2023-2024学年贵阳市高二物理第一学期期末达标检测模拟试题含解析_第1页
2023-2024学年贵阳市高二物理第一学期期末达标检测模拟试题含解析_第2页
2023-2024学年贵阳市高二物理第一学期期末达标检测模拟试题含解析_第3页
2023-2024学年贵阳市高二物理第一学期期末达标检测模拟试题含解析_第4页
2023-2024学年贵阳市高二物理第一学期期末达标检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2023-2024学年贵阳市高二物理第一学期期末达标检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列关于通电直导线在匀强磁场中受安培力的说法,正确的是()A.若导线所在处的磁感应强度为0导线受到的磁场力必为0B.若导线受到的磁场力为0,导线所在处的磁感应强度必为0C.安培力的方向必与磁场方向垂直,磁场方向必与电流方向垂直D.若某段通电导线在匀强磁场中取某一方向时受到的磁场力最大,此时导线不一定与磁场方向垂直2、如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.在xOy平面内,从原点O处沿与x轴正方向成θ角(0<θ<π)以速率v发射一个带正电的粒子(重力不计).则下列说法正确的是()A.若v一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越短B.若v一定,θ越大,则粒子在离开磁场位置距O点越远C.若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的角速度越大D.若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短3、人站在高处的平台上,水平抛出一个质量为的物体,物体落地时的速度为,以地面为重力势能的零点,不计空气阻力,则有()A.人对小球做的功是B.人对小球做的功是C.小球落地时的机械能是D.小球落地时的机械能是4、如图所示,正方形区域EFGH中有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带正电的粒子(不计重力)以一定的速度从EF边的中点M沿既垂直于EF边又垂直于磁场的方向射入磁场,正好从EH边的中点N射出.若该带电粒子的速度减小为原来的一半,其它条件不变,则这个粒子射出磁场的位置是A.E点 B.N点C.H点 D.F点5、在一匀强电场区域中,有A、B、C、D四点恰好位于一平行四边形的四个顶点上,已知A、B、C三点电势分别为,,,则D点电势大小为()A. B.C. D.6、关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是()A.磁感线从磁体的N极出发,终止于S极B.磁场的方向就是通电导体在磁场中某点受磁场作用力的方向C.沿磁感线方向,磁场逐渐减弱D.磁感线是闭合曲线二、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、用导线绕成单匝圆环,环内有一用同种导线折成的单匝内接正三角形线框,圆环与线框彼此绝缘,如图所示.把它们放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆环和线框所在平面(纸面)向里。当磁感应强度均匀增强时()A.圆环和线框中的电流方向都为逆时针方向B.圆环和线框中的电流方向都为顺时针方向C.圆环和线框中的电流大小之比为2∶1D.圆环和线框中的电流大小之比为3∶18、指纹传感器为在一块半导体基板上阵列了10万金属颗粒,每一颗粒充当电容器的一个极,外表面绝缘,手指在其上构成电容器的另外一个极.当手指的指纹一面与绝缘表面接触时,由于指纹深浅不同,对应的峪(本义:山谷)和嵴(本义:山脊)与半导体基板上的金属颗粒间形成一个个电容值不同的电容器,若金属颗粒与手指间组成的每个电容电压保持不变,则:()A.指纹的嵴处与半导体上对应的金属颗粒距离近时,电容小B.指纹的嵴处与半导体上对应的金属颗粒距离远时,电容小C.在手指挤压绝缘表面时,电容电极间的距离减小,金属颗粒电极电量增大D.在手指挤压绝缘表面时,电容电极间的距离减小,金属颗粒电极电量减小9、如图所示,圆O半径为R,直径竖直、BD水平.两电荷量均为的点电荷固定在圆周上关于AC对称的M、N两点,从A点将质量为m、电荷量为的带电小球由静止释放,小球运动到O点的速度大小为,不计空气阻力,重力加速度为g.则A.小球运动到C点的速度为B.小球从O运动到C,电势能先增大后减小C.A、O两点间电势差D.A、C两点电势相等10、如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D.若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变小三、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)某同学测量一个圆柱体的电阻率,需要测量圆柱体的尺寸和电阻.(1)首先用多用表的欧姆档粗测圆柱体的电阻Rx,大概几欧姆,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为必要的步骤前的字母按合理的顺序填写在横线上___________A.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔B.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔C.旋转S使其尖端对准欧姆档×1D.旋转S使其尖端对准欧姆档×100E.旋转S使其尖端对准交流off档,并拔出两表笔根据右图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为_________Ω(2)分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图(a)和图(b)所示,长度为____cm,直径为____mm.次数1234567U/V0.100.300.701.001.501.702.30I/A0.0200.06001600.2200.3400.4600.520(3)用伏安法测金属丝的电阻Rx.实验所用器材为:电池组(电动势为3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:由以上数据可知,他们测量Rx是采用下图中的_______图(3)下图是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端.请根据图(2)所选的电路图,补充完成图中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏________12.(12分)(1)测干电池的电动势和内阻的实验,为了尽量减小实验误差.在如下图所示的四个实验电路中应选用________(2)选好电路后,由于电流表和电压表内电阻对电路的影响,所测得电动势将________.(选填“偏大”,“偏小”,“不变”)(3)根据实验测得的一系列数据,画出U-I图(如图丙所示),则被测干电池的电动势为________V,电池的内阻为________Ω.(结果均保留两位小数)(4)这种用图象法处理数据是为了减少________.(选填“系统误差”或“偶然误差”)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L14.(16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15.(12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

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【解析】A.安培力是磁场对电流的作用力,若导线所在处的磁感应强度为0导线受到的磁场力必为0,故A正确;B.安培力的大小除了跟磁场的强弱和电流大小有关,还跟导线在磁场中的长度以及导线与磁场的夹角有关。若导线平行于匀强磁场的方向放置,则导线不受磁场力,故B错误;C.根据左手定则可知,安培力必定与磁场方向垂直,也必定与电流方向垂直,但磁场方向可与电流方向不垂直,可成任意角,故C错误;D.引用公式F=BIL时,注意要求磁场与电流垂直,若不垂直应当将导线沿磁场与垂直于磁场分解,因此垂直时安培力最大,最大为F=BIL,所以某段导线在磁场中取某一方向时受到的磁场力最大,此时导线必与磁场方向垂直,故D错误。故选A。2、A【解析】AD.如图所示,画出粒子在磁场中运动的轨迹由几何关系得:轨迹对应的圆心角,粒子在磁场中运动的时间则得知:若v一定,越大,时间t越短;若一定,运动时间一定A正确,D错误;B.根据洛伦兹力提供向心力得圆周运动半径,对应的弦长为则若是锐角,越大,AO越大。若是钝角,越大,AO越小。B错误。C.做匀速圆周运动的角速度可知其大小与速度v无关,C错误。故选A。3、A【解析】AB.根据动能定理得解得人对小球做的功为选项A正确,B错误;CD.以地面为重力势能的零点,小球落地时的机械能为此时小球的动能,即为,选项CD错误;故选A。第II卷非选择题4、A【解析】带电粒子垂直磁场方向进入磁场后,在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力;根据洛伦兹力提供向心力和轨迹上两点的连线的中垂线都通过圆心找到圆心,确定半径;改变速度后,根据洛伦兹力提供向心力求出新的半径,再次根据洛伦兹力提供向心力找出圆心,画出轨迹【详解】第一次从点M进入磁场,从点N射出,故M、N是轨迹上的两个点,连线的中垂线通过圆心,经过M点时,洛伦兹力提供向心力,判断出洛伦兹力的方向是平行纸面向上并指向C点,故得到C即为圆心,半径R等于线段CM的长度,即正方向边长的一半;洛伦兹力提供向心力,有,解得:,该带电粒子的速度减小为原来的一半后,半径减小为一半;故圆心移到线段CM的中点,轨迹如图;故本题选A【点睛】本题关键在于找出圆心、确定轨迹、求出半径,同时要结合洛伦兹力提供向心力进行分析计算5、A【解析】利用匀强电场的等势面相互平行,而且沿电场线方向相等距离,电势差相等;电势变化相等,故;所以D点电势,A正确BCD错误6、D【解析】A、磁体外部磁感线由N极指向S极,而内部磁感线由S极指向N极;故A错误;B、通电导体受力方向与磁场方向相互垂直;故B错误;C、磁场的方向不能决定磁场的强弱,只有磁感线的疏密才能说明磁场的强弱,故C错误;D、磁感线分布特点:在磁体外部磁感线从N极出发进入S极,在磁体内部从S极指向N极,磁感线是闭合的曲线,故D正确二、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【解析】AB.依据楞次定律,当磁场均匀增强时,圆环和线框中的电流方向都为逆时针,故A正确,B错误;CD.设三角形的边长为a,由几何关系,可知,外接圆的半径根据法拉第电磁感应定律得,三角形回路中的感应电动势与外接圆中感应电动势之比为:根据电阻定律得到,三角形回路中的电阻与外接圆的电阻之比为:由欧姆定律得三角形回路中的感应电流强度I1与内切圆中感应电流强度I2之比为故C正确,D错误。故选AC。8、BC【解析】手指的嵴和峪与金属电极的距离不同,根据电容的决定式分析电容的大小.由电容的定义式分析电容的电压一定时,电量的变化.【详解】A、指纹的嵴处与半导体基板上对应的金属颗粒距离近时,根据电容的决定式得知,电容大.故A错误B、指纹的峪处与半导体基板上对应的金属颗粒距离远时,根据电容的决定式得知,电容小.故B正确C、在手指挤压绝缘表面时,手指与对应的金属颗粒距离靠近,电容增大,而电压一定,则由Q=CU可知,各金属颗粒电极电量增大,故C正确,D错误.故选:B、C.9、BC【解析】等量同种点电荷电场的分布具有对称性,由动能定理结合其对称性来分析【详解】A.由电场线的分布特点及对称性知,从O到C的过程由动能定理得:,解得:,故A错误;B.从O运动到C,场强的方向先向上后向下,电场力对小球先做负功后做正功,所以电势能先增加后减小,故B正确;C.从A运动到O,由动能定理得:,解得:,故C正确;D.由电场线的分布特点及对称性知O、C两点电势相等,要比A点电势高,故D错误所以BC正确,AD错误【点睛】本题考查等量同种点电荷电场的分布特点,可以结合等量同种点电荷电场的分布图象来分析最为直接方便.基础题10、BD【解析】滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电阻变大,则干路电流变小,则R1消耗的功率变小,A错误;干路电流变小,R1分压变小,则电压表V的测量的电压变大,示数变大,则B正确;因输出电流变小,则输出功率变小即输入功率变小,电流表A1示数变小,则C错误;闭合开关S并联支路增加,电阻变小,则副线圈即R1的电流变大,分压变大,则R2的分压变小,电流变小.电流表A1示数随副线圈电流的变大而变大,则D错误【点睛】考查电路的动态分析:本题中P的移动与电键的闭合均会引起电阻的变小,再由电路的连接关系可分析各表的示数的变化,可见明确电路的结构是求解的关键三、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.(1)CABE②.4或4.0Ω③.(2)5.01cm④.5.315(5.310~5.320)mm⑤.(3)甲⑥.(4)连线如图;【解析】(1)用欧姆表测电阻要选择合适挡位使指针指在中央刻度线附近,欧姆表换挡后要进行欧姆调零,然后再测电阻(2)游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数(3)根据题意确定滑动变阻器接法,及电流表接法,然后选择实验电路;(4)根据电路图连接实物电路图【详解】(1)待测电阻约为几欧姆,用欧姆表测电阻要选择欧姆×1挡,选择挡位后要进行欧姆调零,然后再测电阻,欧姆表使用完毕要把选择开关置于OFF,由此可知,实验步骤为:CABE;由图示表盘可知,电阻测量值为:4×1=4Ω;(2)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+1×0.1mm=50.1mm=5.01cm,由图示螺旋测微器可知,其示数为:5mm+31.5×0.01mm=5.315mm(3)由表中实验数据可知,如果用限流,最小电压为0.6V,而表中电压都到0.10V了,所以肯定用的分压,由此可知,滑动变阻器应用分压式接法,并由电压表与电流表读数可知,所测电阻阻值较小,因此实验采用的是图甲所示电路;(4)根据图甲所示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:【点睛】要掌握螺旋测微器的读数方法;明确电学实验中,当要求电流从零调时,滑动变阻器应用分压式接法;当满足待测电阻阻值远小于电压表内阻时,电流表应用外接法,当电流表内阻远小于待测电阻阻值时,电流表应用内接法12、①.(1).丙②.(2).偏小③.(3).1.45(1.44—1.46均给分)④.0.70(0.67—0.72均给分)⑤.(4).偶然误差【解析】明确实验原理,从而确定实验电路图,并根据电路的分析可得出电动势的误差情况;根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而确定电动势和内电阻的大小.用图象法处理数据是为了减少偶然误差【详解】(1)本实验中需要测量多组路端电压和干路电流,所以必须用到滑动变阻器;同时因电流表内阻不能忽略,为了减小内阻的测量误差,电流表应采用相对电源的外接法;故应选择丙电路图;(2)丙图中由于电压表的分流,导致电流表测量值小

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论