阜新市重點(diǎn)中學(xué)2023-2024學(xué)年物理高二上期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題含解析_第1頁(yè)
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阜新市重點(diǎn)中學(xué)2023-2024學(xué)年物理高二上期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題考生請(qǐng)注意:1.答題前請(qǐng)將考場(chǎng)、試室號(hào)、座位號(hào)、考生號(hào)、姓名寫(xiě)在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫(xiě)在試卷指定的括號(hào)內(nèi),第二部分非選擇題答案寫(xiě)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(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回。一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示的電場(chǎng)中,虛線為某帶電粒子只在電場(chǎng)力作用下的運(yùn)動(dòng)軌跡,a、b、c是軌跡上的三個(gè)點(diǎn),則()A.粒子一定帶負(fù)電B.粒子一定是從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)C.粒子在c點(diǎn)加速度一定大于在b點(diǎn)加速度D.粒子在電場(chǎng)中c點(diǎn)的速度一定大于在a點(diǎn)的速度2、一理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為5∶1,原線圈輸入電壓的變化規(guī)律如圖甲所示,副線圈所接電路如圖乙所示,為滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)片。下列說(shuō)法正確的是()A.副線圈輸出電壓的頻率為B.副線圈輸出電壓的有效值為C.向下移動(dòng)時(shí),變壓器的輸出功率增加D.向下移動(dòng)時(shí),原、副線圈的電流都減小3、如圖所示,甲、乙兩個(gè)電路都是由一個(gè)靈敏電流表G和一個(gè)變阻器R組成,下列說(shuō)法正確的是()A.甲表是電流表,R增大時(shí)量程增大B.甲表是電流表,R增大時(shí)量程減小C.乙表是電壓表,R減小時(shí)量程增大D.乙表是電壓表,R增大時(shí)量程減小4、電場(chǎng)線分布如圖所示,電場(chǎng)中a、b兩點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小分別為Ea和Eb,a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)分別為φa和φb,則()A.Ea>Eb,φa>φb B.Ea>Eb,φa<φbC.Ea<Eb,φa>φb D.Ea<Eb,φa<φb5、如圖所示是一個(gè)平行板電容器,其電容為C,帶電荷量為Q,上極板帶正電,兩極板間距離為d.現(xiàn)將一個(gè)檢驗(yàn)電荷+q由兩極板間的A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn),A、B兩點(diǎn)間的距離為s,連線AB與極板間的夾角為30°,則電場(chǎng)力對(duì)檢驗(yàn)電荷+q所做的功等于()A. B.C. D.6、將閉合通電導(dǎo)線圓環(huán)平行于紙面緩慢地豎直向下放入水平方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,如圖所示,則在通電圓環(huán)從剛進(jìn)入到完全進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,所受的安培力的大小A.逐漸增大B.逐漸變小C.先增大后減小D.先減小后增大二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、在“用伏安法測(cè)電阻”的實(shí)驗(yàn)中,測(cè)量電路中電表的連接方式如圖甲或乙所示,把電壓表讀數(shù)和電流表讀數(shù)的比值作為電阻的測(cè)量值,考慮到實(shí)際電表內(nèi)阻對(duì)測(cè)量的影響,兩種連接方式都存在系統(tǒng)誤差。下列判斷正確的是()A.若采用甲圖,誤差是由電壓表分流引起的B.若采用甲圖,誤差是由電流表分壓引起的C.若采用乙圖,電阻的測(cè)量值大于真實(shí)值D.若采用乙圖,電阻的測(cè)量值小于真實(shí)值8、如圖所示,某同學(xué)用玻璃皿在中心放一個(gè)圓柱形電極接電源的負(fù)極,沿邊緣放一個(gè)圓環(huán)形電極接電源的正極做“旋轉(zhuǎn)的液體的實(shí)驗(yàn)”,若蹄形磁鐵兩極間正對(duì)部分的磁場(chǎng)視為勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=0.1T,玻璃皿的橫截面的半徑為a=0.05m,電源的電動(dòng)勢(shì)為E=3V,內(nèi)阻r=0.1Ω,限流電阻R0=4.9Ω,玻璃皿中兩電極間液體的等效電阻為R=0.9Ω,閉合開(kāi)關(guān)后當(dāng)液體旋轉(zhuǎn)時(shí)電壓表的示數(shù)為1.5V,則A.由上往下看,液體做逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)B.液體所受的安培力大小為1.5×10-3NC.閉合開(kāi)關(guān)后,液體熱功率為0.81WD.閉合開(kāi)關(guān)10s,液體具有的動(dòng)能是3.69J9、某電容式話筒的原理如圖所示,E為電源,R為電阻,薄片P和Q為兩金屬極板,對(duì)著話筒說(shuō)話時(shí),P振動(dòng)而Q可視為不動(dòng),當(dāng)P、Q間距離增大時(shí),下列判斷中正確的是()A.P、Q構(gòu)成的電容器的電容增加 B.P上電荷量保持不變C.有電流自M經(jīng)R流向N D.PQ間的電場(chǎng)強(qiáng)度減小10、如圖所示,質(zhì)譜儀由兩部分區(qū)域組成,左側(cè)M、N是對(duì)水平放置的平行金屬板,分別接到直流電源兩極上,板間在較大范圍內(nèi)存在著電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)和磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為的勻強(qiáng)磁場(chǎng),右側(cè)是磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為的另勻強(qiáng)磁場(chǎng).一束帶電粒子不計(jì)重力由左端射入質(zhì)譜儀后沿水平直線運(yùn)動(dòng),從點(diǎn)垂直進(jìn)入右側(cè)磁場(chǎng)后分成甲、乙兩束,其運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,兩束粒子最后分別打在乳膠片的、兩個(gè)位置,、、三點(diǎn)在同一條整直線上,且則下列說(shuō)法正確的是A.兩束粒子的速度都是B.甲束粒子的比荷小于乙束粒子的比荷C.若甲、乙兩束粒子的電荷量相等,則甲、乙兩束粒子的質(zhì)量比為4:3D.若甲、乙兩束粒子的質(zhì)量相等,則甲、乙兩束粒子的電荷量比為4:3三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11.(6分)在“測(cè)定電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻”的實(shí)驗(yàn)中,已連接好部分實(shí)驗(yàn)電路(1)按如圖甲所示的實(shí)驗(yàn)電路,把圖乙中剩余的電路連接起來(lái)________(2)如圖是根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)作出的U-I圖象,由圖可知,電源的電動(dòng)勢(shì)E=________V,內(nèi)阻r=________Ω.12.(12分)如圖所示,用理想變壓器給R供電,設(shè)輸入的交變電壓不變,當(dāng)R的滑片向上移動(dòng)時(shí)四只電表及變壓器的輸入功率變化情況是:V1______V2_________A1_________A2_________P_________(填寫(xiě)增大、減小或不變)四、計(jì)算題:本題共3小題,共38分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,兩根間距為L(zhǎng)=0.5m的平行光滑金屬導(dǎo)軌間接有電動(dòng)勢(shì)E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導(dǎo)軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導(dǎo)軌電阻均不計(jì),整個(gè)裝置處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.當(dāng)R0=1Ω時(shí),金屬桿ab剛好處于靜止?fàn)顟B(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小;(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14.(16分)如圖所示,水平放置的兩塊長(zhǎng)直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場(chǎng)強(qiáng)度為E=5.0×105N/C,b板下方整個(gè)空間存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).今有一質(zhì)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(jì)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(qiáng)電場(chǎng),剛好從狹縫P處穿過(guò)b板而垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫(huà)出).求P、Q之間的距離L15.(12分)ABC表示豎直放在電場(chǎng)強(qiáng)度為E=104V/m的水平勻強(qiáng)電場(chǎng)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(diǎn),而且AB=R=0.2m,把一質(zhì)量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點(diǎn)由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達(dá)C點(diǎn)的速度大小(2)小球在C點(diǎn)時(shí),軌道受到的壓力大小

參考答案一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、C【解析】A.帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),受到的電場(chǎng)力方向指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè),由圖可知,此帶電粒子受到的電場(chǎng)力方向沿著電場(chǎng)線向左,所以此粒子一定帶正電,故A錯(cuò)誤;B.粒子不一定是從a點(diǎn)沿軌跡運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn),也可能從b點(diǎn)沿軌跡運(yùn)動(dòng)到a點(diǎn),故B錯(cuò)誤;C.由電場(chǎng)線的分布可知,電場(chǎng)線在c點(diǎn)處較密,所以在c點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大,粒子在c處受到的電場(chǎng)力大,所以粒子在c點(diǎn)加速度一定大于在b點(diǎn)加速度,故C正確;D.粒子從c到a過(guò)程,電場(chǎng)力做正功,動(dòng)能增大,所以粒子在電場(chǎng)中c點(diǎn)的速度一定小于在a點(diǎn)的速度,故D錯(cuò)誤。故選C。2、C【解析】A.由圖象可知,交流電的周期為0.02s,所以交流電的頻率為50Hz,變壓器不會(huì)改變交變電流的頻率,故副線圈輸出電壓的頻率為50Hz,故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比可知,原線圈的電壓的最大值為310V,有效值根據(jù)變壓比可知,副線圈輸出電壓的有效值故B錯(cuò)誤;CD.P向下移動(dòng),R變小,副線圈輸出電壓不變,根據(jù)閉合電路歐姆定律可知,副線圈的輸出電流變大,則原線圈的電流也隨之變大,電路消耗的功率將變大,變壓器的輸出功率增加,故C正確,D錯(cuò)誤。故選C。3、B【解析】AB.甲表是電流表,R增大時(shí),甲表中變阻器分流減小,量程減小,故A錯(cuò)誤,B正確;CD.乙表是電壓表,R減小時(shí),乙表中變阻器分壓減小,量程減小。R增大時(shí),乙表中變阻器分壓增大,量程增大,故CD錯(cuò)誤。故選B。4、C【解析】根據(jù)電場(chǎng)線疏密表示電場(chǎng)強(qiáng)度大??;根據(jù)沿電場(chǎng)線電勢(shì)降低,.故選C【點(diǎn)評(píng)】電場(chǎng)線可以形象的描述電場(chǎng)的分布,電場(chǎng)線密的地方,電場(chǎng)強(qiáng)度大,沿電場(chǎng)電勢(shì)降低5、C【解析】根據(jù):解得則電容器兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度EA、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UAB=Essin30°=則電場(chǎng)力對(duì)電荷做的功W=qUABC正確,ABD錯(cuò)誤。故選C。6、C【解析】通電圓環(huán)受到的安培力大小,其中I、B分別為所通電流大小、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小,L指有效長(zhǎng)度,它等于圓環(huán)所截邊界線的長(zhǎng)度.由于L先增大后減小,故安培力先增大后減小,C正確;ABD錯(cuò)誤;故選C二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、BD【解析】AB.若采用甲圖,電流表測(cè)得的是通過(guò)電阻Rx的真實(shí)電流,但電壓表測(cè)得的是電阻Rx和電流表兩端的共同電壓,因此誤差是由電流表分壓引起的,故A錯(cuò)誤,B正確;CD.若采用乙圖,電壓表測(cè)得的是電阻Rx的兩端的真實(shí)電壓,但電流表測(cè)得的是通過(guò)電阻Rx和電壓表的共同電流,因此誤差是由電壓表分流引起的,由可知電阻的測(cè)量值小于真實(shí)值,故C錯(cuò)誤,D正確。故選BD。8、ABD【解析】在電源外部,電流由正極流向負(fù)極;由左手定則可以判斷出導(dǎo)電液體受到的安培力方向,從而判斷出液體的旋轉(zhuǎn)方向;根據(jù)閉合電路的歐姆定律求出電路中的電流值,然后根據(jù)安培力的公式計(jì)算安培力的大小,根據(jù)焦耳定律計(jì)算熱功率,從而即可求解【詳解】A.由于中心放一個(gè)圓柱形電極接電源的負(fù)極,沿邊緣放一個(gè)圓環(huán)形電極接電源的正極,在電源外部電流由正極流向負(fù)極,因此電流由邊緣流向中心;器皿所在處的磁場(chǎng)豎直向上,由左手定則可知,導(dǎo)電液體受到的磁場(chǎng)力沿逆時(shí)針?lè)较颍虼艘后w沿逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),A正確;B.電壓表的示數(shù)為1.5V,則根據(jù)閉合電路的歐姆定律:,所以電路中的電流值,液體所受的安培力大小為,B正確;C.玻璃皿中兩電極間液體的等效電阻為,則液體熱功率為,C錯(cuò)誤;D.10s末液體的動(dòng)能等于安培力對(duì)液體做的功,通過(guò)玻璃皿的電流的功率:,所以閉合開(kāi)關(guān)10s,液體具有的動(dòng)能是:,D正確【點(diǎn)睛】該題考查電磁驅(qū)動(dòng),是一道容易出錯(cuò)的題目.容易錯(cuò)的地方是當(dāng)導(dǎo)電液體運(yùn)動(dòng)后,液體切割磁感線將產(chǎn)生反電動(dòng)勢(shì),導(dǎo)電液體的電阻值消耗的電壓不等于液體兩端的電壓!9、CD【解析】A.電容式話筒與電源串聯(lián),電壓保持不變。在PQ間距增大過(guò)程中,根據(jù)電容決定式得電容減小,故A錯(cuò)誤;BCD.根據(jù)電容定義式得電容器所帶電量減小,電容器的放電電流通過(guò)R的方向由M到N,再根據(jù)場(chǎng)強(qiáng)知場(chǎng)強(qiáng)變小,故CD正確,B錯(cuò)誤。故選CD。10、ABC【解析】A.粒子在平行金屬板間沿直線運(yùn)動(dòng),說(shuō)明洛倫茲力和電場(chǎng)力平衡,則,得,故A正確;B.由題意,得比荷,比荷與半徑成反比,因?yàn)楣始资W拥谋群尚∮谝沂W拥谋群桑蔅正確;C.若甲、乙兩束粒子電荷量相等,,故C正確;D.若甲、乙兩束粒子的質(zhì)量相等,,故D錯(cuò)誤三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、①.(1).②.(2).1.5③.1.0【解析】電壓表測(cè)量路端電壓,滑動(dòng)變阻器與電流表串聯(lián),接線如圖所示(2)由電源圖線與縱軸的交點(diǎn)為電動(dòng)勢(shì),圖線的斜率為電源的內(nèi)阻,由圖可知電源的電動(dòng)勢(shì)為,內(nèi)阻為12、①.不變②.不變③.減少④.減少⑤.減少【解析】輸出電壓是由輸入電壓和匝數(shù)比決定的,由于輸入電壓和匝數(shù)比不變,根據(jù),所以變壓器的輸出電壓也不變,所以V1、V2的示數(shù)都不變,當(dāng)變阻器的滑動(dòng)頭P向上移動(dòng)時(shí),滑動(dòng)變阻器的電阻增大,所以負(fù)線圈的電流減小,根據(jù)可知原線圈的電流也要減小,副線圈消耗的功率變小,則輸入功率等于輸出功率也減小【點(diǎn)睛】和閉合電路中的動(dòng)態(tài)分析類似,,總的原則就是由部分電路的變化確定總電路的變化的情況,再確定其他的電路的變化的情況,即先部分后整體再部分的方法四、計(jì)算題:本題共3小題,共38分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)當(dāng)R0=1Ω時(shí),根據(jù)閉合電路的歐姆定律求解電流強(qiáng)度,由平衡條件求解磁感應(yīng)強(qiáng)度;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,此時(shí)安培力的方向沿斜面向上,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小【詳解】(1)當(dāng)R0=1Ω時(shí),根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得根據(jù)左手定則可知安培力方向水平向右;由平衡條件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,此時(shí)安培力的方向沿斜面向上,大小不變;根據(jù)牛頓第二定律可得:

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