2019 年秋四川省棠湖中学高二期末模拟考试
物理试题
考试时间:物理化学生物共 150 分钟 物理科 110 分化学 100 分生物 90 分 共 300
分
第 I 卷 选择题(54 分)
一、选择题(1-6 题只有一个答案符合题意,7-9 题有多个答案符合题意,全选对得 6 分,
选对但不全对得 6 分,选错或者不选得 3 分,共 54 分)
1.关于运动和力,下列说法正确的是
A.减速下降的电梯内的乘客处于失重状态
B.物体的速度变化越大,其加速度就越大
C.行驶中的汽车,在关闭发动机后,由于不再受力的作用,所以它会逐渐减速而停止运动
D.物体所受重力的大小与物体所处的运动状态无关
2.关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是
A.磁感线可以形象地描述各点磁场的方向 B.磁场是为了解释磁极间的相互作
用而人为规定的
C.由 可知,某处磁感应强度大小与放入该处的通电导线 IL 乘积成反比
D.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零
3.某运动员在 110 米跨栏时采用蹲踞式起跑,发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加
速的同时提升身体重心。如图所示,假设质量为 m 的运动员,在起跑时前进的距离 x 内,
重心上升高度为 h,获得的速度为 v,克服阻力做功为 ,则在此过程中,下列说法中正
确的是
A.运动员的重力做功为 B.运动员机械能增量为
C.运动员的动能增加量 D.运动员自身做功为
4.在如图所示电路中, 与 是完全相同的灯泡,线圈 L 的电阻可以忽略。下列说法中正
确的是
A.合上电键 S 接通电路时, 先亮, 后亮,最后一样亮
FB IL
=
W阻
W mgh重= 21
2 mv mgh+
W mgh阻+ 21
2 mv mgh W阻+ -
1A 2A
1A 2AB.合上电键 S 接通电路时, 和 始终一样亮
C.断开电键 S 切断电路时, 立刻熄灭, 过一会儿才熄灭
D.断开电键 S 切断电路时, 和 都要过一会儿才熄灭
5.如图所示当可变电阻 R 的滑片向 b 端移动时,通过电阻 的电流强度 的
变化情况是( )
A. 变大, 变小 B. 变大, 变小 C. 变小, 变大 D. 变小,
变大
6.如图所示是示波器原理图,电子被电压为 的加速电场加速后射入电压为 的偏转电场,
离开偏转电场后电子打在荧光屏上的 P 点,P 点与 O 点的距离叫做偏转距离,偏转电场极
板长为 L,板间距离为 d,为了增大偏转距离,下列措施可行的是( )
A.增大 B.增大 C.减小 L D.增大 d
7.某空间存在着如图甲所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中 A、B 两个物块叠
放在一起,置于光滑水平面上,物块 A 带正电,物块 B 不带电且表面绝缘.在 t=0 时刻,
水平恒力 F 作用在物块 B 上,物块 A、B 由静止开始做加速度相同的运动.在 A、B 一起向
左运动的过程中,以下说法正确的是
A.图乙可以反映 B 对 A 的支持力大小随时间 t 变化的关系
B.图乙可以反映 B 对 A 的摩擦力大小随时间 t 变化的关系
C.图乙可以反映 B 对地面的压力大小随时间 t 变化的关系
D.图乙可以反映物块 A 和物块 B 的加速度大小随时间 t 变化的关系
8.如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘块,甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地面上,
空间存在着水平方向的匀强磁场,在水平恒力 F 的作用下,甲、乙无相对滑动的一起向左加
速运动,在加速运动阶段
1A 2A
2A 1A
1A 2A
1 2 3R R R、 、 1 2 3I I I、 、
1I 2 3I I、 1 2I I、 3I 1I 2 3I I、 1 2I I、 3I
1U 2U
1U 2UA.甲、乙两物块之间的摩擦力不变 B.甲、乙两物块之间的摩擦力不断增
大
C.甲、乙向左运动的加速度不断减小 D.甲对乙的压力不断增大
9.一带电小球在相互垂直的匀强电场、匀强磁场中作匀速圆周运动,匀强电场竖直向上,匀
强磁场水平且垂直纸面向里,如图所示,下列说法正确的是( )
A.沿垂直纸面方向向里看,小球的绕行方向为顺时针方向
B.小球一定带正电且小球的电荷量 q=
C.由于洛伦兹力不做功,故小球在运动过程中机械能守恒
D.由于合外力做功等于零,故小球在运动过程中动能不变
第 I 卷 非选择题(54 分)
二.实验题(本大题共 2 个小题,共 16 分)
10.(8 分)如图所示为“探究两物体作用前后动量是否守恒”的实验装置示意图.已知 a、b
小球的质量分别为 、 ,半径分别是 ,图中 P 点为单独释放 a 球的平均落点,M、
N 是 a、b 小球碰撞后落点的平均位置.
(1)本实验必须满足的条件是________.
A.斜槽轨道必须是光滑的 B.斜槽轨道末端的切线水平
C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放
D.入射球与被碰球满足 ,
(2)为了判断动量守恒,需要测量 OP 间的距离 ,则还需要测量的物理量有________、
________(用相应的文字和字母表示).
(3)如果动量守恒,须满足的关系式是________(用测量物理量的字母表示).
E
mg
am bm a br r、
a bm m= a br r=
1x11.(8 分)在做《测定金属丝的电阻率》的实验时
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径。如图所示,由图读出金属丝的直径是_________mm。
(2)需要对金属丝的电阻进行测量。已知金属丝的电阻值 约为 5Ω;一位同学用伏安法
对这个电阻的阻值进行了比较精确的测量,这位同学想使被测电阻 Rx 两端的电压从零开始
调节。他可选用的器材有:
A.直流电源(电动势 6V,内阻可不计)B.直流电流表(量程 0~600mA,内阻约为 5Ω)
C.直流电流表(量程 0~3A,内阻约为 0.1Ω)D.直流电压表(量程 0~3V,内阻约为 6kΩ)
E.直流电压表(量程 0~15V,内阻约为 15kΩ)
F.滑动变阻器(10Ω,2A) G.滑动变阻器(1kΩ,0.5A)H.电键 I.导线若干
以上器材中电流表选用_______(填序号),电压表选用______(填序号),滑动变阻器选用
__________(填序号)。
(3)在答题卡的方框中画出实验电路图。
三、计算题(需要必须的解答过程和运算步骤,共 3 个小题,共 38 分)
12.(12 分)用一根长 L=0.8m 的轻绳,吊一质量为 m=1 g 的带电小球,放在磁感应强度
B=1T,方向如图所示的匀强磁场中,将小球拉到与悬点等高处由图示位置静止释放,小球便
在垂直于磁场的竖直面内摆动,当球第一次摆到低点时,悬线的张力恰好为零(重力加速度
)
(1)小球电量为多大?
(2)小球第二次经过最低点时,悬线对小球的拉力多大?
xR
210 /g m s=13.(12 分)如图所示为质谱仪的示意图,在容器 A 中存在若干种电荷量相同而质量不同的
带电粒子,它们可从容器 A 下方的小孔 飘入电势差为 U 的加速电场,它们的初速度几乎
为 0,然后经过 沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为 B 的匀强磁场中,最后打到照相
底片 D 上。若这些粒子中有两种电荷量均为 q、质量分别为 和 的粒子( )。
(1)分别求出两种粒子进入磁场时的速度 的大小;
(2)求这两种粒子在磁场中运动的轨道半径之比;
(3)求两种粒子打到照相底片上的位置间的距离。
14.(14 分)如图所示,一个足够长的矩形金属框架与水平面成 θ=37°角,宽 L=0.5 m,
上端有一个电阻 R0=2.0Ω,框架的其他部分电阻不计,有一垂直于框架平面向上的匀强磁
场,磁感应强度 B=1.0 T,ab 为金属杆,与框架接触良好,其质量 m=0.1 kg,电阻 r=
0.5 Ω,杆与框架间的动摩擦因数 μ=0.5,杆由静止开始下滑,在速度达到最大值的过程
中,电阻 产生的热量 (取 ,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)。
求:
(1)通过 的最大电流;
(2)ab 杆下滑的最大速度;
(3)从开始到速度最大的过程中 ab 杆下滑的距离。
1S
3S
1m 2m 1 2m m<
1 2v v、
0R 0 2.0 Q J= 210 /g m s=
0R2019 年秋四川省棠湖中学高二期末模拟考试
理综物理试题参考答案
一、选择题
1.D 2.A 3.B 4.D 5.D 6.B 7.AC
8.AD 9.BD
二、实验题
10.(1)BC (2)测量 OM 间的距离 ; 测量 ON 的距离
(3)
11.(1)(0.741mm---0.743mm)
(2) B D F
(3)电路图
三、计算题
12.小球第一次到达最低点速度为 v,则由动能定律可得:
解得 ,带负电
(2)根据向心力公式得,
得 F = 0.06N
13.(1)经过加速电场,根据动能定理得:
对 粒子:
2
2
1 mvmgL =
L
vmmgBqv
2
=−
2x 3x
1 2 3 ( )a a b a a bm x m x m x m OP m OM m ON= + 或 = +
L
vmmgqvBF
2
=−−
27.5 10q C−= ×
2F Bqv mg mg− − =
1m 2
1 1
1
2qU m v=粒子进入磁场时的速度: ,
对 粒子有: ,
粒子进入磁场时的速度: ;
(2)在磁场中,洛仑兹力提供向心力,由牛顿第二定律得: ,
解得,粒子在磁场中运动的轨道半径: ,
代入(1)结果,可得两粒子的轨道半径之比: ;
(3) 粒子的轨道半径: ,
粒子的轨道半径: ,
两粒子打到照相底片上的位置相距: ,
解得,两粒子位置相距为: ;
14.(1)杆达到最大速度后, ab 中最大电流为 ,由平衡条件:
解得:
(2)由闭合电路的欧姆定律:
由法拉第电磁感应定律:
解得
(3) 电路中产生的总焦耳热:
由动能定理得
解得杆下滑的距离
1m 1
1
2qUv m
=
2m 2
2 2
1
2qU m v=
2m 2
2
2qUv m
=
2vqvB m R
=
mvR qB
=
1 2
1
2
:R R m
m
=
1m 1 1
1
m vR qB
=
2m 2 2
2
m vR qB
=
2 12 2d R R= −
2 1
2 ( 2 2 )d qm U qm UqB
= −
mI
m cos sinBI L mg mgµ θ θ+ =
0.4mI A=
m m 0 1.0 ( )E I R r V= + =
m mE BLv=
1.0 2 /1.0 0.5
m
m
Ev m sBL
= = =×
0
0 0
0
r 55 2.4
RQ JQ QR
+= =总 =
21sin cos 2 mmgx mgx Q mvθ µ θ− − =总
13.5x m=