2024年黑龙江哈尔滨市第六中学物理高二第一学期期末调研模拟试题含解析_第1页
2024年黑龙江哈尔滨市第六中学物理高二第一学期期末调研模拟试题含解析_第2页
2024年黑龙江哈尔滨市第六中学物理高二第一学期期末调研模拟试题含解析_第3页
2024年黑龙江哈尔滨市第六中学物理高二第一学期期末调研模拟试题含解析_第4页
2024年黑龙江哈尔滨市第六中学物理高二第一学期期末调研模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024年黑龙江哈尔滨市第六中学物理高二第一学期期末调研模拟试题注意事项: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、如图所示,虚线为匀强电场的等势线,一个带电小球以一定的速度射入该匀强电场后,运动轨迹如图所示,已知小球受到的重力不能忽略,则下列有关说法中正确的是()A.小球在b点的动能一定大于小球在a点的动能B.若小球从a点向b点运动,则动能和电势能的和一定增加C.若小球从b点向a点运动,则重力势能和电势能的和一定减小D.根据图中信息不能确定小球在a、b两点的电势能大小2、2017年10月24日,在地球观测组织(GEO)全会期间举办的“中国日”活动上,我国正式向国际社会免费开放共享我国新一代地球同步静止轨道气象卫星“风云四号”(如图所示)和全球第一颗二氧化碳监测科学实验卫星(简称“碳卫星”)的数据.“碳卫星”是绕地球极地运行的卫星,在离地球表面700公里的圆轨道对地球进行扫描,汇集约140天的数据可制作一张无缝隙全球覆盖的二氧化碳监测图,有关这两颗卫星的说法正确的是()A.“风云四号”卫星的向心加速度大于“碳卫星”的向心加速度B.“风云四号”卫星的线速度小于“碳卫星”的线速度C.“碳卫星”的运行轨道理论上可以和地球某一条经线重合D.“风云四号”卫星的线速度大于第一宇宙速度3、如图所示,在匀强磁场区域的上方有一半径为r、质量为m的导体圆环,将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等.已知圆环的电阻为R,匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为,则()A.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为mgrB.圆环进入磁场的过程可能做匀速直线运动C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为D.圆环进入磁场的过程中,圆环中的电流为顺时针4、如图所示,当导线ab在外力作用下沿导轨向右运动时,流过R的电流方向是()A.由d→e B.由e→dC.无感应电流 D.无法确定5、如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是()A.A,B两处电势相同,场强也相同B.在虚线AB上O点场强最大,在虚线CD上O点的场强也最大C.B处的场强可以为零D.带正电的试探电荷在O处的电势能大于在B处的电势能6、一匝数为10的线圈置于磁场中,穿过线圈的磁通量为Φ。现将该线圈的匝数增为100,其他条件不变,则穿过该线圈的磁通量为()A. B.ΦC.10Φ D.100Φ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、法拉第圆盘发电机的示意图如图所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是()A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍8、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ与O点,A为MN上的一点,一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则()A.q由A向O的运动是匀加速直线运动 B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大 D.q运动到O点时电势能为零9、一带正电的粒子仅在电场力作用下从A点经B、C点运动到D点,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是()A.A点的电场强度一定大于B点的电场强度B.CD间各点电场强度和电势都为零C.AB两点间的电势差大于CB两点间的电势差D.粒子在A点的电势能一定大于在B点的电势能10、在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断中正确的是()A.电压表V的示数变小B.电流表A2的示数变小C.电流表A1的示数变大D.电流表A的示数变大三、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)欧姆表“”档的中央刻度值中值电阻为,已知其内装有一节干电池,干电池的电动势为,该欧姆表表头满偏电流为______mA,要测约的电阻应选______档12.(12分)在测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池B.电流传感器1C.电流传感器2D.滑动变阻器R(0-20Ω,2A)E.定值电阻R0(2000Ω)F.开关和导线若干某同学发现上述器材中虽然没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了如图甲所示的电路来完成实验(1)在实验操作过程中,该同学将滑动变阻器的滑片P向右滑动,则电流传感器1的示数将___________(选填“变大”或“变小”)(2)图乙为该同学利用测出的实验数据绘出的I1-I2图线(I1为电流传感器1的示数,I2为电流传感器2的示数,且I2的数值远远大于I1的数值),则由图线可得被测电池的电动势E=___________V,内阻r=_____________Ω(结果取两位有效数字)(3)若将图线的纵坐标改为_________________(选用“I1”、“I2”、“R”、“R0”等符号表示),则图线与纵坐标的交点的物理含义即为电动势的大小四、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)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)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

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】由运动轨迹可知合力方向,从而可知电场力向上,由做功与能量的转化关系可分析各选项【题目详解】由运动轨迹可知合力方向指向轨迹的凹向,从而可知电场力向上,若电荷从a运动到b,则合力做正功,动能增加,即小球在b点的动能一定大于小球在a点的动能,故A正确;从a到b,重力势能增大,则动能和电势能的和应该减小,故B错误;因只有重力和电场力做功,若小球从b点向a点运动,合力做负功,则动能减小,则电势能和重力势能之和增大,故C错误;若由a到b,电场力做正功,则电势能减小,故D错误.故选A【题目点拨】应熟记做曲线运动的物体所受的合力方向的特点是:做曲线运动的物体所受的合力方向大致指向曲线的凹侧2、B【解题分析】“风云四号”卫星是地球的同步卫星,其运行的轨道半径大于“碳卫星”的轨道半径,根据,则其向心加速度小于“碳卫星”的向心加速度,选项A错误;根据可知,“风云四号”卫星的线速度小于“碳卫星”的线速度,选项B正确;“碳卫星”的运行轨道是过地心及地球两极的固定平面,而地球的经线是随地球不断转动的,则“碳卫星”的运行轨道不可能和地球某一条经线重合,选项C错误;“风云四号”卫星的运行半径大于地球的半径,则其线速度小于第一宇宙速度,选项D错误;故选B.3、C【解题分析】分析清楚圆环进入磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据求电荷量;根据动能定理求出圆环的下边刚进入磁场到上边刚进入磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框的电阻产生的热量.【题目详解】A、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2r-W=0,所以W=2mgr,故通过电阻的热量为2mgr;故A错误.B、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,该过程感应电流不同,安培力不同,故线圈不可能匀速;故B错误.C、根据电量公式,得;故C正确.D、圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由楞次定律判断感应电流为逆时针方向,故D错误.故选C.【题目点拨】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况.4、A【解题分析】由右手定则可知,ab向右运动时产生的感应电流由b→a,故流过R的电流方向是由d→e,A正确。故选A。5、D【解题分析】根据等量异种电荷电场线和等势面分布特点,可以比较A与B,C与D电势、场强关系及O、B电势高低;根据电场线疏密可知,在M、N之间O点场强最小;利用正电荷在电势高处电势能大,可比较正电荷在O、B电势能大小【题目详解】根据顺着电场线方向电势降低,结合等量异种电荷电场线、等势面分布对称性特点可知,A、B场强相同,A点的电势比B点的高.故A错误根据电场线疏密表示场强的大小可知,在AB之间,O点场强最小.在虚线CD上O点的场强最大.故B错误.根据电场线分布可知,B点的场强不为零,选项C错误;O点电势高于B点电势,正电荷在O处电势能大于在B处电势能.故D正确.故选D【题目点拨】这类问题要巧妙利用电场线、等势面分布对称性的特点,再根据电场线方向判断电势高低,电场线的疏密判断场强的大小6、B【解题分析】磁通量形象的说是穿过某个线圈的磁感线条数,与匝数无关,故线圈有10匝时磁通量为,增加为100匝时磁通量依然是,不变,故B正确,ACD错误。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、AB【解题分析】A.由电磁感应定律得,,故ω一定时,电流大小恒定,选项A正确;B.由右手定则知圆盘中心为等效电源正极,圆盘边缘为负极,电流经外电路从a经过R流到b,选项B正确;C.圆盘转动方向不变时,等效电源正负极不变,电流方向不变,选项C错误;D.电流在R上的热功率角速度加倍时功率变成原来的4倍,选项D错误。故选AB。8、BC【解题分析】本题要根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷的受力情况,分析其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况解:A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,故A错误B、电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小;故B正确C、从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,速度最大,故C正确D、取无限远处的电势为零,从无穷远到O点,电场力做正功,电势能减小,则q运动到O点时电势能为负值.故D错误故选BC【点评】本题考查静电场的基本概念.关键要了解等量同种点电荷电场线的分布情况,运用动能定理进行分析9、AD【解题分析】由运动的速度--时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A正确;CD间各点电荷的加速度为零,故不受电场力,故电场强度为零,电场强度为零说明各点之间的电势差为零,但电势不一定为零,故B错误.A、C两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,故C错误.从A到B,速度增大,故电场力做正功,可知电势能减小,则粒子在A点的电势能一定大于在B点的电势能,故D正确;故选AD【题目点拨】本题考查到了电场力做功的计算和电场力做功与电势能的关系,其关系为:电场力对电荷做正功时,电荷的电势能减少;电荷克服电场力做功,电荷的电势能增加,电势能变化的数值等于电场力做功的数值.这常是判断电荷电势能如何变化的依据.还考查了对于匀变速直线运动的图象分析电荷在电场中移动时,电场力做的功与移动的路径无关,只取决于起止位置的电势差和电荷的电量,这一点与重力做功和高度差的关系相似10、BCD【解题分析】当滑片向右滑动时,滑动变阻器接入电阻增大,则总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,则由U=E-Ir可知,路端电压增大;则可知电流表A的示数减小,电压表V的示数增大;故A错误,D正确;因路端电压增大,A1中电流增大;因总电流减小,而R1中电流增大,则A2中电流减小,故BC正确.故选BCD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、①.100②.【解题分析】根据“欧姆表表头”可知,本题考查欧姆表的原理和应用,根据闭合电路的欧姆定律,运用欧姆表内阻等于中值电阻,进行求解.【题目详解】欧姆表“”档的中央刻度值中值电阻为,则中央刻度线为15,欧姆表内阻等于中值电阻,欧姆表表头满偏电流:,欧姆表指针指在中央刻度线附近时测量最准确,指针指在中央刻度线处而待测电阻指针为,说明欧姆表的中值电阻为,中央刻度线为15,则欧姆表倍率为:;【题目点拨】欧姆表的中值电阻等于欧姆表内阻;欧姆表的工作原理是闭合电路欧姆定律,根据题意应用闭合电路欧姆定律答题.12、①.变小②.3.0③.2.0④.I1R0【解题分析】(1)[1]滑动变阻器在电路中应起到调节电流的作用,滑片P向右滑动时R值减小,电流传感器2的示数变大,电流传感器1的示数变小(2)[2]由闭合电路欧姆定律可得:,变形得:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论