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类型沈阳外国语学校2023年高二物理第一学期期末预测试题含解析.doc

  • 上传人:cg****1
  • 文档编号:12762357
  • 上传时间:2025-12-03
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    关 键  词:
    沈阳 外国语学校 2023 年高 物理 第一 学期 期末 预测 试题 解析
    资源描述:
    沈阳外国语学校2023年高二物理第一学期期末预测试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、带电粒子垂直匀强磁场方向运动时,会受到洛伦兹力的作用.下列表述正确的是 A.洛伦兹力对带电粒子做功 B.洛伦兹力不改变带电粒子的动能 C.洛伦兹力的大小与速度无关 D.洛伦兹力不改变带电粒子的速度方向 2、在国际单位制中,电压的单位是 A.库仑 B.韦伯 C.伏特 D.焦耳 3、如图所示,一有限范围的匀强磁场的宽度为d,将一边长为l的正方形导线框由磁场边缘以速度v匀速地通过磁场区域,若d>l,则在线框通过磁场区域的过程中,不产生感应电流的时间为( ) A. B. C. D. 4、如(a)图所示的两平行金属板P、Q加上(b)图所示电压,t=0时,Q板电势比P高5V,在板正中央M点放一电子,初速度为零,电子只受电场力而运动,且不会碰到金属板,则这个电子处于M点右侧,速度向右,且速度逐渐减小的时间段是( ) A. B. C. D. 5、如图a所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好。在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计。现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab始终垂直于框架。图b为一段时间内金属杆受到的安培力f随时间t的变化关系,则可以表示外力F随时间t变化关系的图象是(  ) A. B. C. D. 6、物理学史上,首先发现电流磁效应的科学家是( ) A.安培 B.奥斯特 C.牛顿 D.法拉第 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,半径为R的圆形区域中充满了垂直纸面向里的匀强磁场,O是圆形区域的圆心,MN和PQ是夹角为θ=的两条直径,a、b两个带电粒子都从M点沿垂直于PQ的方向进入磁场区域,并分别从P、Q两两点离开,不计粒子的重力,下列说法一定正确的是 A.a粒子带负电,b粒子带正电 B.b粒子在磁场中运动的时间是a粒子的2倍 C.若只改变b粒子进入磁场时的速度方向,不改变速度大小,则b粒子均以垂直于MN的方向射出磁场 D.若让a粒子从P点进入磁场,a粒子可能从M点离开磁场 8、如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上0~x2间各点的电势分布如图乙所示,则(  ) A.在0~x2间,场强方向没有发生变化 B.0~x2间,场强先减小后增大 C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小 D.从O点由静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在0~x2间一直做加速运动 9、如图所示,等腰直角三角形abc区域内存在方向垂直三角形所在平面向外的匀强磁场,直角边bc长度为L.三个完全相同的带正电的粒子1、2、3,分别从b点沿bc方向以速率v1、v2、v3射入磁场,在磁场中运动的时间分别为t1、t2、t3,且t1﹕t2﹕t3=3﹕3﹕2,做匀速圆周运动的轨道半径分别为r1、r2、r3.不计粒子的重力及粒子间的相互作用.下列关系式一定成立的是 A.v1=v2 B.v2<v3 C. D. 10、如图所示为两平行金属极板P、Q,在P、Q两极板上加直流电压U0,极板Q的右侧有一个边长为L的正方形匀强磁场区域abcd,匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里.P极板上中心O处有一粒子源,可发射出初速度为零、比荷为k的带电粒子,Q极板中心有一小孔,可使粒子射出后垂直磁场方向从a点沿对角线ac方向进入匀强磁场区域,则下列说法正确的是(  ) A.如果带电粒子恰好从d点射出,则满足U0=kB2L2 B.如果带电粒子恰好从b点射出,则粒子源发射的粒子可能带负电 C.带电粒子在匀强磁场中运动的速度为 D.带电粒子在匀强磁场中运动的轨迹半径为 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)(1)如图游标卡尺读数为_____mm。 (2)某电流表表头内阻Rg=200Ω,满偏电流Ig=2mA,按如图改装成量程为3V和15V的电压表,其中R1=_____Ω。 12.(12分)(1)某同学用游标卡尺测量一圆柱体的长度l,用螺旋测微器测量圆柱体的直径d,示数如图所示。由图可读出l=________cm,d=________mm; (2)在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路。 ①按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来_______; ②在如图乙所示的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(填“A”或“B”); ③图丙是根据实验数据作出的U—I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω; (3)在测定金属电阻率的实验中,某同学连接电路如图所示.闭合电键后,发现电路有故障(已知电源、电表和导线均完好,电源电动势为E): ①若电流表示数为零、电压表示数为E,则发生故障的是________(填“待测金属丝”“滑动变阻器”或“电键”); ②若电流表、电压表示数均为零,该同学利用多用电表检查故障.先将选择开关旋至________挡(填“欧姆×100”“直流电压10V”或“直流电流2.5mA”),再将________(填“红”或“黑”)表笔固定在a接线柱,把另一支表笔依次接b、c、d接线柱.若只有滑动变阻器断路,则多用电表的示数依次是________、________、________。 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、B 【解析】根据洛伦兹力的特点, 洛伦兹力对带电粒子不做功,A错.B对.根据F=Bqv,可知大小与速度有关.洛伦兹力的效果就是改变物体的运动方向,不改变速度的大小. 2、C 【解析】在国际单位制中,电学的单位都是为纪念物理学家的而命名的,结合各单位与物理量的关系分析即可 【详解】库仑是电荷量的单位;韦伯是磁通量的单位;伏特是电压的单位;焦耳是能量的单位.故本题选C 【点睛】该题考查常见的国际单位,了解用科学家的名字命名的原因,有利于激发学生学习物理的兴趣与热情 3、B 【解析】如图所示,从线框完全进入直到右边开始离开磁场区域,线框中的磁通量就不再发生变化,故线圈中没有感应电流的距离为d-l;因导线框做匀速运动,故不产生感应电流的时间;故选B. 4、B 【解析】A.在0<t<2×10-10s时间内,Q板比P板电势高5V,所以电场方向水平向左,电子所受电场力方向向右,加速度方向也向右,所以电子从M点向右做匀加速直线运动;故A错误. B.在2×10-10s<t<4×10-10s时间内,Q板比P板电势低5V,电场强度方向水平向右,所以电子所受电场力方向向左,加速度方向也向左,所以电子向右做匀减速直线运动,当t=4×10-10s时速度为零,此时电子在M点右侧;故B正确. C.在4×10-10s<t<6×10-10s时间内,Q板比P板电势低5V,电场强度方向水平向右,所以电子所受电场力方向向左,加速度方向也向左,所以电子向左做匀加速直线运动;故C错误. D.在6×10-10s<t<8×10-10s时间内,Q板比P板电势高5V,电场强度方向水平向左,所以电子所受电场力方向向左,加速度方向也向左,所以电子向左做匀减速直线运动,到8×10-10s时刻速度为零,恰好又回到M点.故D错误. 5、B 【解析】金属杆切割磁感线产生感应电动势 E=BLv 电流 安培力 由图象可知,f∝t,则有v∝t,说明导体做匀加速运动,则有 v=at 由牛顿第二定律得 解得 故选B。 6、B 【解析】物理学史上,首先发现电流磁效应的科学家是奥斯特,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、AC 【解析】A.粒子运动轨迹如图甲所示,由左手定则可知,a粒子带负电,b粒子带正电,故A正确; B.由粒子运动轨迹和几何关系可知, 得 所以两粒子在磁场中的运动半径相同,由公式 由于不清楚粒子电荷量、质量等,所以无法确定两粒子的运动时间,故B错误; C.改变b粒子进入磁场时的速度方向,不改变速度大小,由于粒子的运动半径与圆形磁场半径相等,所以,如图乙中四边形AOMC为菱形,所以AC一定竖直,速度一定垂直MN,故C正确; D.由于a粒子带负电,从P点进入磁场后向右偏转,所以不可能从M点射出,故D错误。 故选AC。 8、AD 【解析】A.φ-x图象的切线斜率表示电场强度,故在0~x2间,场强方向没有发生变化,故A正确; B.φ-x图象的切线斜率表示电场强度,在0~x2间,斜率先变大后变小,故场强先增大后减小,故B错误; C.由图看出,在0~x2间,电势逐渐降低,负电荷在电势低的地方电势能高,若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐升高。故C错误; D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,受到的电场力方向与速度方向相同,做加速运动,即该电荷在O~x2间一直做加速运动。故D正确。 故选AD。 9、BD 【解析】三个相同的带电粒子以不同速度沿同一方向进入三角形磁场区域,由半径公式,则速度较大的带电粒子进入磁场时做匀速圆周运动的半径大,而再由带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的时间t=T,可知第一、二两种粒子在磁场中偏转角度相同为90°,而第三个粒子偏转60°,打在ac边上,画出其运动轨迹,由偏转角度求出半径 【详解】根据题设条件,三个相同的带电粒子从b点沿bc方向以不同速度进入三角形磁场区域,粒子在磁场中做匀速圆周运动洛仑兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,粒子轨道半径与速度成正比,又因为三个粒子在磁场中运动的时间之比为t1:t2:t3=3:3:2,显然它们在磁场中的偏转角度之比为3:3:2.即粒子1、2打在ab上,而粒子3打在ac上,轨迹如图所示: 粒子1、2打在ab上,而粒子3打在ac上,粒子3的速度比1、2的速度大,粒子2的速度大于粒子1的速度,故A错误,B正确;对速度为v1和v2的粒子,其偏转角度均为90°,由几何关系可知r1<L,对速度为v3的粒子偏转60°,运动轨迹如图所示,由几何关系知:r3×sin60°=L,解得:,故C错误,D正确;故选BD 【点睛】三个相同的粒子以不同速度沿相同方向进入三角形磁场区域,由于半径不同,再加上在磁场中的时间之比就能确定三个粒子偏转角之比,再综合磁场区域与粒子通过直线边界的对称性,从而确定三个粒子打在磁场边界的位置,从而可以比较速度大小,也能求出半径关系 10、ACD 【解析】当带电粒子恰好从d点射出时,根据图中几何关系可知,轨道半径r=L. 设带电粒子射入磁场时速度为v,由qvB=m,解得v=;由qU0=mv2,解得U0=kB2L2,选项A正确;由左手定则可知,如果带电粒子恰好从b点射出,则粒子源发射的粒子一定带正电,选项B错误;由qU0=mv2,解得,选项C正确;由qvB=m,解得,选项D正确;故选ACD 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、 ①.14.50 ②.1300 【解析】(1)[1].游标卡尺的主尺读数为:14.0mm,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为10×0.05mm=0.50mm, 所以最终读数为:14.0mm+0.50mm=14.50mm; (2)[2].根据电表改装的串联电阻R1的大小 ; 12、 ①.2.25 ②.6.860 ③. ④.B ⑤.1.5 ⑥.1 ⑦.待测金属丝 ⑧.直流电压10V ⑨.红 ⑩.0 ⑪.E ⑫.E 【解析】(1)[1][2]对游标卡尺主尺读数为2.2 cm,游标尺读数为 5×mm=0.5 mm=0.05 cm 故 l=2.2 cm+0.05 cm=2.25 cm 螺旋测微器先读出固定刻度的读数,由于半刻度线已露出,所以固定刻度为6.5 mm,再读出可动刻度上的格数×0.01 mm,读数为 5 mm+36.0×0.01 mm=6.860 mm (2) ①[3]由原理图可知滑动变阻器为限流接法,电压表并联在滑动变阻器两端,由原理图连接实物图所示; ②[4]为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为左半部分;故滑片应接到B端; ③[5][6]由U-I图可知,电源的电动势E=1.5V;当路端电压为1V时,电流为0.5A,则由闭合电路欧姆定律可知: r=1.0Ω (3) ①[7]电流表示数为零,说明电路断路,由于电压表示数为E,说明电压表两端与电源相连,因而待测金属丝断路。 ②[8][9][10][11][12]判断电路故障问题,应利用多用电表的直流电压挡,电流应从多用电表的红表笔流入多用电表,因而红表笔应与a接线柱相连,当只有滑动变阻器断路时,黑表笔接b时,多用电表不能与电源形成闭合回路,示数为零,黑表笔接c、d时,多用电表与电源两极相连,示数为电源电动势。 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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