1、山东省济南第二中学2023-2024学年物理高二第一学期期末复习检测试题注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、一带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,若磁感应强度突然加倍,则粒子( )A.速率加倍,周期减半B.速率不变,半径减半C.速率不变,周期不变D
2、.速率减半,半径减半2、在如图所示的匀强磁场中,已经标出了电流I和磁场B以及磁场对电流作用力F三者的方向,其中错误的是()A.B.C.D.3、如图所示,在通有恒定电流的长直导线旁有一矩形导线框abcd,直导线与线框在同一平面内,下列情况中能使框中有感应电流的是A.线框向右平移B.线框向下平移C.以直导线为轴旋转过程中D.以ab边为轴向纸外旋转90过程中4、在同一高处的O点向固定斜面上水平抛出两个物体A和B,做平抛运动的轨迹如图所示则两个物体作平抛运动的初速度vA、vB的大小关系和做平抛运动的时间tA、tB的关系分别是A.vAvB tAtBB.vAtBC.vAvB tAtBD.vA=vB tA=
3、tB5、如图所示,在场强为E的匀强电场中有A、B两点,AB连线长L,与电场线夹角为则AB两点的电势差为 A.零B.ELC.ELcosD.ELsin6、如图所示,平行金属板间存在匀强电场,一个电子以初速度v1沿平行于板面方向射入电场,经过时间t1射出电场,射出时沿垂直于板面方向偏移的距离为d1另一个电子以初速度v2(v2v1)仍沿平行于板面方向射入电场,经过时间t2射出电场,射出时沿垂直于板面方向偏移的距离为d2不计电子的重力,则下列关系式中正确的是A.t1d2D.d1d2二、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,
4、选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、空间存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图中的正方形为其边界一细束由两种粒子组成的粒子流沿垂直于磁场的方向从O点入射这两种粒子带同种电荷,它们的电荷量、质量均不同,但其比荷相同,且都包含不同速率的粒子(不计重力)下列说法错误的是()A.入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间不一定不同B.入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同C.在磁场中运动时间相同的粒子,其运动轨迹一定相同D.在磁场中运动轨迹越长的粒子,其运动时间一定越大8、如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为U,带电粒子(不计重力)以某一初速度v0沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后
5、又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场,则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U、B、比荷()、v0的变化情况为()Ad随v0增大而增大,d与U无关B.d随v0增大而增大,d随U增大而增大C.d随U增大而减小,d与v0无关D.d随B增大而减小,d随比荷增大而减小9、如图,带电平行金属板中匀强电场方向竖直向上,匀强磁场方向垂直纸面向里,带电小球从光滑绝缘轨道上的a点由静止滑下,经过1/4圆弧轨道从端点P(切线水平)进入板间后恰好沿水平方向做直线运动,现使带电小球从比a点稍低的b点由静止滑下,在经过P点进入板间的运动过程中( )A.带电小球的动能将会增大B.带电小球的电势能将会增大C
6、.带电小球所受洛伦兹力将会减小D.带电小球所受电场力将会增大10、如图所示,当电路里滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时( )A.电容器C两极板间的电场强度增大B.电压表的读数减小C.R1消耗的功率减小D.R2消耗的功率增大三、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)如图所示是用频率为50Hz的打点计时器打下的纸带,A、B、C、D依次为纸带上选出的计数点 (1)根据标出的数据,打点计时器打A、C两计数点的时间间隔为_s,打BD点的过程中,纸带的平均速度大小为_m/s(保留两位有效数字)(2)打点计时器打AD点的过程中,纸带的运动情况是_(
7、填正确选项前的字母)A.一直做加速运动B.一直做减速运动C.先做减速运动后做加速运动D.先做加速运动后做减速运动12(12分)小明利用如图所示的实验装置测量一干电池的电动势和内阻(1)图中电流表的示数为_A(2)调节滑动变阻器,电压表和电流表的示数记录如下请根据表中的数据,在答题卡的方格纸上作出U-I图线_由图线求得:电动势E=_V,内阻r=_(3)实验时,小明进行了多次测量,花费了较长时间,测量期间一直保持电路闭合,其实从实验误差考虑,这样的操作不妥,因为_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
8、距为L0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E3V、内阻r1的电源,导轨平面与水平面间的夹角37金属杆ab垂直导轨放置,质量m0.2kg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R01时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g10m/s2,sin370.6,cos370.8(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)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,
9、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=5.0105N/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=4.810-25kg、电荷量为q=1.610-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0106m/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
10、画出)求P、Q之间的距离L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】洛伦兹力不对运动电荷做功,所以速率不变;由半径公式,可知半径变为原来的一半;周期公式:,可知周期变为原来的一半,故B正确,A、C、D错误;故选择:B;2、D【解析】A根据左手定则可知,该图中导线所受安培力方向正确,选项A不符合题意。B根据左手定则可知,该图中导线所受安培力方向正确,选项B不符合题意。C根据左手定则可知,该图中导线所受安培力方向正确,选项C不符合题意。D图中导线的磁场方向平行,则导线不受安培力,此选项错误,选项D符合题意。故选D.
11、3、B【解析】穿过线圈的磁通量发生变化时由感应电流,AD对4、A【解析】根据公式知,B下降的高度大,则B的运动时间长,即tAtB,根据x=v0t知,xAxB,则vAvB故选A5、C【解析】根据电场强度的大小以及A、B两点沿电场线方向上的距离,结合U=Ed求出电势差【详解】两点的电势差UAB=Ed=ELcos,故C正确,A、B、D错误6、C【解析】电子垂直入射电场,在穿越电场的过程中,做类平抛运动,沿垂直电场的方向的分运动为匀速直线运动,沿平行于电场的方向的分运动为初速度为零的匀加速直线运动【详解】电子在垂直于电场线的方向上做匀速直线运动:,沿平行与电场的方向上的分运动为匀加速直线运动,偏转量由
12、于两电子穿越同一电场,所以加速度a相同,但由于初速度,故,故本题选C【点睛】本题考查化曲为直,处理类平抛运动问题的分析方法,会比较不用粒子在电场中运动的时间和偏转量,掌握分析方法至关重要二、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、AB【解析】带电粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,虽然电量、质量不同,但比荷相同,所以运动圆弧对应的半径与速率成正比它们的周期总是相等,因此运动的时间由圆心角来决定【详解】A.入射速度不同的粒子,周期相同,半径大小不同,如果都从左边飞出
13、,虽然轨迹不一样,若圆心角却相同,则磁场中运动时间相同故A正确,C错误;B.入射速度相同的粒子,半径不同,则运动轨迹一定相同,故B正确;C.在磁场中运动时间:t=(为转过圆心角),速度越大,轨道半径越大,但对应的圆心角不一定大(如从右侧边界射出的粒子),运动时间不一定长,故D错误故选AB8、AD【解析】带电粒子在电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度v分解成初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为,则有而在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为R,由几何关系可得,半径与直线MN夹角正好等于,则有得根据得带电粒子在磁场中的运动的半径则有所以d与m、v0成正比,与B、q成反比,与U
14、无关,故AD正确、BC错误。故选AD。9、AB【解析】根据题意分析得:小球从P点进入平行板间后做直线运动,对小球进行受力分析得小球共受到三个力作用:恒定的重力G、恒定的电场力F、洛伦兹力,这三个力都在竖直方向上,小球在水平直线上运动,所以可以判断出小球受到的合力一定是零,即小球一定是做匀速直线运动,结合左手定则,洛伦兹力和电场力同向,都向上,小球带正电;如果小球从稍低的b点下滑到从P点进入平行板间,则小球到达P点的速度会变小,所以洛伦兹力比之前的减小,因为重力G和电场力F一直在竖直方向上,所以这两个力的合力一定在竖直方向上,若洛伦兹力变化了,则三个力的合力一定不为零,且在竖直方向上,而小球从P
15、点进入时的速度方向在水平方向上,所以小球会偏离水平方向向下做曲线运动,因此减小入射速度后,洛伦兹力减小,合力向下,故向下偏转,故电场力做负功,电势能增加,水平方向速度不变,但竖直方向的速度增加,所以动能将会增大,导致洛伦兹力也会增大,电场力不变,故AB正确,CD错误【点睛】本题关键先分析出小球受力平衡,然后再考虑洛仑兹力变化后运动情况,同时要结合平行板电容器的表达式和电势差与电场强度的关系式列式分析分卷II10、AC【解析】A滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,通过电源的电流减小,路端电压增大,由欧姆定律知两端电压减小,电容器两极间电压增大,两板间的电场强度增大;选项
16、A正确;B以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,路端电压增大,电压表的读数增大;选项B错误;C以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,通过的电流减小,消耗的功率减小;选项C正确;D通过的电流减小,而接入电路的电阻增大,故消耗的功率变化无法确定;D选项错误。故选AC.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、 . . .D【解析】(1)频率为50Hz,那么打点计时器打A、C两计数点的时间间隔为t=100.02=0.2s;根据公式.(2)由纸带可知,相邻计数点内的位移先越来越大,后越来越小,因此小车先加速运动,后减速运动,故A、B、C错
17、误,D正确【点睛】要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用12、 .0.44 . .1.60 (1.58 1.62 都算对) .1.2(1.18 1.26 都算对) .干电池长时间使用后,电动势和内阻会发生变化,导致实验误差增大.【解析】(1)由题目表格测量数据知,电流表使用0.6A量程,所以读数为0.44A;(2)描点画图,如图所示;根据可得:电动势为E=1.6V;图线的斜率等于内阻r=1.2;(3)干电池长时间使用后,电动势和内阻会发生变化,导致实验误差增大.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
18、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=1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R01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:BILcosmgsin解得B2T;(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:BILmgsinma解得:a1.5m/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、 (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AC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=3N15、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=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