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文档简介
2024届安徽定远育才实验学校物理高二上期中学业水平测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、许多科学家在物理学发展中做出了重要贡献.下列有关物理学家的贡献,错误的是A.安培提出了分子电流假说,能够解释一些磁现象B.法拉第发现电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善C.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象间的某种联系D.洛仑兹研究了磁场与电流相互作用,得到了磁场对通电导线的作用力公式2、如图,在两根平行直导线中,通以相反的电流I1和I2,且I1>I2,设两导线所受磁场力的大小分别为F1和F2,则两导线()A.相互吸引,且F1>F2B.相互排斥,且F1>F2C.相互吸引,且F1=F2D.相互排斥,且F1=F23、对静止在桌面上的木块,下列说法正确的是()A.木块无动能,但有分子平均动能B.木块无动能,也无分子平均动能C.木块有动能,但无分子平均动能D.木块有动能,也有分子平均动能4、用细绳拴一个质量为m带正电的小球B,另一个也带正电的小球A固定在绝缘竖直墙上,A、B两球离地面的高度均为h.小球B在重力、拉力和库仑力的作用下静止不动,如图所示.现将细绳剪断后()A.小球B在细绳剪断瞬间开始做平抛运动B.小球B在细绳剪断瞬间加速度等于gC.小球B落地的时间等于D.小球B落地的速度大于5、伽利略在研究落体运动时,提出了“把轻重不同的两个物体连在一起下落,与单独一个物体下落比较,是快了还是慢了”的问题,其目的是论证A.自由落体运动的快慢与物体的质量无关B.自由落体运动是匀加速直线运动C.自由落体运动的速度与时间成正比D.自由落体运动的速度与位移成正比6、把一个架在绝缘支座上的导体放在负电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,导体表面上感应电荷的分布如图所示,这时导体(
)A.A端的电势比B端的电势高B.A端的电势比B端的电势低C.A端的电势可能比B端的电势高,也可能比B端的电势低D.A端的电势与B端的电势相等二、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,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域,v1=2v2,在先后两种情况下()A.线圈中的感应电流之比I1∶I2=2∶1B.线圈中的感应电流之比I1∶I2=1∶2C.线圈中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=4∶1D.通过线圈某截面电荷量之比q1∶q2=1∶18、如图所示,C为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板;a板接地;P和Q为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P板与b板用导线相连,Q板接地.开始时悬线静止在竖直方向,在b板带电后,悬线偏转了角度α.在以下方法中,能使悬线的偏角α变大的是A.缩小a、b间的距离 B.加大a、b间的距离C.取出a、b两极板间的电介质 D.换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质9、如图所示,小物块静止在水平面上A处,水平面右侧与一竖直光滑圆轨道平滑连接于B处,小物块可不受阻碍的进入圆轨道,C为圆轨道最高点.现给小物块水平向右的冲量I,使小物块向右运动.已知小物块质量m=1kg,物块与水平面动摩擦因数μ=0.5,圆环半径R=0.6m,AB长0.8m,重力加速度g=10m/s2.()A.时,物块能进入圆轨道B.时,物块不会脱离圆轨道C.时,物块将脱离圆轨道D.时,物块能到达C点,且对C点压力为30N10、如图电场中,实线是电场线,一带电粒子只在电场力的作用下沿虚线由A运动到B,下列说法正确的是 ()A.粒子带负电B.粒子在A点的速度大于在B点的速度C.粒子在A点时的加速度大于在B点的加速度D.A点电势高于B点电势三、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)某同学用螺旋测微器测量某工件的厚度时,示数如图甲所示,读数为________mm.他改用游标卡尺测量该工件的长度时,示数如图乙所示,读数为________mm.12.(12分)要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作。已选用的器材有:电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω):电流表(量程为0~250mA.内阻约5Ω);电压表(量程为0~3V。内限约3kΩ):电键一个、导线若干。①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)。A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)②实验的电路图应选用图1中_____(填字母代号)。③实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图2所示。如果将这个小灯泡接到电动势为1.5V,内阻为5.0Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是_____W。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)在水平桌面上固定一个直角三角形绝缘支架,间的距离,空间分布着水平向右的匀强电场,场强为,且,小球与轨道之间的动摩擦因数,带正电的小球以的初速度从点沿方向抛出,沿运动继而从点离开支架,如图甲所示。(取,,重力加速度)(1)求小球到达点的速度。(2)求小球离开支架后离地面最远时,小球与点距离。(3)如图,若在支架末端同一竖直平面内固定一半径的光滑绝缘圆弧轨道,切点为,为圆心,要使小球能够到达点且在圆轨道上运动过程中不脱离轨道,求小球在点的初速度应满足的条件。(上述计算结果均可保留根号)14.(16分)在真空中存在空间范围足够大的、水平向右的匀强电场。若将一个质量为m、带正电电量q的小球在此电场中由静止释放,小球将沿与竖直方向夹角为37°的直线运动。现将该小球从电场中某点以初速度竖直向上抛出,求(取,)(1)小球受到的电场力的大小;(2)小球抛出点至最高点之间的电势差U。15.(12分)如图所示,在倾角θ=30°的绝缘斜面上,固定一宽的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器,电源电动势,内阻,一质量的金属棒与两导轨垂直并接触良好,整个装置处于磁感应强度,方向垂直于斜面向上的匀强磁场中。金属导轨光滑,导轨与金属棒的电阻不计,取,要保持金属棒在导轨上静止,求:(1)请画出金属棒受力分析图并计算通过金属棒的电流。(2)滑动变阻器R接入电路中的阻值。
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】
安培提出了分子电流假说,并很好地解释了一些磁现象,故A说法正确;法拉第发现电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善,故B说法正确;奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象间的某种联系,故C说法正确;安培研究了磁场与电流相互作用,得到了磁场对通电导线的作用力公式,故D说法错误.所以选D.2、D【解题分析】
物体间力的作用是相互的,物体间的相互作用力大小相等;磁场是由通电导线产生的,一通电导线在另一导线电流的磁场中,会受到安培力作用,由安培定则判断出电流的磁场方向,然后由左手定则判断出安培力方向.【题目详解】A、通电导线在其周围产生磁场,通电导线在磁场中受到安培力作用,两导线所受安培力是作用力与反作用力,它们大小相等,故AB错误;C、由右手螺旋定则可知:I1在I2处产生的磁场垂直纸面向里,由左手定则可知,I2所所受安培力向左;由右手螺旋定则可知:I2在I1处产生的磁场垂直纸面向外,由左手定则可知,I1所所受安培力向右;则两导线相互远离;故C错误,D正确;3、A【解题分析】
桌子静止在桌面上时,物体没有速度,所以没有动能;但由于木块内部分子在做无规则运动,故分子存在平均动能;故A正确,BCD错误。故选A。【题目点拨】本题考查分子动能和机械能的关系,要注意明确内能与机械能是无任何关系的,内能大小取决于温度、体积和物质的量.4、D【解题分析】A、将细绳剪断瞬间,小球受到球的重力和库仑力的共同的作用,合力斜向右下方,并不是只有重力的作用,因此剪断瞬间起开始,不可能做平抛运动,且加速度大于g,故AB错误;CD、小球在落地过程中,除受到重力外,还受到库仑斥力,那么竖直方向的加速度大于g,因此球落地的时间小于,落地的速度大于,故C错误,D正确;故选D。5、A【解题分析】解:亚里士多德根据日常生活经验,不通过实验验证认为重的物体下落快,轻的物体下落慢;伽利略通过对自由落体运动的研究推翻了他的观点,伽利略认为物体下落快慢与物体轻重无关.故选项A正确.故选A.【点评】物理学的发展不是一帆风顺的,经历了很多曲折和挫折,同学们要理解其过程,不但要记住正确理论,对于当时错误的理论也要有所了解.6、D【解题分析】
枕形导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,静电平衡时内部电场强度处处为零,导体是等势体,表面是等势面;即A端的电势与B端的电势相等;故选D.【题目点拨】本题关键要理解掌握:处于静电感应现象的导体,内部电场强度处处为零,理解场强处处为零的原因.知道净电荷全部分布在导体表面.且整个导体是等势体二、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、AD【解题分析】
A.v1=2v2,根据E=BLv知感应电动势之比2:1,感应电流则感应电流之比为2:1,故A正确,B错误;C.v1=2v2,知时间比为1:2,根据Q=I2Rt知热量之比为2:1,故C错误;D.根据知通过某截面的电荷量之比为1:1,故D正确.故AD.8、BC【解题分析】试题分析:两极板间的电荷量恒定,因为a板和Q板接地,b板和P板相连,所以ab间的电势差和PQ间的电势差相等,根据公式可知缩小a、b间的距离,电容增大,根据公式可得减小,则也减小,即PQ间的电场强度减小,所以偏角变变小,反之增大ab间的距离,则偏角变大,A错误B正确;根据公式可知取出a、b两极板间的电介质,电容ab减小,根据公式可得增大,则也增大,即PQ间的电场强度增大,所以偏角变大,反之换一块形状大小相同,介电常数更大的电介质,偏小变小,C正确D错误;考点:考查了电容的动态变化分析【名师点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变9、BC【解题分析】由动量定理,物块恰好到B点时,,,恰好到圆心等高处时,,恰好到C点时,,,A错误,BC正确;时,物块在C点,,,得,故D错误;故选BC.点睛:此题是动能定理及圆周运动的结合,关键是知道物体通过圆周最高点的条件以及脱离轨道的条件,结合动能定理及牛顿第二定律列方程解答.10、BC【解题分析】
A.由于不知电场线方向,虽可判定电场力方向,但仍无法判定粒子的电性,故A错误;B.由图看出,带电粒子的轨迹向下弯曲,则知带电粒子所受的电场力方向沿电场线向下,与速度的夹角为钝角,所以电场力做负功,导致动能减小,则有在A点的速度大于在B点的速度,故B正确;C.从A到B,电场线越来越疏,场强越来越小,带电粒子所受的电场力减小,则其加速度减小,则有A点时的加速度大于在B点的加速度,故C正确;D.沿着电场线方向,电势是降低的,由于不知电场线方向,因此无法判定电势的高低,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、1.195(1.1941.196均可)23.7【解题分析】
[1]螺旋测微器的可动尺一共50格,转一圈,固定尺显示0.5mm,所以每个表示0.01,所以图示的读数为(1+19.5×0.01)mm=1.195mm[2]图示游标卡尺主尺的刻度为23mm,游标尺为10分度,且7刻度与主尺对齐,所以图示的读数为(23+7×0.1)mm=23.7mm12、AB0.1【解题分析】
①[1].因实验要求电流从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法,应选全电阻最小的变阻器A。②[2].因小灯泡电阻为故电流表应用外接法,又变阻器用分压式,故电路图应选B。③[3].电源与小灯泡直接串联,那么路端电压等于小灯泡两端的电压,画出内阻为5Ω,电动势为1.5V的电源的路端电压与干路电流的关系图线和小灯泡的伏安特性曲线的交点即表示小灯泡与该电源直接串联;根据交点坐标(1.0V,0.1A)可以计算出小灯泡消耗的功率为P=UI=1×0.1=0.1W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、(1);(2);(3)【解题分析】
(1)因为,可知电场力qE与重力mg的合力垂直斜面向下,合力大小则从A到C由
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