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文档简介

2024学年山东省曹县三桐中学物理高二上期末达标检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、把一个带负电的球放在一块接地的金属板附近,对于球和金属板之间形成电场的电场线,在图中描绘正确的是()A.B.C.D.2、质量为的同学,双手抓住单杠做引体向上,他的重心的速率随时间变化的图象如图所示.取,由图象可知A.时他的加速度B.他处于超重状态C.时他受到单杠的作用力的大小是D.时他处于超重状态3、如图所示为一种获得高能粒子的装置——环形加速器,环形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场.质量为m、电荷量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两极板间的电场中加速.每当粒子离开电场区域时,A板电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而在环形区域内绕行半径不变(设极板间距远小于R).下列关于环形加速器的说法中正确的是()A.环形区域内的磁感应强度大小Bn与加速次数n之间的关系为=B.环形区域内的磁感应强度大小Bn与加速次数n之间的关系为C.A、B板之间的电压可以始终保持不变D.粒子每次绕行一圈所需的时间tn与加速次数n之间的关系为=4、如图所示的电路,闭合开关S后,三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略。现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,关于三盏灯亮度变化的情况及电容器带电量判断正确的是()A.a灯变亮,b灯和c灯变暗,电容器C所带电荷量增多B.a灯和c灯变亮,b灯变暗,电容器C所带电荷量减少C.a灯和c灯变暗,b灯变亮,电容器C所带电荷量减少D.a灯和b灯变暗,c灯变亮,电容器C所带电荷量增多5、质量分别为和的小球在光滑的水平面上发生碰撞,碰撞前、后两球的位移—时间图像如图所示,则可知碰撞属于()A.非弹性碰撞B.弹性碰撞C.完全非弹性碰撞D.条件不足,无法判断6、如图1,AB是某电场中的一条电场线,若将正点电荷从A点由静止自由释放,沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图所2示,则A、B两点场强大小和电势高低关系是()A.EA<EB;φA<φB B.EA<EB;φA>φBC.EA>EB;φA<φB D.EA>EB;φA>φB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、下列描述的运动,能找到实例的有()A.物体作曲线运动,但具有恒定的加速度B.物体运动的加速度等于零,而速度不等于零C.物体运动的加速度不等于零,而速度保持不变D.物体运动的加速度不断变化,而物体的动能却保持不变8、下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解,正确的是()A.由a=可知,物体的加速度与其所受合力成正比,与其质量成反比B.由m=可知,物体的质量与其所受合力成正比,与其运动的加速度成反比C.由F=ma可知,物体所受的合力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比D.由m=可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合力求出9、如图,一带正电的小球竖直向上抛入范围足够大、方向竖直向上的匀强电场。则小球A.可能做曲线运动 B.速率可能保持不变C.速率可能先减小后增大 D.速率可能先增大后减小10、如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是A.滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏上的位置上升B.滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的位置上升C.电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变D.电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间不变三、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)(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,从图中读出金属丝的直径为______________mm(2)如图2所示是一个双量程电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~3V,当使用a、c两个端点时,量程为0~15V.已知电流表的内阻Rg为400Ω,满偏电流Ig为500μA.则电阻R1和R2的值应该分别为________Ω和________Ω12.(12分)一同学用图甲电路测量电源的电动势和内阻。所用的实验器材有:待测电源(电动势约为3V,内阻约为7Ω),保护电阻R1(阻值为10Ω),滑动变阻器R(阻值范围为0~20Ω),电流表④,电压表,开关S,导线若干。他的主要实验步骤如下:①按图甲连接电路②将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关③逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I④以U为纵坐标、I为横坐标,作U一I图象(U、Ⅰ都用国际单位)(1)测量电源的电动势和内阻,电压表应选用____;电流表应选用____。(均填选项标号)A.电压表(0~15V,内阻约为15kΩ)B.电压表(0~3V,内阻约为3kΩ)C.电流表(0~300mA,内阻约2Ω)D.电流表(0~30mA,内阻约为20Ω)(2)用该电路测量出多组数据,作出图乙所示的U-Ⅰ图象,则待测电源电动势E=___V、内阻r=___Ω。(结果均保留两位有效数字)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)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=5.0×105N/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【解题分析】静电平衡状态下,整个金属板是个等势体,所以金属板附近电场线与金属板表面垂直,选项A、D错误;金属板接地,金属板只带有正电荷,且分布在金属板的左表面,所以金属板右表面没有电场存在,选项B正确,C错误2、B【解题分析】速度时间图象的斜率表示加速度,根据图象求出t=0.4s和t=1.1s时的加速度,再根据牛顿第二定律求出单杠对该同学的作用力.根据加速度方向分析人的运动状态.【题目详解】A、根据速度图象的斜率表示加速度可知,t=0.5s时,他的加速度为0.3m/s2,选项A错误;B、t=0.4s时他向上加速运动,加速度方向竖直向上,他处于超重状态,B正确;C、t=1.1s时他的加速度为0,他受到的单杠的作用力刚好等于重力600N,C错误;D、t=1.5s时他向上做减速运动,加速度方向向下,他处于失重状态,选项D错误;故选B.【题目点拨】根据速度–时间图象斜率代表加速度的特点,可以计算t=0.5s时的加速度;根据加速度的方向,可以确定他的超、失重状态.3、B【解题分析】因粒子每绕行一圈,其增加的能量为qU,所以,绕行第n圈时获得总动能为,得第n圈的速度.在磁场中,由牛顿第二定律得,解得,所以,A错误、B正确;如果A、B板之间的电压始终保持不变,粒子在A、B两极板之间飞行时,电场力对其做功qU,从而使之加速,在磁场内飞行时,电场又对粒子做功-qU,从而使之减速.粒子绕行一周电场对其所做总功为零,动能不会增加,达不到加速效果,C错误;根据得,得,D错误;故选B【题目点拨】此题考查带电粒子在电场力作用下运动问题,电场力做功从而获得动能,掌握动能定理、牛顿第二定律与向心力公式的应用,掌握粒子做匀速圆周运动的周期公式,及运用数学的通项式;此题不仅考查物理基本规律的运用,也考查数学计算能力.4、B【解题分析】变阻器R的滑片稍向上滑动一些,接入电路中的电阻变小,由“串反并同”可知,由于c灯与变阻器串联,c灯的电功率变大,所以c灯变亮,由于b灯与变阻器并联,b灯的电功率变小,所以b灯变暗,由于a灯与变阻器串联,a灯的电功率变大,所以a灯变亮,流过b灯电流变小,b灯两端电压变小,即电容器两端电压变小,由公式可知,电容器C所带电荷量减少,故B正确。故选B。5、B【解题分析】碰撞前b球静止,碰撞前a球的速度为碰撞前a球的动能为碰撞后两球的速度分别为碰撞后两球的总动能为碰后动能等于碰前动能,无动能损失,是弹性碰撞,B正确,ACD错误。故选B。6、D【解题分析】从速度时间图线得到正点电荷做加速运动,加速度逐渐变小,根据牛顿第二定律得到电场力的变化情况解:从速度时间图线得到正点电荷做加速运动,加速度逐渐变小,故电场力向右,且不断变小,故A点的电场强度较大,故EA>EB;正电荷受到的电场力与场强方向相同,故场强向右,沿场强方向,电势变小,故A点电势较大,即φA>φB;故选D【点评】本题关键通过速度时间图象得到物体的速度变化情况和加速度变化情况,然后判断场强方向和电势大小二、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、ABD【解题分析】根据“运动”可知,本题考查了对运动的理解和应用,根据速度描述的是物体运动状态,加速度反应物体速度变化快慢的物理量,速度与加速度的关系进行判断即可【题目详解】A、平抛物体的运动是曲线运动,平抛运动的加速度恒为重力加速度,故A可能实现B、物体匀速直线运动时,速度不为零,加速度为零,故B可能存在;C、物体运动加速度不为零,故物体的速度肯定发生变化,故速度不能保持不变,故C不可能存在;D、匀速圆周运动的加速度不断变化,而物体的动能却保持不变,故D有可能实现【题目点拨】掌握加速度的概念及其物理意义,知道加速度与速度的关系是正确解题的关键8、AD【解题分析】A.由a=可知,物体的加速度与其所受合力成正比,与其质量成反比,选项A正确;B.物体的质量与其所受合力以及运动的加速度无关,选项B错误;C.物体所受的合力与物体的质量以及物体的加速度无关,选项C错误;D.由m=可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合力求出,选项D正确。故选AD。9、BC【解题分析】小球进入电场受到重力,竖直向上的电场力,如果电场力与重力大小相等,则小球的合力为零,小球做匀速直线运动,如果电场力小于重力,则小球先做匀减速直线运动,后做反向的匀加速直线运动,如果电场力大于重力,则小球一直做匀加速直线运动,故BC正确。故选BC。10、BD【解题分析】设加速电压为U′,由题意知,电子在加速电场中加速运动,根据动能定理得:eU′=mv2电子获得的速度为:电子进入偏转电场后做类平抛运动,也就是平行电场方向做初速度为0的匀加速直线运动,加速度为:电子在电场方向偏转的位移为:垂直电场方向做匀速直线运动,粒子在电场中运动时间为:联立解得:又因为偏转电场方向向下,所以电子在偏转电场里向上偏转。A.滑动触头向右移动时,加速电压变大,故电子偏转位移y变小,因为电子向上偏转,故在屏上的位置下降,故A错误;B.滑动触头向左移动时,加速电压变小,故电子偏转位移y变大,因为电子向上偏转,故在屏上的位置上升,故B正确;D.偏转电压U增大时,电子在电场中受到电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为加速电压不变,电子进入电场的速度没有变化,电子在电场中运动的时间t没有发生变化,故D正确;C.偏转电压U增大时,电子在电场中受到的电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为电子水平方向的速度v不变,电子在电场中运动的时间不变,电子打在屏上的速度为则电子打在屏上的速度增大,故C错误。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、①.0.517(0.515-0.519均正确)②.5600③.24000【解题分析】改装后的量程为据此可求出根据电路图,应用并联电路特点与欧姆定律求出点阻值(1)螺旋测微器的读数为;(2)接a、b时,为串联的,则;接a、c时,为串联的和,则;12、①.B②.C③.3.0④.7.2【解题分析】(1)[1][2]由于待测电表的电动势约为3V,故电压表应该选择B,由于电路中的最大电流约为故电流表应该选择C(2)[3][4]由闭合电路欧姆定律可得故该图像与纵轴的交点即为电源电动势,故电动势为

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