直線運動的條件和受力情況(如圖所示)可知,如果油滴帶正電,由左手定則判斷可知,油滴的速度從M點到N點,如果油滴帶負電,電場力向右,若油滴的速度從N點到M點,則由左手定則判斷可知,洛倫茲力斜向右上方,油滴不可能做直線運動,故C正確,D錯誤.故選AC【點睛】帶電粒子在重力場、電場、磁場的復合場中,只要是做直線運動,一定是勻速直線運動(v與B不平行).若速度是變的,洛倫茲力會變,合力就是變的,合力與速度不在一條直線上,帶電體就會做曲線運動三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.<;②.>;③.系統;【解析】根據電流表接法確定電壓、電流的偏差,從而根據歐姆定律得到電阻偏差;根據誤差來源判斷誤差類型【詳解】電流表外接時,電壓表測得電壓為電阻兩端電壓,電流表測的電流為電阻和電壓表的總電流,故電流偏大,那么,電阻偏小,即;電流表內接時,電壓表測得電壓為電阻和電流表兩端的電壓,故電壓偏大,電流表電流為通過電阻的電流,那么,電阻偏大,即;這些誤差是由實驗設計本身造成的,實驗方案不變,那么誤差不變;那么,按照誤差分類可知:這種誤差為系統誤差【點睛】伏安法測電阻實驗中,若最大電流大于電流表量程則采用分壓式接法,一般采用限流式接法;被測電阻較大,電流表采用內接法;被測電阻較小,電流表采用外接法12、①.AD②.2.20③.2【解析】(1)[1].AB由表盤看出,若選用倍率為“×100”的歐姆擋測電阻時,指針偏轉較大過大,則說明倍率檔選擇過大,應改用“×100”的歐姆擋測量;選項A正確,B錯誤;CD.換擋后先將兩表筆短接調零,再接入待測電阻進行測量,選項C錯誤,D正確;故選AD.(2)[2].若選用2.5V電壓擋測電壓時,最小分度為0.05A,則表針所指圖示位置,則所測電壓為2.20V。(3)[3].當電流表滿偏時:當電流為300
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