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文档简介
江西省南昌市第十五中学2024届物理高二上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、两个电阻R1、R2的电流I和电压U的关系如图所示.若两个电阻R1、R2串联接在电路中,那么电阻R1、R2两端的电压之比U1:U2等于(
)A.1:3B.3:1C.1:3D.3:12、A、B、C三点在同一直线上,AB∶BC=2∶1,B点位于A、C之间,在B处固定一电荷量为Q的点电荷.当在A处放一电荷量为+2q的点电荷时,它所受到的静电力为F;移去A处电荷,在C处放一电荷量为-q的点电荷,其所受静电力为()A.-FB.FC.-2FD.2F3、小明乘电梯从一楼上升到三楼,在电梯启动和制动时,他所处的状态是()A.超重、超重 B.失重、失重 C.超重、失重 D.失重、超重4、歼20战斗机为中国人民解放军研制的第四代战机。如图所示,机身长为L,机翼两端点C、D的距离为d,现该战斗机在我国近海海域上空以速度V沿水平方向直线飞行,已知战斗机所在空间地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下、大小为B,C、D两点间的电压为U。则A.U=BLV,C点电势高于D点电势B.U=BLV,D点电势高于C点电势C.U=BdV,C点电势高于D点电势D.U=BdV,D点电势高于C点电势5、如图所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定(
)A.M点的电势大于N点的电势B.M点的电势小于N点的电势C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力D.粒子在M点受到的电场力等于在N点受到的电场力6、如图所示,质量相同的两小球a、b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向抛出后,恰好都落在斜面底端,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.小球a、b在空中飞行的时间之比为2:1B.小球a、b抛出时的初速度大小之比为2:1C.小球a、b到达斜面底端时的动能之比为4:1D.小球a、b到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角之比为1:1二、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、1876年美国物理学家罗兰完成了著名的“罗兰实验”.罗兰把大量的负电荷加在一个橡胶圆盘上,然后在圆盘附近悬挂了一个小磁针,将圆盘绕中心轴按如图所示方向高速旋转时,就会发现小磁针发生偏转.忽略地磁场对小磁针的影响.则()A.小磁针发生偏转的原因是因为橡胶圆盘无电流B.小磁针发生偏转说明了电荷的运动会产生磁场C.当小磁针位于圆盘的左上方时,它的N极指向左侧D.当小磁针位于圆盘的左下方时,它的N极指向右侧8、在x轴上电场强度E的大小与x的关系如图所示,场强方向沿x轴正方向,O为坐标原点,a、b、c为x轴上的点,a、c之间的距离为d,a、c两点的电场强度大小均为E0,e为元电荷,则下列说法中正确的是()A.φb>φa=φc>φOB.φO>φa>φb>φcC.将质子从a点移到c点,电场力做功大于|eE0d|D.将质子从a点移到c点,质子的电势能减少9、一个重为600N的人站在电梯中,此人对电梯地板的压力为700N,则此电梯的运动情况可能是()A.加速上升 B.减速上升 C.加速下降 D.减速下降10、如上图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中.设小球的带电量不变,小球由静止下滑的过程中()A.小球的加速度一直增大B.小球的速度一直增大,直到最后匀速C.杆对小球的弹力一直减小D.小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变三、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)某同学用伏安法测量待测电阻Rx的阻值,要求测量多组数据,且电阻两端的电压由零开始连续变化,现有如下实验仪器:待测电阻Rx(阻值约为10Ω)直流电源E(电动势3V,内阻不计)电压表V1(量程:0~3V,内阻约为5kΩ)电流表A1(量程:0~25mA,内阻约为1Ω)电流表A2(量程:0~250mA,内阻约为0.1Ω)滑动变阻器R1(阻值0~10Ω)滑动变阻器R2(阻值0~500Ω)电键一只K,导线若干(1)在上述仪器中,电流表应选择_______
(填“A1”或“
A2”),滑动变阻器应选择_______
(填“R1”或“R2”)。(2)请在方框中画出实验电路图_______
,然后用笔画线代替导线,将实物图连成完整电路_______
。12.(12分)有一个小灯泡上标有“6V,0.1A”字样,现要测量该灯泡的伏安特性曲线,有下列器材供选用:A.电压表(0~3V,内阻2kΩ);B.电压表(0~10V,内阻3.0kΩ);C.电流表(0~0.3A,内阻2.0Ω);D.电流表(0~0.6A,内阻1.5Ω);E.滑动变阻器(30Ω,2A);F.滑动变阻器(100Ω,0.5A);G.学生电源(直流9V),开关,导线.(1)滑动变阻器__________.(填所选仪器前面的字母)(2)画出实验电路图,要求电压从0开始测量_____.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,两平行金属板AB中间有互相垂直的匀强电场和匀强磁场。A板带正电荷,B板带等量负电荷,板间电场强度为E;磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B1。平行金属板右侧有一挡板M,中间有小孔O′,OO′是平行于两金属板的中心线。挡板右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场应强度为B2。CD为磁场B2边界上的一绝缘板,它与M板的夹角θ=45°,O′C=a,现有大量质量均为m,含有不同电荷量、不同速度的正负带电粒子(不计重力),自O点沿OO′方向进入电磁场区域,其中有些粒子沿直线OO′方向运动,并进入匀强磁场B2中,求:(1)进入匀强磁场B2的带电粒子的速度;(2)能击中绝缘板CD的粒子中,所带电荷量的最大值;(3)绝缘板CD上被带电粒子击中区域的长度;14.(16分)如图所示,半径R=0.45m固定的光滑四分之一圆弧轨道,其末端水平且距离地面高度h=0.10m.将质量M=0.7kg、长度l=0.50m的木板B紧靠轨道末端放置在水平地面上,木板B的上表面与轨道末端等高且平滑对接,质量m=0.3kg的小滑块A从圆弧轨道的顶端由静止滑下,经过轨道末端沿水平方向冲上木块B,在木板B的上表面滑行一段时间后从B的右端滑出.已知小滑块A与木板B上表面间的动摩擦因素μ1=0.40,地面与木板B间的动摩擦因素μ1=0.05,重力加速度g=10m/s1.求:(1)小滑块A滑到圆弧轨道最低点时速度vA的大小;(1)小滑块A滑到圆弧轨道最低点时轨道对它的支持力FN的大小;(3)木板B停止运动时,它的右端与小滑块A的落地点间水平距离△x.15.(12分)用一根长为L的丝线吊着一质量为m、带电荷量为q的小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示,丝线与竖直方向成37°角。现突然将该电场方向变为向下但大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响(重力加速度为g),求:(1)匀强电场的电场强度的大小?(2)电场方向变为向下小球经过最低点时的瞬时速度多大?(3)电场方向变为向下小球经过最低点时丝线对小球的拉力多大?
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U-I图象得出:R=UI=1tanθ,可得R12、D【解题分析】
根据同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引,分析可知电荷量为-q的点电荷在C处所受的电场力方向与F方向相同。设AB=2r,则有BC=r。则有:F=kQ⋅2q(2r)2=kQq2r2;故电荷量为3、C【解题分析】试题分析:当加速度向上时,物体处于超重状态,支持力大于重力;当电梯匀速上升时,重力等于支持力;当电梯加速度向下时,物体失重,支持力小于重力.解:小明乘电梯从一楼上升到三楼,运动的方向向上;在电梯启动时,加速度的方向向上,他处于超重状态;当电梯制动时加速度的方向向下,他处于失重状态.故C选项正确.故选C.【点评】本题考查对超重与失重的理解,可以根据牛顿第二定律分析支持力的变化,也可以根据超重与失重状态的加速度的特点进行判定.4、D【解题分析】飞机在北半球的上空以速度v水平飞行,切割磁感应强度的竖直分量,切割的长度等于机翼的长度,所以U=Bdv,根据右手定则,感应电动势的方向C指向D,所以D点的电势高于C点的电势.故D正确,ABC错误.故选D.5、A【解题分析】
AB.根据等势线与电场线垂直,沿电场线方向电势降低。M点的电势高于N点的电势,故A正确,B错误;CD.根据电场线的疏密表示电场的强弱,由图可知,N点的电场线密,所以N点的电场强度大,点电荷在N点受到的电场力大,故C错误,D错误。6、D【解题分析】
因为两球下落的高度之比为2:1,根据h=gt2得,,高度之比为2:1,则时间之比为:1,故A错误.两球的水平位移之比为2:1,时间之比为:1,根据知,初速度之比为:1,故B错误.根据动能定理可知,到达斜面底端时的动能之比EKa:Ekb=(mva2+mgha):(mvb2+mghb)=2:1,故C错误.小球落在斜面上,速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,因为位移与水平方向的夹角相等,则速度与水平方向的夹角相等,到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角也相等,故D正确.故选D.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、BCD【解题分析】
A、本题中不符合感应电流的产生条件,故无法产生感应电流,故A错误;B、根据题意可以知道,磁针受到磁场力的作用,原因是因为电荷的定向移动,从而形成电流,而电流周围会产生磁场,故B正确;C、圆盘带负电,根据右手定则可以知道,产生的磁场方向向上,故等效磁场上方为N极,故小磁针的N极将向左侧偏转,故C正确;D、若小磁针处于圆盘的左下方时,因下方为S极,则小磁针的N极向右偏,故D正确;故选BCD.【题目点拨】根据电荷的定向移动形成电流,电流周围存在磁场,结合安培定则,从而确定电流方向与磁场方向的关系,再根据磁极间的相互作用可明确小磁针N极的偏转方向.8、BCD【解题分析】由图可知,电场强度方向沿x轴方向,因沿电场方向电势降低,故φo>φa>φb>φc,故A错误,B正确;ac间的电场强度大于E0,故质子受到的电场力大于eE0,电场力做功将大于eE0d,故C正确;质子受到的电场力沿x轴正方向,故电场力对质子做正功,质子的电势能减小,故D正确;故选BCD.点睛:本题首先要读懂图象,场强的正反映场强的方向,大小反映出电场的强弱.然后再分析电场力做功情况,即可判断.9、AD【解题分析】试题分析:由牛顿第二定律知电梯加速度向上,故可能加速上升、也可能减速下降,AD对.考点:牛顿第二定律.【名师点睛】对超重和失重的理解1.实重:物体实际所受的重力.物体所受重力不会因物体运动状态的改变而变化.2.视重:当物体在竖直方向上有加速度时,物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将不等于物体的重力,此时弹簧测力计或台秤的示数叫物体的视重.3.判断物体超重与失重的方法(1)从受力的角度判断:超重:物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力失重:物体所受向上的拉力(或支持力)小于重力(2)从加速度的角度判断:①当物体的加速度方向向上(或加速度有竖直向上的分量)时,处于超重状态.根据牛顿第二定律有:FN-mg=ma,此时FN>mg,即处于超重状态.②当物体的加速度方向向下(或加速度有竖直向下的分量)时,处于失重状态.根据牛顿第二定律有:mg-FN=ma,此时FN<mg,即处于失重状态.10、BD【解题分析】
小球下滑过程中,受到重力、摩擦力(可能有)、弹力(可能有)、向左的洛伦兹力、向右的电场力.开始阶段,洛伦兹力小于电场力时,小球向下做加速运动时,速度增大,洛伦兹力增大,小球所受的杆的弹力向左,大小为N=qE﹣qvB,N随着v的增大而减小,滑动摩擦力f=μN也减小,小球所受的合力F合=mg﹣f,f减小,F合增大,加速度a增大;当洛伦兹力等于电场力时,合力等于重力,加速度最大;小球继续向下做加速运动,洛伦兹力大于电场力,小球所受的杆的弹力向右,大小为N=qvB﹣qE,v增大,N增大,f增大,F合减小,a减小.当mg=f时,a=0,故加速度先增大后减小,直到为零;小球的速度先增大,后不变;杆对球的弹力先减小后反向增大,最后不变;洛伦兹力先增大后不变.故BD正确,AC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、A2R1【解题分析】
(1)[1][2].电路中可能达到的最大电流为,则电流表应选择
A2,滑动变阻器要接成分压电路,则应选择阻值较小的R1。(2)[3][4].因电压表的内阻远大于待测电阻,则要用安培表外接电路;滑动变阻器用分压电路,电路图及实物连线如图;12、E【解题分析】(1)为方便实验操作,滑动变阻器应选E.(2)灯泡的额定电流为0.1A,电流表应选C;灯泡额定电压为6V,电压表应选B;因为灯泡的电压和电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法.灯泡的电阻大约为,远小于电压表的内阻3kΩ,属于小电阻,所以电流表采用外接法,实验原理图如下;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)v=EB1【解题分析】
(1)设沿直线OO′运动的带电粒子进入匀强磁场B2的速度为v
根据:qvB1=qE
解得:v=EB1
(2)粒子进入匀强磁场B2中做匀速圆周运动
根据:qvB2=mv2r,得:q=mvB2r
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