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文档简介

河北省唐山市玉田县2024届物理高二第一学期期中综合测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、一个电子只在电场力作用下从a点运动到b点,轨迹如图中虚线所示,图中的一组平行实线表示的可能是电场线也可能是等势面,则下列说法中正确的是()A.无论图中的实线是电场线还是等势面,a点的场强都比b点的场强小B.无论图中的实线是电场线还是等势面,a点的电势都比b点的电势高C.无论图中的实线是电场线还是等势面,电子在a点的电势能都比在b点的电势能小D.如果图中的实线是等势面,电子在a点的速率一定大于在b点的速率2、如图所示,取一对用绝缘柱支撑的导体A和B,使它们彼此接触,起初它们不带电,分别贴在导体A、B下部的金属箔均是闭合的.下列关于实验现象描述中正确的是()A.把带正电荷的物体C移近导体A稳定后,只有A下部的金属箔张开B.把带正电荷的物体C移近导体A稳定后,只有B下部的金属箔张开C.把带正电荷的物体C移近导体A后,再把B向右移动稍许使其与A分开,稳定后A、B下部的金属箔都还是张开的D.把带正电荷的物体C移近导体A后,再把B向右移动稍许使其与A分开,稳定后A、B下部的金属箔都闭合3、如图所示,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运动的三颗卫星,a和b质量相等且小于c的质量,则()A.b所需向心力最小B.b、c的周期相同且小于a的周期C.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度D.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度4、将一正电荷从无穷远处移入电场中M点,电势能减少了,若将另一等量的负电荷从无穷远处移入电场中的N点,电势能增加了,则下列判断中正确的是()A. B.C. D.5、图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为1.一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为26eV和5eV.当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8eV时,它的动能应为()A.8eVB.13eVC.21eVD.34eV6、如图所示,平行等距的竖直虚线为某一电场的等势面,一带负电的微粒以一定初速度射入电场后,恰能沿直线运动,由此可知()A.该电场一定是匀强电场,且方向水平向左B.点的电势高于点的电势C.微粒从点到点电势能减少,机械能增加D.微粒从点到点,其动能与电势能之和保持不变二、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,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是()A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用B.小球做圆周运动的半径为LsinθC.θ越大,小球运动的角速度越大D.θ越大,小球所受的合力越小8、如图所示,a、b、c、d为某匀强电场中的四个点,且ab//cd,ab⊥bc,bc=cd=2ab=2L,电场线与四边形所在平面平行,已知φa=16V,φb=20V,φd=4V,一个质点经过b点的速度大小为v0,方向与bc夹角为45°,一段时间后经过c点,质子的电量为e,(不计质子的重力)则()A.c点电势为12VB.场强的方向由a指向cC.质子从b运动到c电场力做功12eVD.质子从b运动到c所用的时间为9、如图所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长的固定绝缘杆MN,小球P套在杆上,已知P的质量为m,电量为+q,电场强度为E、磁感应强度为B,P与杆间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.小球由静止开始下滑直到稳定的过程中:()A.小球的加速度先增大后减小B.小球的机械能和电势能的总和保持不变C.下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是D.下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是10、下列各量中,与检验电荷无关的量是()A.电场强度EB.电场力FC.电势差UD.电场做的功W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)在做“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验时,所用器材有:电动势为6V的电源,额定电压为2.5V的小灯泡,以及符合实验要求的滑动变阻器、电表、开关和导线.要求能测出尽可能多组数据,如图是没有连接完的实物电路.(已连接好的导线有a、b、c、d、e、f六根)(1)请你用笔画线代替导线,将实物电路连接完整_______________________________;(2)连好电路,闭合开关,移动变阻器滑片P,发现小灯泡始终不亮,但电压表有示数,电流表几乎不偏转,则故障的原因可能是_________________________________________;(3)排除故障后闭合开关,移动滑片P到某处,电压表的示数为2.2V,若要测量小灯泡的额定功率,应将滑片P向________端滑动(选填“左”或“右”);(4)图线是曲线而不是过原点的直线,原因是___________________________________.12.(12分)如图所示为多用表的示意图,试回答下列问题:(1)当选择开关位置旋至“mA”挡中的“10”挡位时,则测量的是:________.(2)当选择开关位置旋至“V”挡中的“50”挡位时,则测量的是:________.(3)当选择开关位置旋至“Ω”挡中的“×100”挡位时,则测量的是:________.(4)当选择开关位置旋至“Ω”挡中的“×100”挡位时,正确操作后发现指针的偏转角很小,那么正确的操作步骤依次是:①________;②______;③________.(5)无论用多用电表进行何种(直流)操作测量,电流都应该是从________表笔经________插孔流入电表.四、计算题:本题共2小题,共26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)如图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q和-Q,A、B相距为2d。MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布。),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v。已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g。求:(1)C、O间的电势差UCO;(2)O点处的电场强度E的大小及小球p经过O点时的加速度;14.(16分)如图所示电路中,电阻R1=R2=R3=10Ω,电源内阻r=5Ω,电压表可视为理想电表.当开关S1和S2均闭合时,电压表的示数为10V.(1)路端电压为多大?(2)电源的电动势为多大?(3)当开关S1闭合而S2断开时,电压表的示数多大?电源的输出功率为多大?15.(12分)如图,质量m=11kg的一箱苹果静置于水平地面上的A点,AB间距L=35m,箱子与地面间的动摩擦因数。现用大小为141N,与水平方向成的力斜向下推动此箱苹果,使它由A点静止开始运动并能到达B点。求:(已知cos=1.8,sin=1.6)(1)推力作用下箱子的加速度a大小;(2)推力作用的最短时间t;(3)撤去推力后,箱子正中央一个质量m1=1.2kg的苹果受到其他苹果给它的作用力大小。

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、D【解题分析】试题分析:A、由图看出,电场线或等势面疏密均匀,无论图中的实线是电场线还是等势面,a点的场强和b点的场强大小相等.故A错误.B、根据电子的运动轨迹可知,电子所受的电场力方向向右,电场线方向水平向左,则a点的电势都比b点的电势低.故B错误.C、D电子所受的电场力方向向右,电场力做正功,电势能减小,动能增大,则电子在a点的电势能都比在b点的电势能大,在a点的速率一定大于在b点的速率.故C错误,D正确.故选D2、C【解题分析】

当导体A、B放在带正电的附近时,出现感应起电现象.电荷周围有电场存在,从而导体A、B处于电场中,在电场力的作用下,使导体中的自由电子重新分布.而处于静电平衡的导体,电荷只分布在外表面,内部电场强度为零,且是等势体.【题目详解】A、B、感应带电,这是使物体带电的一种方法,根据异种电荷互相吸引的原理可知,靠近的一端会带异种电荷。金属导体处在正电荷的电场中,由于静电感应现象,导体B的右端要感应出正电荷,在导体A的左端会出现负电荷,所以导体两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电,A,B错误;C、D、把带正电荷的物体C移近导体A后,把A和B分开,A带负电,B带正电,金属箔还是张开,C正确,D错误.故选C.【题目点拨】该题体现物体静电感应起电的实质,及静电平衡状态时,带电体的电荷只分布在外表面,内部电场强度为零,且导体的电势处处相等.3、A【解题分析】

根据万有引力提供向心力A.因为a、b质量相同,且小于c的质量,可知b所需向心力最小,故A正确;B.周期所以b、c的周期相同,大于a的周期,故B错误;C.向心加速度b、c的向心加速度大小相等,小于a的向心加速度,故C错误;D.线速度b、c的线速度大小相等,小于a的线速度,故D错误;

故选A。4、C【解题分析】

正电荷从无穷处移向电场中M点,电势能减小8.0×10-9J,电场力做正功为8.0×10-9J,则M点的电势低于无穷远的电势,即φM<0,负电荷从从无穷远移入电场中的N点,电势能增加,电场力做负功为9.8×10-9J,则N点的电势低于无穷远的电势,即φN<0,由于两电荷电量相等,根据知,从无穷远移入电场中的N点,电场力做功较大,N点与无穷远间的电势差较大,则N点的电势低于M点的电势,即得到φN<φM<0,故C正确。5、C【解题分析】

由题意,电荷经过a、b点时的动能分别为26eV和5eV,动能减小为21eV.而相邻的等势面之间的电势差相等,电荷在相邻等势面间运动时电场力做功相等,电势能变化量相等,则电荷从3等势面到4等势面时,动能减小7eV,电势能增大,等势面3的电势为1,电荷经过b时电势能为7eV,又由题,电荷经b点时的动能为5eV,所以电荷的总能量为E=Ep+Ek=7eV+5eV=12eV,其电势能变为-8eV时,根据能量守恒定律得到,动能应为21eV.A.8eV,与结论不相符,选项A错误;B.13eV,与结论不相符,选项B错误;C.21eV,与结论相符,选项C正确;D.34eV,与结论不相符,选项D错误;6、B【解题分析】

A.等势面平行等距,因为电场线和等势线垂直,所以电场线必定沿水平方向,且疏密均匀同向,该电场一定是匀强电场.负电荷受到电场力与重力,使其沿着A到B直线运动,可知,电场力必定水平向左,故电场的方向应水平向右.故A错误.B.沿电场线电势降低,所以电场方向向右,则P点的电势高于Q点的电势,故B正确.C.微粒所受的电场力水平向左,对微粒做负功,则其机械能在减少,故C错误;D.从P到Q过程中,动能、重力势能与电势能之和保持不变,因为重力势能增加,因此动能与电势能之和减小,故D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、BC【解题分析】

分析小球的受力:受到重力、绳的拉力,二者的合力提供向心力,向心力是效果力,不能分析物体受到向心力.然后用力的合成求出向心力:mgtanθ,用牛顿第二定律列出向心力的表达式,求出角速度ω的表达式,分析θ变化,由表达式判断合力和角速度的变化.【题目详解】A.小球只受重力和绳的拉力作用,二者合力提供向心力,故A错误;B.小球在水平面做圆周运动,半径R=Lsinθ,故B正确;C.向心力大小为:Fn=mgtanθ,小球做圆周运动的半径为:r=Lsinθ,则由牛顿第二定律得:mgtanθ=mω2Lsinθ,得到线速度:v=,θ越大,cosθ越小,小球运动的角速度越大,故C正确.D.小球受到的合外力为mgtanθ,θ越大,tanθ越大,合力越大,故D错误;故选BC8、AD【解题分析】三角形bcd是等腰直角三角形,具有对称性,bd连线四等分,如图所示,已知a点电势为16V,b点电势为20V,d点电势为4V,且ab∥cd,ab⊥bc,2ab=cd=bc=2L,bd中点f的电势,因此根据几何关系,可得bd中点e点的电势为16V,与a点电热势相等,ae是一个等势面,ae∥cf,cf为一个等势面,所以c点电势为12V,故A正确.因为cf⊥bd,电场方向与等势面垂直且由电势高的等势面指向电势低的等势面,所以场强方向由b指向d,故B错误;质子由b到c电场力所做的功Wbc=eUbc=e(20V−12V)=8eV,故C错误;质子从b到c做类平抛运动,垂直bd方向匀速运动,沿bd方向匀加速运动,2Lcos45°=v0t解得:t=,故D正确;故选AD.点睛:本题关键是找等势点,作等势线,并抓住等势线与电场线垂直的特点,问题就变得简单明晰了.9、ACD【解题分析】

A项,因为小球静止下滑,所以小球刚开始受到的摩擦力小于重力,根据牛顿第二定律可得,得,刚开始随着小球速度的增大,小球的加速度逐渐增大;当洛伦兹力和电场力相等时,小球受到的摩擦力为零,加速度达到最大,但随着小球速度的增加,洛伦兹力增大,且大于电场力,摩擦力逐渐增大,加速度逐渐减小,所以小球的加速度是先增大后减小,故A项正确.B项,电场力与速度总是垂直,所以电场力不做功,电势能不变;由于摩擦力一直做负功,所以小球的机械能一直减小,则小球的机械能和电势能的总和不断减小,故B项错误.C、D项,最大加速度为g,加速度为一半时有,解得或者,故CD项正确.综上所述,本题正确答案为ACD.10、AC【解题分析】

AC.电场强度和电势分别从力和能量的角度来描述电场的,均是采用比值定义法定义的,它们的大小均与电量无关,由电场本身的性质决定的,与检验电荷无关,对于电势差则为电势之差,由电场中两点的电势决定,电势与检验电荷无关,因此电势差与检验电荷无关.故AC正确;B.电场力,知电场力与检验电荷有关,故B错误;D.电场力做功,知电场力做功与检验电荷的电量有关,故D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、c段导线断路或灯泡灯丝断了右灯丝的电阻会随温度的升高而增大【解题分析】

(1)要“描绘小灯泡的伏安特性曲线”则滑动变阻器要采用分压接法;(2)电流表几乎不偏转,则说明出现断路,而电压表有示数,则说明电压表两侧的电路完好无损;(3)要增大小灯泡两端的电压,则要增大与小灯泡并联的部分电阻;(4)U-I图象的斜率代表灯丝的电阻,功率越大,灯丝的温度越高。【题目详解】(1)要“描绘小灯泡的伏安特性曲线”则电压要从0开始连续可调,故滑动变阻器要采用分压接法,由于小灯泡为小电阻故电流表要采用外接法;因灯泡电压为2.5V,故电压表量程为3V;实物图连接如图所示:(2)电流表几乎不偏转,则说明出现断路,而电压表有示数,则说明导线a、b、e、d、f完好,故只能是c段导线断路或灯泡损坏;(3)小灯泡的额定电压为2.5V,而此时电压表的示数为2.2V,故要增大小灯泡两端的电压,则应该增大滑片P和左端之间的电阻,故应将滑片P向右端滑动;(4)该曲线的斜率k=UI【题目点拨】本题考查了故障的分析、电流表、滑动变阻器的连接,实物图的连接,图象的理解和运用。12、量程为0∼10mA的直流电流量程为0∼50V的电压测量是电阻,大小等于读数×100换挡位“×1k”进行欧姆调零将电阻与其他元件断开后进行测量.红正【解题分析】

(1)[1]当选择开关位置旋至“mA”挡中的“10”挡位时,则测量的是量程为0∼10mA的直流电流;(2)[2]当选择开关位置旋至“V”挡中的“50”挡位时,则测量的是量程为0∼50V的电

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