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2025屆上海市交大附中嘉定物理高二第一學期期末預測試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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、如圖所示,水平勻強磁場的理想邊界MN和PQ均豎直,等腰直角三角形閉合導線框的直角邊恰好和磁場寬度相同。從線框右頂點剛進入磁場開始計時。若線框勻速通過磁場(線框的一直角邊與邊界平行),取逆時針方向為感應電流的正方向,則下列四幅圖中,能正確反映線框中流過的電流隨時間的變化關系的是()A B.C. D.2、如圖所示的電路,水平放置的平行板電容器中有一個帶電液滴正好處于靜止狀態(tài),現(xiàn)將滑動變阻器的滑片P向左移動,則()A.電容器的電容將減小B.電容器的電荷量將減少C.電容器中的電場強度將增大D.液滴將向上運動3、如圖所示,在光滑水平面上一輕質彈簧將擋板和一條形磁鐵連接起來,此時磁鐵對水平面的壓力為FN1,現(xiàn)在磁鐵左上方位置固定一導體棒,當導體棒中通以垂直紙面向里的電流后,磁鐵對水平面的壓力為FN2,則以下說法正確的是()A.彈簧長度將變長 B.彈簧長度將變短C.FN1=FN2 D.FN1<FN24、關于萬有引力和萬有引力定律的理解正確的是A.不能看作質點的兩物體間不存在相互作用的引力B.只有能看作質點的兩物體間的引力才能用計算C.與受到的引力總是大小相等、方向相反,是一對平衡力D.與受到的引力總是大小相等的,而與、是否相等無關5、如圖所示,在探究影響通電導線受力的因素的實驗中,三塊相同的蹄形磁鐵并列放在桌上,可以認為磁極間的磁場是均勻的.將一根直導線水平懸掛在磁鐵的兩極間,導線的方向與磁感應強度的方向(由下向上)垂直.若導線質量為m,導線中的電流為I,處于磁場中通電部分的長度為L,導線靜止時懸線與豎直方向的夾角為θ,則導線所處空間磁場的磁感應強度大小為()A. B.C. D.6、如圖所示電路中,開關S閉合,當滑動變阻器的滑片P從a端向b端滑動時,以下判斷正確的是()A.電壓表示數(shù)變小,通過燈L1的電流變小,燈L2變亮B.電壓表示數(shù)變小,通過燈L1的電流變大,燈L2變暗C.電壓表示數(shù)變大,通過燈L2的電流變小,燈L1變暗D.電壓表示數(shù)變大,通過燈L2的電流變大,燈L1變亮二、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、如圖所示,豎直放置的絕緣桿足夠長,一質量為m、電荷量為+q的小球穿在桿上,可沿桿滑動,且二者間的動摩擦因數(shù)為μ,空間有正交的勻強電場和勻強磁場,電場強度為E,方向水平向左,磁感應強度為B,方向垂直紙面向里,小球從靜止釋放后能沿桿下滑,且從靜止開始至達到最大速度時下滑的高度為h,已知重力加速度為g,則根據(jù)上述所給條件A.可求出小球的最大加速度B.能求出小球的最大速度C.能求出從開始釋放至最大加速度過程中的摩擦生熱D.能求出從開始釋放至最大速度過程中的摩擦生熱8、關于磁感線,下列說法正確的是()A.磁感線總是從N極出發(fā),到S極結束B.磁感線是閉合的C.磁感線越密的地方,磁場越強,反之,磁場越弱D.磁感線不相交9、如圖所示,電路電壓U保持不變,滑動變阻器R的總阻值與R2的阻值均為20Ω,電阻R1的阻值為5Ω.當滑動變阻器R的滑動端P由a向b滑動過程中()A.干路中電流不斷增大B.R1上消耗電功率不斷增大C.R1上消耗電功率不斷減小D.R2上消耗電功率不斷減小10、回旋加速器是加速帶電粒子的裝置,兩盒間的狹縫中形成周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,兩D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中,如圖所示,下列說法中正確的是()A.帶電粒子每一次通過狹縫時增加的能量不同B.D形盤的半徑R越大,粒子離開回旋加速器時最大動能越大C.粒子第2次和第3次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比為D.粒子被電場加速后,運動越來越快,走過半圓的時間越來越短三、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)一個電流表G的內阻,滿偏電流為,其滿偏電壓為_____.現(xiàn)要把它改裝成量程為15V的電壓表,需串聯(lián)的分壓電阻為_____,刻度對應的電壓值為_____12.(12分)如圖所示,在第二象限內存在一個半徑為a的圓形有界勻強磁場,磁場圓心坐標。在位置坐標為的P點存在一個粒子發(fā)射源,能在紙面內的第二象限向各個方向發(fā)射質量為m、帶電量的粒子,其速度大小均為v。這些粒子經過圓形磁場后都可以垂直y軸進入第一象限,并經過第一象限內一個垂直xOy平面向外的有界勻強磁場區(qū)域,該區(qū)域磁場的磁感應強度大小為第二象限圓形磁場區(qū)域內磁感應強度大小的二分之一,粒子經過該磁場后,全部匯聚到位置坐標為的Q點,再從Q點進入第四象限,第四象限內有大小為、方向水平向左的勻強電場。不計粒子重力,求:(1)第二象限圓形有界勻強磁場的磁感應強度;(2)第一象限有界磁場的最小面積;(3)這些粒子經過勻強電場后再次經過y軸時速度的大小以及粒子所能達到的最遠位置坐標。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)如圖所示,水平放置的光滑金屬導軌處于豎直向上的勻強磁場中,金屬桿通過輕繩在重物A的牽引下沿水平軌道向右做勻速直線運動.已知金屬桿ab長L=0.5m,其電阻r=0.1Ω,電阻R=0.9Ω,重物A的質量為0.2Kg,導軌電阻不計,定滑輪光滑,勻強磁場磁感應強度B=2.0T,求金屬桿切割磁感線的速度.(g=10m/s2)14.(16分)平面直角坐標系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的勻強磁場,第Ⅲ象限存在沿y軸負方向的勻強電場,如圖所示.一帶負電的粒子從電場中的Q點以速度v0沿x軸正方向開始運動,Q點到y(tǒng)軸的距離為到x軸距離的2倍.粒子從坐標原點O離開電場進入磁場,最終從x軸上的P點射出磁場,P點到y(tǒng)軸距離與Q點到y(tǒng)軸距離相等.不計粒子重力,問:(1)粒子到達O點時速度的大小和方向;(2)電場強度和磁感應強度的大小之比15.(12分)如圖所示,物體的質量m=1.0kg,物體與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,取g=10m/s2.若沿水平向右方向施加一恒定拉力F=9.0N,使物體由靜止開始做勻加速直線運動.求:(1)物體的加速度大?。唬?)2s末的速度大??;(3)2s末撤去拉力F,物體還能運動多遠?

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、D【解析】感應電流,線框做勻速直線運動,有效長度發(fā)生變化,電流就發(fā)生變化;0-時間內,由右手定則判斷可知,感應電流方向沿逆時針方向,是正的,線框切割磁感線的有效長度l均勻增加,則電流I均勻增加;~時間內,由右手定則判斷可知,感應電流方向沿順時針方向,是負的,線框切割磁感線的有效長度l均勻增加,則電流I均勻增加;A.該圖與結論不相符,選項A錯誤;B.該圖與結論不相符,選項B錯誤;C.該圖與結論不相符,選項C錯誤;D.該圖與結論相符,選項D正確;故選D。2、B【解析】A.電容器的電容是由電容器本身決定的,與外部因素無關,選項A錯誤;B.將滑動變阻器的滑片P向左移動,電路總電阻變大,總電流減小,則R2兩端的電壓減小,電容量兩端電壓減小,根據(jù)Q=CU可知,電容器的電荷量將減少,選項B正確;C.電容量兩端電壓減小,根據(jù)可知,電容器中的電場強度將減小,選項C錯誤;D.電容器中的電場強度將減小,則液滴受到的向上的電場力減小,則液滴將向下運動,選項D錯誤。故選B。3、B【解析】開始時磁體受重力和支持力,二力平衡,故彈簧處于原長,磁體對地壓力等于磁體的重力;通電后,根據(jù)條形磁體磁感線分布情況得到直線電流所在位置磁場方向如圖所示,由左手定則可判斷出通電導線所受安培力方向如圖所示;由牛頓第三定律可知,條形磁鐵受到的電流對磁體的作用力斜向左上方,如圖所示,故磁體對地面的壓力減小,F(xiàn)N1>FN2,同時彈簧縮短;所以選項B正確,選項ACD錯誤.故選B4、D【解析】不能看作質點的兩物體間萬有引力定律不適用,但是兩物體之間仍然存在相互作用的引力,選項A錯誤;物體能否看做質點,與要研究的問題有關.例如:要研究兩個靠的很近的鉛球之間的相對運動時不能看做是質點,而求它們之間的萬有引力時可以使用公式.故B錯誤.與受到的引力總是大小相等、方向相反,是一對相互作用力,選項C錯誤;與受到的引力總是大小相等的,而與、是否相等無關,選項D正確;故選D.5、B【解析】導線靜止處于平衡狀態(tài),根據(jù)導線受力情況,應用平衡條件求出磁感應強度大小【詳解】通電導線靜止處于平衡狀態(tài),由平衡條件得:BIL=mgtanθ,解得:,故B正確,ACD錯誤;故選B【點睛】本題考查了求磁感應強度問題,通電導線靜止處于平衡狀態(tài),應用安培力公式與平衡條件可以解題6、A【解析】當滑動變阻器的滑片P從a端向b端滑動時,變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,由閉合電路歐姆定律分析得知,干路電流增大,通過燈L2的電流變大,則燈L2變亮;電源的內電壓和L2的電壓增大,路端電壓減小,則并聯(lián)部分電壓減小,電壓表讀數(shù)變小,通過燈L1的電流變小,燈L1變暗;AB.綜上分析電壓表讀數(shù)變小,通過燈L1的電流變小,L1變暗;通過燈L2的電流變大,L2變亮,A正確B錯誤;CD.綜上分析電壓表讀數(shù)變小,通過燈L1的電流變小,L1變暗;通過燈L2的電流變大,L2變亮,CD錯誤;故選A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、ABD【解析】A.小球下滑過程中,受到重力、摩擦力(可能有)、彈力(可能有)、向右的洛倫茲力、向左的電場力,開始階段,洛倫茲力小于電場力時,小球向下做加速運動時,速度增大,洛倫茲力增大,小球所受的桿的彈力向右,大小為N隨著v增大而減小,滑動摩擦力f=μN也減小,小球所受的合力所以f減小,F(xiàn)合增大,加速度a增大;當洛倫茲力等于電場力時,合力等于重力,加速度最大,小球繼續(xù)向下做加速運動,洛倫茲力大于電場力,小球所受的桿的彈力向左,大小為v增大,N增大,f增大,F(xiàn)合減小,a減小。mg=f時,a=0,故加速度先增大后減小,直到為零;所以小球的最大加速度為g,故A正確;B.小球的加速度為零,做勻速運動時速度最大,受力如圖,則有而此時即解得,物體的最大速度故B正確;C.從靜止開始至達到最大速度時下滑的高度未知,所以不能求出從開始釋放至最大加速度過程中的摩擦生熱,故C錯誤;D.從靜止開始至達到最大速度時下滑的高度為h,根據(jù)能量守恒定律得則知摩擦生熱Q可以求出,故D正確。故選ABD。8、BCD【解析】磁感線的特點是:①在磁體的外部,磁感線從N極發(fā)出,進入S極,在磁體內部由S極回到N極;②磁感線的疏密表示磁場的強弱,磁感線越密的地方,磁場越強,磁場方向在過該點的磁感線的切線上;③磁場中磁感線閉合而不相交,不相切,也不中斷故選BCD考點:磁感線的特點點評:容易題.對于磁感線的認識,要注意以下幾點:(1)磁感線是為了形象地研究磁場而人為假設的曲線,分布在三維空間內;(2)磁感線的疏密程度表示磁場的強弱,磁感線較密的地方磁場較強,磁感線較疏的地方磁場較弱;(3)磁場對小磁針N極的作用力的方向規(guī)定為磁場的方向;(4)磁場中的任何一條磁感線都是閉合曲線;(5)磁感線和電場線的顯著區(qū)別就是磁感線是閉合曲線,而電場線是不閉合的9、ABD【解析】電路的動態(tài)分析?!驹斀狻緼.當滑動變阻器R的滑動端P由a向b滑動過程中,滑動變阻器阻值減小,總電阻減小,由:可得,干路中電流增大,A正確;BC.R1上消耗電功率:由于干路中電流增大,可得,R1上消耗電功率不斷增大,B正確,C錯誤;D.R2上消耗電功率為:其中,R2上的電壓:干路中電流增大,所以電壓減小,可得R2上消耗電功率不斷減小,D正確。故選ABD。10、BC【解析】粒子在D型盒的狹縫中被電場加速,沒經過狹縫一次,則能量增加qU;根據(jù)洛倫茲力等于向心力,當半徑等于D型盒的半徑時,粒子的動能最大;結合動能定理求解粒子第2次和第3次經過兩D形盒間狹縫后速度之比,再求半徑之比;粒子在D型盒半圓中運動的周期與粒子的運動速度無關.【詳解】根據(jù)回旋加速器的原理可知,帶電粒子每一次通過狹縫時增加的能量均為qU(U為D型盒的加速電壓),則選項A錯誤;回旋加速器工作時,帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,由,得;當r等于D型盒的半徑R時粒子的動能最大,則帶電粒子射出時的最大動能Ek=mv2=,則D形盤的半徑R越大,粒子離開回旋加速器時最大動能越大,選項B正確;根據(jù),則粒子第2次和第3次經過兩D形盒間狹縫后速度之比為;根據(jù)可知,軌道半徑之比為,選項C正確;粒子在D型盒半圓中運動的周期與粒子的運動速度無關,則粒子走過半圓的時間是一定的,故選項D錯誤;故選BC.【點睛】解決本題的關鍵知道回旋加速器電場和磁場的作用,知道粒子的最大動能與加速的電壓無關,與磁感應強度大小和D形盒的半徑有關;粒子運轉的周期與速度無關三、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、①.②.29k③.【解析】一個電流表G的內阻,滿偏電流為,其滿偏電壓為.現(xiàn)要把它改裝成量程為15V的電壓表,需串聯(lián)的分壓電阻為,刻度對應的電壓值為1.5V12、(1)(2)(3)3v;(0,)【解析】(1)要想使這些粒子經過圓形磁場后都可以垂直y軸進入第一象限,則粒子在圓形磁場中做勻速圓周運動的半徑必須和圓形磁場的半徑相同,即:R=a在磁場中,由洛侖茲力提供向心力:聯(lián)立可得:由左手定則知:磁感應強度B的方向垂直xOy平面向外(2)第一象限區(qū)域磁場的磁感應強度大小為第二象限圓形磁場區(qū)域內磁感應強度大小的二分之一,則根據(jù)此時粒子在磁場中做圓周運動的半徑為R′=2a則最小磁場的直徑為最小面積為(3)粒子在從P到Q運動的過程中,所經歷的磁場區(qū)域均不可以改變其速度的大小,所有粒子在到達Q點的速度仍是v。雖然不同粒子在Q點的速度方向不同,從Q到y(tǒng)軸負方向,由動能定理可得:解得:由第一象限內的磁場分布可以知道,所有從Q點射出的粒子,其速度大小均為v,方向頒布在沿x軸正向與y軸負向之間的90°范圍之內?,F(xiàn)研究從Q點射出的,速度與y軸負向平角為θ的粒子。其軌跡應是類斜拋。則有y=vcosθ×t聯(lián)立兩式,消去θ可得:從此式

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