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文档简介
2024届海南省物理高二上期中综合测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、关于电场强度,下列说法正确的是()A.电场中某点的电场强度就是单位电荷在该点受到的电场力B.电场中某点的电场强度与该点所放试探电荷所受的电场力成正比C.电场中某点的电场强度方向就是试探电荷在该点所受电场力的方向D.电场中某点的电场强度与该点有无试探电荷无关2、真空中某静电场,虚线表示等势面,各等势面电势的值如图所示,一带电粒子只在电场力的作用下,沿图中的实线从A经过B运动到C,BC两点位于同一等势面上,则以下说法正确的是A.带电粒子在A点的电势能大于在C点的电势能B.A点电场强度大于B点电场强度C.带电粒子从A经过B运动到C的过程中动能先增大再减小D.带电粒子从A到C电场力所做的功等于从A到B电场力做的功3、如图所示,在磁感应强度大小为B0的匀强磁场中,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l.在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I时,纸面内与两导线距离均为l的a点处的磁感应强度为零.如果让P中的电流反向、其他条件不变,则a点处磁感应强度的大小为()A.0 B. C. D.2B04、如图所示,洛伦兹力演示仪由励磁线圈、玻璃泡、电子枪等部分组成.励磁线圈是一对彼此平行的共轴的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场.玻璃泡内充有稀薄的气体,电子枪在加速电压下发射电子,电子束通过泡内气体时能够显示出电子运动的径迹.若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形.若只增大电子枪的加速电压或励磁线圈中的电流,下列说法正确的是A.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径不变B.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径变小C.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径不变D.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径变小5、如图所示的电路,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,(设电源电阻r不计,两端电压不变)现将滑动变阻器的滑片P向左移动,则()A.电容器上的带电量将减少B.电容器中的电场强度将增大C.电容器的电容将减小D.液滴将向上运动6、如图所示,光滑绝缘水平面上两个相同的带电小圆环A、B,电荷量均为q,质量均为m,用一根光滑绝缘轻绳穿过两个圆环,并系于结点O.在O处施加一水平恒力F使A、B一起加速运动,轻绳恰好构成一个边长为l的等边三角形,则()A.小环A的加速度大小为B.小环A的加速度大小为C.恒力F的大小为D.恒力F的大小为二、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、两滑块a、b沿水平面上同一条直线运动,并发生碰撞;碰撞后两者粘在一起运动;经过一段时间后,从光滑路段进入粗糙路段。两者的位置x随时间t变化的图象如图所示。则整个运动过程中,下列说法正确的是()A.滑块a、b的质量之比m1:m2=1:8B.滑块a、b的质量之比m1:m2=1:4C.两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比W:△E=1:2D.两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比W:△E=1:18、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,、为定值电阻,为滑动变阻器.闭合开关后,把滑动变阻器的滑片向左滑动,以下说法正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变大B.电流表示数变小,电压表示数变小C.消耗的电功率变小D.消耗的电功率变大9、空间存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图中的正方形为其边界.一细束由两种粒子组成的粒子流沿垂直于磁场的方向从O点入射.这两种粒子带同种电荷,它们的电荷量、质量均不同,但其比荷相同,且都包含不同速率的粒子.不计重力.下列说法正确的是()A.入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间一定不同B.入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同C.在磁场中运动时间相同的粒子,其运动轨迹一定相同D.在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角一定越大10、如图电路,电动势为E、内阻为r,阻值各不相同的定值电阻R1、R2、R1.初始时,闭合开关S,调节滑动变阻器R,使M、N两点间支路上电流为零.当滑动变阻器的触头向做左动时,下列说法正确的是().A.电流表读数增大,电压表减小B.电压表读数增大,电流表读数增大C.M、N间支路出现由N指向M方向的电流D.M、N间支路出现由M指向N方向的电流三、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)某同学要测量一个由新材料制成的均匀圆柱形导体的电阻率,进行了如下操作:(1)利用螺旋测微器测圆柱体直径d如图1所示,则d=______mm;用20分度的游标卡尺测量其长度L如图2所示,则为L=______mm;若已知此导体的电阻为R,则此新材料的电阻率表达式为_____(用R、d、L表示)(2)用多用电表粗测该电阻步骤:①机械调零后,将选择开关旋至电阻挡“×100”位置;②将红、黑表笔短接欧姆调零;③把红、黑表笔分别与材料的两端相接,发现指针偏转角度太大。为了较准确地进行测量,应将选择开关置于_______(填×10或×1k)的倍率,并重新进行_________,再进行测量,多用表示数如图所示,则其阻值为______Ω。12.(12分)在《测定金属丝电阻率》的实验中,需要测出其长度L.直径d和电阻R.用螺旋测微器测金属丝直径时读数如下图,则金属丝的直径为____________m.用电流表和电压表测金属丝的电流电压时读数如下图,则电压表的读数为____________V,电流表的读数为____________A.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,真空中xOy平面直角坐标系上的ABC三点构成等边三角形,边长L.若将电荷量均为+q的两点电荷分别固定在A、B点,已知静电力常量为k,求:(1)两点电荷间的库仑力大小;(2)C点的电场强度.14.(16分)如图所示,在坐标系xOy的第一象限内斜线OC的上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,第四象限内存在磁感应强度大小未知、方向垂直纸面向里的匀强磁场,第三象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,在x轴负半轴上有一接收屏GD,GD=2OD=d,现有一带电粒子(不计重力)从y轴上的A点,以初速度v0水平向右垂直射入匀强磁场,恰好垂直OC射出,并从x轴上的P点(未画出)进入第四象限内的匀强磁场,粒子经磁场偏转后又垂直y轴进入匀强电场并被接收屏接收,已知OC与x轴的夹角为37°,OA=,求:(1)粒子的电性及比荷;(2)第四象限内匀强磁场的磁感应强度B′的大小;(3)第三象限内匀强电场的电场强度E的大小范围。15.(12分)如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PQ、MN,间距为,P、M两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感强度的匀强磁场中,电阻均为,质量分别为和的两金属棒,平行地搁在光滑导轨上,现固定棒,使棒在水平恒力的作用下,由静止开始作加速运动.试求:(1)当V表读数为时,棒的加速度多大?(2)棒能达到的最大速度;(3)若在棒L2达时撤去外力F,并同时释放棒L1,求棒L2达稳定时速度值;(4)若固定L1,当棒的速度为,且离开棒距离为S(m)的同时,撤去恒力F,为保持棒作匀速运动,可以采用将B从原值()逐渐减小的方法,则磁感强度B应怎样随时间变化(写出B与时间t的关系式)?
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】
根据电场强度的定义式,知场强大小等于单位电量的电荷在该点所受的电场力大小,但场强反映电场的强弱和方向,与电场力是两回事,故A错误;电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,由电场本身决定,与试探电荷无关,故B错误,D正确;电场强度方向是正试探电荷在该点所受电场力的方向,与负试探电荷在该点所受电场力的方向相反,故C错误.所以D正确,ABC错误.2、D【解题分析】
根据电场线与等势面垂直且由高电势指向低电势,确定出电场线方向,根据曲线运动中物体所受的合力方向指向轨迹的内侧,可判断出粒子所受的电场力方向,判断粒子的电性.根据等差等势面密处场强大,可判断场强的大小.由电场力做功正负,判断电势能的大小.【题目详解】A、根据电场线与等势面垂直,且由高电势指向低电势,可知电场线方向大致向右,根据粒子轨迹的弯曲方向可知,粒子所受的电场力方向大致向左,则知粒子一定带负电.从A到C,由,知,,则,即电场力做负功,电势能增加,A处电势能小于C处电势能,故A错误;B、等差等势面的疏密反映电场强度的大小,则知A处场强小于B处场强,故B错误;C、带电粒子从A经过B运动的过程中,电场力做负功,动能减小.从B运动到C的过程中电场力不做功,动能不变.故C错误.D、由图知,AC间电势差等于AB间的电势差,根据知从A到C的电场力所做的功等于从A到B电场力做的功,故D正确.故选D.【题目点拨】本题要掌握等势面与电场线的关系和曲线运动合力指向,由粒子的轨迹判断出电场力方向,分析能量的变化.3、C【解题分析】
在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I时,纸面内与两导线距离为l的a点处的磁感应强度为零,如下图所示:
由此可知,外加的磁场方向与PQ平行,且由Q指向P,即B1=B0;依据几何关系,及三角知识,则有:BPcos30°=B0;解得P或Q通电导线在a处的磁场大小为BP=B0;
当P中的电流反向,其他条件不变,再依据几何关系,及三角知识,则有:B2=B0;因外加的磁场方向与PQ平行,且由Q指向P,磁场大小为B0;最后由矢量的合成法则,那么a点处磁感应强度的大小为B=,故C正确,ABD错误.4、D【解题分析】
AB.若增大电子枪的加速电压,电子束运动的速度增加,根据可知,电子束的轨道半径变大,AB错误;CD.增大励磁线圈中的电流,也就是增加了磁场的磁感强度B,这时轨道半径R将减小,C错误,D正确.故选D。5、A【解题分析】电容器两板间电压等于R2两端电压.当滑片P向左移动时,总电阻增大,则总电流减小,R2两端电压U减小,由E=U/d知电容器中的场强减小;电容器的电压减小,由Q=CU,知电容器放电,电荷量减小,故A正确,B错误;电容器的电容与U的变化无关,保持不变,故C错误;电容器中场强变小,则带电液滴所受电场力变小,使液滴向下运动,故D错误;故选A.6、B【解题分析】
AB.设轻绳的拉力为T,则对A:T+Tcos=kTcos=maA联立解得:aA=故B正确,A错误;CD.恒力F的大小为F=2maA=故CD错误.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、AC【解题分析】
AB.设a、b的质量分别为m1、m2,a、b碰撞前地速度为v1、v2。
由题给的图象得:v1=-2m/s
v2=1m/s
a、b发生完全非弹性碰撞,碰撞后两滑块的共同速度为v。
由题给的图象得:两球碰撞过程系统动量守恒,以球a的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m1v1+m2v2=(m1+m2)v解得:m1:m2=1:8故A正确,B错误;CD.由能量守恒得,两滑块因碰撞损失的机械能为:由图象可知,两滑块最后停止运动,由动能定理得,两滑块克服摩擦力所做的功为:解得:W:△E=1:2故C正确,D错误;8、BD【解题分析】
AB.当滑动变阻器的滑片向左滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,与并联的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则V的示数减小,根据串联电路电压与电阻成正比的特点,可知并联部分电压减小,通过的电流减小,则A的示数减小,故A错误,B正确;CD.根据可知,总电流增大,消耗的电功率变大,故C错误,D正确;选BD.【题目点拨】根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后由串并联电路特点、欧姆定律以及功率公式分析答题.9、BD【解题分析】试题分析:带电粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,虽然电量、质量不同,但比荷相同,所以运动圆弧对应的半径与速率成正比.它们的周期总是相等,因此运动的时间由圆心角来决定.解:A、入射速度不同的粒子,若它们入射速度方向相同,则它们的运动也一定相同,虽然轨迹不一样,但圆心角却相同.故A错误;B、在磁场中半径,运动圆弧对应的半径与速率成正比,故B正确;C、在磁场中运动时间:(θ为转过圆心角),虽圆心角可能相同,但半径可能不同,所以运动轨迹也不同,故C错误;D、由于它们的周期相同的,在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角也一定越大.故D正确;故选BD点评:带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为:定圆心、画轨迹、求半径.10、AD【解题分析】
A、B项:当滑动变阻器的触头向左移动时,滑动变阻器接入电路中的电阻减小,外电路的电阻减小,总电阻也减小,由闭合电路欧姆定律可知,总电流增大,由公式可知,路端电压减小即电压表示数减小,所以电流表的示数与增大,故A正确,B错误;C、D项:当滑动变阻器的触头向左移动时,滑动变阻器接入电路中的电阻减小,滑动变阻器两端电压减小,即电势降落更小,所以M点电势高于N点电势,所以MN中有由M指向N的电流,故C错误,D正确.故应选:AD.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、1.70511.50欧姆调零80【解题分析】
(1)[1].利用螺旋测微器测圆柱体直径d=1.5mm+0.01mm×20.5=1.705mm;[2].用20分度的游标卡尺测量其长度L=1.1cm+0.05mm×10=11.50mm;[3].若已知此导体的电阻为R,则根据解得此新材料的电阻率表达式为。(2)③[4][5][6].把红、黑表笔分别与材料的两端相接,发现指针偏转角度太大,说明倍率挡选择过高,为了较准确地进行测量,应将选择开关置于×10的倍率,并重新进行欧姆调零,再进行测量,多用表示数如图所示,则其阻值为8×10Ω=80Ω。12、0.698(±0.001)2.60V0.53A【解题分析】(1)由图甲所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,可动刻度示数为19.7×0.01mm=0.197mm,螺旋测微器示数为0.5mm+0.197mm=
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