2024年安徽省利辛一中物理高二上期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024年安徽省利辛一中物理高二上期末统考模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、匀强磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,如图甲所示,磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示;用I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,F1、F2、F3分别表示金属环上很小一段导体受到的安培力.下列说法正确的是()A.I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向B.I2沿顺时针方向,I3沿逆时针方向C.F1方向指向圆心,F2方向指向圆心DF2方向背离圆心向外,F3方向背离圆心向外2、如图所示,在xOy坐标系内,三根相互平行的通电直导线P、Q、R分别位于正三角形的三个顶点,都通有方向垂直xOy坐标平面向里、大小相等的电流,则导线R受到的安培力的方向是A.沿y正方向B.沿y负方向C.沿x正方向D.沿x负方向3、将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,图像如图所示,以下判断正确的是()A.最后2s内货物只受重力作用B.前3s内货物处于超重状态C.货物前3s内的平均速度小于最后2s内的平均速度D.第3s末至第5s末过程中,货物的机械能守恒4、如图所示,空间中有宽为d的平行边界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,MN、M′N′为磁场边界,MN左侧有一个电荷量为q的带正电粒子P,若P粒子以速度v0垂直MN进入磁场后,离开磁场时的速度方向与M′N′成θ=30°,不考虑粒子重力,则()A.粒子P进入磁场后做匀速圆周运动,半径为2dB.粒子P进入磁场时的速度越大,在磁场中运动的时将越长C.粒子P以速度v0进入磁场后,在磁场运动过程中洛伦兹力的冲量为D.粒子P进入磁场的速度小于时,粒子P将从MN离开磁场5、如图所示为电流天平,可用来测定磁感应强度.天平的右臂上挂有一匝数为N的矩形线圈,线圈下端悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,当线圈中通有电流I(方向如图)时,发现天平的左端低右端高,下列哪些调节方案可以使天平平衡A.减小电流I大小B.增长线框的宽度C.增大左盘砝码的质量D.增加线圈的匝数N6、如图所示,两极板水平放置的平行板电容器间形成匀强电场,两板间距为d.一带负电的微粒从上极板M的边缘以初速度v0射入,沿直线从下极板N的边缘射出,已知微粒的电量为q,质量为m,下列说法正确的是()A.微粒的加速度不为零 B.微粒的电势能减少了mgdC.M板的电势低于N极板的电势 D.两极板间的电势差为二、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,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,磁感应强度分别为B1、B2,今有一质量为m、电量为e的电子从MN上的P点沿垂直于磁场方向射入匀强磁场B1中,其运动轨迹为如图虚线所示的“心”形图线.则以下说法正确的是()A.电子的运行轨迹为PDMCNEPB.电子从P点出发第一次回到P点所用的时间为C.D8、真空中有一正四面体ABCD,在A、B两顶点分别固定一个等量负点电荷.现将一质子沿CD连线从C点移到D点,下列说法正确的是()A.质子在C点的电势能与在D点的电势能相同B.C点与D点的电场强度大小相等,方向相同C.质子沿CD连线从C点移动到D点过程中,电场力先做正功后做负功D.质子沿CD连线从C点移动到D点过程中,电场力一直不做功9、如图所示,闭合的矩形导体线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴OO′匀速转动,沿着OO′方向观察,线圈沿逆时针方向转动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈匝数为n,ab边的边长为l1,ad边的边长为l2,线圈电阻为R,转动的角速度为ω,则当线圈转至图示位置时()A.线圈中感应电流的方向为abcdaB.线圈中的感应电动势为2nBl2ωC.穿过线圈的磁通量随时间的变化率最大D.线圈ad边所受安培力的大小为10、中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地刺偏角:“以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也。”进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意如图,结合上述材料,下列说法正确的是()A.地理南、北极与地磁场的南、北极不重合B.地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近C.地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行D.形成地磁场的原因可能是带负电的地球自转引起的三、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)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可供选择的器材有:A.小灯泡:规格“3.8V、0.3A”B.电流表:量程0~0.6A,内阻约为0.5ΩC.电流表:量程0~3A,内阻约为0.1ΩD.电压表:量程0~5V,内阻约为5kΩE.电压表:量程0~15V,内阻约为50kΩF.滑动变阻器:阻值范围0~10Ω,额定电流2AG.滑动变阻器:阻值范围0~100Ω,额定电流50mAH.电池组:电动势6V,内阻约为1ΩI.开关一只,导线若干(1)为了使测量尽可能地准确,电流表应选______,电压表应选_____,滑动变阻器应选_______.(填器材代号)需要使小灯泡两端电压从0逐渐增大到3.8V且能方便地进行调节,滑动变阻器应采用_________的连接方式(2)请在虚线框内设计一个电路图______12.(12分)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)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L15.(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、A【解题分析】应用楞次定律可以判断出感应电流方向,由左手定则可以判断出电流所受安培力方向,从而即可求解【题目详解】A项:由图甲所示可知,oa段,磁场垂直于纸面向里,穿过圆环的磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I1沿逆时针方向,在ab段磁场向里,穿过圆环的磁通量减少,由楞次定律可知,感应电流I2沿顺时针方向,故A正确;B项:由图甲所示可知,在bc段,磁场向外,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I3沿顺时针方向,故B错误;C项:由左手定则可知,oa段电流受到的安培力F1方向指向圆心,ab段安培力F2方向背离圆心向外,故C错误;D项:由左手定则可知,ab段安培力F2方向背离圆心向外,bc段,安培力F3方向指向圆心,故D错误故选A【题目点拨】本题考查了判断感应电流方向与安培力方向,应用楞次定律与左手定则即可正确解题;要熟练掌握楞次定律与左手定则;要掌握应用楞次定律解题的步骤2、B【解题分析】R所在处的磁场是由P与Q中的电流产生的,由安培定则判断出R处磁场的方向,然后由左手定则判断出R中电流所示安培力的方向【题目详解】由安培定则可知,通电指导线P、Q在R处产生的磁场方向水平向右,即沿x轴正方向则R处的磁场方向沿x轴正方向;由左手定则可知,通电直导线R所受安培力垂直于R指向y轴负方向.选项ACD错误,B正确.故选B【题目点拨】要注意解题步骤,先由安培定则判断出R处磁场方向,然后由左手定则判断出安培力的方向3、B【解题分析】A.图线斜率的物理意义为加速度,最后内的加速度大小所以最后内货物除了重力作用外还受到阻力作用,A错误;B.前3s内货物加速向上,处于超重状态,B正确;C.根据匀变速直线运动中某段时间内,平均速度等于中间时刻速度可知货物前3s内的平均速度等于最后2s内的平均速度,C错误;D.货物的机械能由动能和重力势能构成,第3s末至第5s末的过程中,货物的动能不变,图线和时间轴围成的面积为位移,根据图像可知货物的位移一直增大,选择货物起点为零势能面,根据可知货物的重力势能一直增加,则货物的机械能一直增加,D错误。故选B。4、D【解题分析】A.粒子运动轨迹如图所示由几何关系可得解得故A错误;B.由洛伦兹力提供向心力得得所以速度越大,半径越大,粒子的偏转角越小,由公式可知,粒子在磁场中的运动时间越小,故B错误;C.粒子P以速度v0进入磁场,离开磁场时速度偏转60°,则进入磁场时的速度与离开磁场时的速度和速度变化量组成等边三角形,则速度变化量为冲量为故C错误;D.粒子从MN边射出的临界状态为轨迹与右边界相切,此时半径为d,则有得且即所以当速度为时,粒子P将从MN离开磁场,故D正确;故选D。5、A【解题分析】根据天平原理,根据左手定则、安培力公式进行判断;【题目详解】天平是等臂杠杆,当线圈中通有电流I时,根据左手定则,右端线圈受到的安培力竖直向上,天平的左端低右端高,要使天平水平平衡,可以减小左端的砝码的质量,也可以减小安培力,即减小匝数、电流、线框宽度等,故选项A正确,选项BCD错误【题目点拨】本题关键明确天平的工作原理是等臂杠杆,然后判断出安培力方向,得到控制平衡的方法6、D【解题分析】考查电场力做功与电势能的关系。【题目详解】A.重力竖直向下,平行板电容器两极板水平放置,则电场力也是竖直方向,要斜向下直线运动,则电场力一定向上,与重力平衡,加速度为0,A错误;B.因受力平衡,做匀速直线运动,运动过程中,重力势能转化为电势能,重力势能减少了mgd,所以电势能增加了mgd,B错误;C.带负电的微粒从上极板运动到下极板,电势能增加,由:q为负值,可知,M板运动到N板过程中,电势降低,即M板的电势高于N板的电势,C错误;D.由电场力做功与电势差的关系:解得两极板间的电势差为,D正确。故选D。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、ABC【解题分析】根据左手定则判断负电荷在磁场中的受力进而确定运动轨迹,根据半径关系可以找到磁场强度B的关系【题目详解】A、电子以垂直于MN向左的速度摄入磁场,由左手定则得,此时电子收到向上的洛伦兹力,电子将会向上偏转,所以电子的运动轨迹为PDMCNEP,故A项正确C、D项,电子在磁场中做匀速圆周运动,由得:,由图可得:,所以,故C对;D错;B、电子在磁场中运动周期,电子在磁场中运动周期,由于,电子运动一周回到P点所用时间,故B正确故选ABC8、AC【解题分析】在A、B两点分别固定一个等量负点电荷,根据点电荷的场强的公式和平行四边形定则计算出C与D点的电场强度,根据电场力做功来判定C与D点的电势能高低,从而即可求解【题目详解】A、AB的中点电场强度为零,此点到C与D点间距相等,移动质子,电场力做功相等,则质子在C与D点电势能相同;故A正确.B、据题,A、B是两个等量同种点电荷,根据点电荷电场强度公式,则C与D点的电场强度大小相等,方向不同;故B错误.C、D、质子沿CD连线从C点移到D点过程中,电势先降低后升高,则质子的电势能先减小后增加,那么电场力先做正功后做负功;故C正确,D错误.故选AC.【题目点拨】本题关键要掌握等量同种电荷电场线和等势线分布情况,掌握点电荷电场强度公式,及矢量合成法则,抓住ABCD是正四面体的四个顶点这一题眼,注意本题不是等量异种电荷,且通过AB的中垂面不是一等势面9、CD【解题分析】根据右手定则,线圈中感应电流的方向为adcba,故A错;当线圈转至图示位置时,线圈中感应电动势应为最大值Em=nBl1l2ω,此时,穿过线圈磁通量随时间的变化率最大,B错,C对;线圈ad边所受安培力的大小,D对II卷10、ABD【解题分析】A.根据题意可知,地理南、北极与地磁场存在一个夹角,为磁偏角,故两者不重合,故A正确;B.地磁场的北极在地理南极附近,地磁场的南极在地理北极附近,且地球内部也存在磁场,由地磁场的南极指向地磁场的北极,故B正确;C.由于地磁场的磁场方向沿磁感线切线的方向,故只有赤道处地磁场的磁场方向才与地面平行,故C错误;D.地球自转方向自西向东,地球的南极是地磁场的北极,由安培定则判断可知地球是带负电的,故D正确。故选ABD。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.B②.D③.E④.分压式⑤.【解题分析】(1)[1][2][3][4].小灯泡的额定电压为3.8V,则电压表应选择D;灯泡的额定电流为0.3A,为了减小测量的误差,使得测量更精确,电流表量程选择0~0.6A的B.需要使小灯泡两端电压从0逐渐增大到3.8V且能方便地进行调节,滑动变阻器要采用分压电路,故选用阻值较小的E;(2)[5][6].小灯泡电阻约为13Ω,则有故灯泡电阻属于小电阻,电流表采用外接法.电压和电流需从0开始测起,所以滑动变阻器需采用分压式接法.电路图如右图点睛:本题考查灯泡伏安特性曲线的实验;解决本题的关键掌握器材选取的原则,以及知道滑动变阻器分压式接法和限流式接法的区别,知道什么情况下选用电流表外接法,什么情况下选择电流表内接法12、①.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解题分析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【题目详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m

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