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文档简介

2023-2024学年湖北省恩施高级中学、十堰一中、十堰二中等物理高二上期末综合测试模拟试题注意事项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、如图所示,M、N是两块水平放置的平行金属板,R0为定值电阻,R1和R2为可变电阻,开关S闭合。质量为m的带正电荷的微粒从P点以水平速度v0射入金属板间,沿曲线打在N板上的O点。若经下列调整后,微粒仍从P点以水平速度v0射入,则关于微粒打在N板上的位置说法正确的是()A.保持开关S闭合,增大R1,粒子打在O点右侧B.保持开关S闭合,增大R2,粒子打在O点左侧C.断开开关S,M极板稍微上移,粒子打O点右侧D.断开开关S,N极板稍微下移,粒子打在O点右侧2、小明站在电梯里的体重计上,当电梯以1m/s2的加速度加速上升时,体重计的示数()A.大于小明受到的重力 B.小于小明受到的重力C.等于小明受到的重力 D.等于零3、关于电场与磁场,下列说法中正确的是A.磁场对放入其中的电荷一定有力的作用B.电场对放入其中的电荷一定有力的作用C.场强的方向与放入其中的电荷所受电场力的方向相同D.磁场方向与在磁场中运动电荷所受洛伦兹力的方向相同4、如图所示,平行金属板间存在匀强电场,一个电子以初速度v1沿平行于板面方向射入电场,经过时间t1射出电场,射出时沿垂直于板面方向偏移的距离为d1.另一个电子以初速度v2(v2>v1)仍沿平行于板面方向射入电场,经过时间t2射出电场,射出时沿垂直于板面方向偏移的距离为d2.不计电子的重力,则下列关系式中正确的是At1<t2 B.t1=t2C.d1>d2 D.d1<d25、如图所示,平行板电容器上极板带正电荷,且与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一个固定在P点的正点电荷,以E表示两极板间电场的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角,若保持上极板不动,将下极板向上移动一小段距离至图中虚线位置,则()A.θ增大,E增大,Ep增大B.θ增大,E增大,Ep减小C.θ减小,E不变,Ep增大D.θ减小,E不变,Ep减小6、现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定.质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场.若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的10倍.此离子和质子的质量比约为()A.10 B.9C.100 D.81二、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、汽车的点火装置的核心是一个变压器,该变压器的原线圈与12V的蓄电池相连,副线圈连接到火花塞的两端,当开关由闭合变为断开时,副线圈中产生10KV以上的电压,火花塞中产生火花,从而点燃油气实现汽车点火。某同学设计了甲、乙两个装置,下列说法中正确的是()A.甲装置能实现点火B.该点火装置能使火花塞的两端产生持续高压C.变压器的原线圈用细导线绕制,而副线圈要用粗导线绕制D.该点火装置中变压器为升压变压器8、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其核心部分如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电压为U电场区时,都恰好被加速,使质子由静止加速到动能为E后,由A孔射出,质子所受重力可以忽略,下列说法正确的是()A.其它条件不变时,增大D形盒半径R,质子的最终动能E将增大B.其它条件不变时,只增大加速电压U,质子的最终动能E将增大C.加速器中的电场和磁场都可以使带电粒子加速D.电压变化的周期与质子在磁场中运动的周期相等时,可以使质子每次通过电场时总是加速9、如图所示,A、B、C三个小球(可视为质点)的质量分别为m、2m、3m,B小球带负电,电荷量为q,A、C两小球不带电(不考虑小球间的静电感应),不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在O点,三个小球均处于竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E,以下说法正确的是()A.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg+qEB.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg﹣qEC.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为qED.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为qE10、关于光电效应,下列说法正确的是()A.入射光的光强一定时,频率越大,单位时间内逸出的光电子数就越多B.逸出功W0和极限频率vc之间应满足关系式W0=hvcC.用同一种单色光照射同一种金属,那么从金属中逸出的所有光电子的初动能不一定相同D.用同一种单色光先后照射两种不同金属的表面都能发生光电效应,则遏止电压相同三、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)某实验小组欲测定一电源的电动势和内电阻,已知待测电源的电动势约为4V。实验室提供了下列器材:A.定值电阻R0=2ΩB.直流电流表(量程0~1A,内阻不能忽略)C.电压表(量程0~5V内阻较大)D.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A)E.滑动变阻器(阻值范围0~200Ω、额定电流1A)F.电键及导线若干(1)实验时滑动变阻器应选用__________;(填“D”或“E”)(2)某同学将选定的器材进行了部分实物图连接,请你以笔画线做导线完成剩余部分的电路连接;()(3)按正确操作完成实验,根据实验记录,将测量数据描点做出拟合图线如图所示,由图象可得该电源的电动势是_______V,内电阻是_____Ω;(计算结果保留二位有效数字)(4)本次实验产生系统误差的原因是_________________________。12.(12分)放在光滑水平面上的物体,受到大小为2N的水平恒力作用,在2s内沿力的方向前进3m,则在此过程中,这个力对物体所做的功为_______J。这个力对物体做功的平均功率为________W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,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14.(16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L15.(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、D【解析】A.保持开关S闭合,由闭合电路欧姆定律和欧姆定律可知两端的电压为:增大,可知两端的电压将减小,电容器两端的电压减小,根据可知粒子电场力减小,根据粒子加速度增大,粒子在平行板间运动则有:水平位移为:水平位移将减小,故粒子打在点左侧,故A错误;B.保持开关S闭合,增大,不会影响电阻两端的电压,故粒子打在点,故B错误;C.断开开关,平行板带电量不变,根据,及可得:极板稍微上移,两极板的间距增大,但电场强度不变,故加速度不变,不会影响离子的运动,故还打在点,故C错误;D.断开开关,平行板带电量不变,根据,及可得:极板稍微下移,两极板的间距增大,但电场强度不变,故加速度不变,电场强度不变,加速度不变,不会影响离子的运动,垂直极板方向的运动的位移变大,运动时间变长,沿极板方向运动的位移也增大,故粒子打在点右侧,故D正确;故选D。2、A【解析】根据“小明站在电梯里的体重计上分析,体重计的示数”可知,本题考查了超重与失重的知识,根据物体具有向上的加速度,物体处于超重状态,物体具有向下的加速度,物体处于失重状态即可进行判断【详解】小明的加速度向上,处于超重,由牛顿第二定律可得:F﹣mg=ma;故小明受到的支持力为:F=m(g+a);根据牛顿第三定律可知,体重计示数为m(g+a)>mg.故A正确,BCD错误【点睛】明确超重和失重的解决方法是牛顿第二定律,要注意正确受力分析并能根据牛顿第二定律列式是解题的关键3、B【解析】A.磁场对放入其中的运动方向与磁场平行的电荷没有磁场力作用。故A错误;B.电场对放入其中的电荷一定有电场力作用,故B正确;C.正电荷受电场力的方向与所在处的电场方向相同,负电荷受电场力的方向与所在处的电场方向相反,故C错误;D.而根据左手定则,在磁场中运动电荷所受洛伦兹力方向与所在处的磁场方向垂直。故D错误;故选:B4、C【解析】电子垂直入射电场,在穿越电场的过程中,做类平抛运动,沿垂直电场的方向的分运动为匀速直线运动,沿平行于电场的方向的分运动为初速度为零的匀加速直线运动【详解】电子在垂直于电场线的方向上做匀速直线运动:,沿平行与电场的方向上的分运动为匀加速直线运动,偏转量.由于两电子穿越同一电场,所以加速度a相同,但由于初速度,故,故本题选C【点睛】本题考查化曲为直,处理类平抛运动问题的分析方法,会比较不用粒子在电场中运动的时间和偏转量,掌握分析方法至关重要5、D【解析】电容器与电源断开,电量不变,将下极板上移的过程中,因d减小,由可知电容C增大,由可知U减小,则夹角减小;由可得可知E不变;根据U=Ed可知由于P离下极板距离减小,E不变,因此P点的电势减小,由可知电势能减小;故选D6、C【解析】本题先电场加速后磁偏转问题,先根据动能定理得到加速得到的速度表达式,再结合带电粒子在匀强磁场中运动的半径公式求出离子质量的表达式【详解】根据动能定理得:qU=mv2,得:v=;离子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:qvB=m得:R=;两式联立得:m=;一价正离子电荷量与质子电荷量相等,同一加速电场U相同,同一出口离开磁场则R相同,所以m∝B2,磁感应强度增加到原来的10倍,离子质量是质子质量的100倍,故C正确ABD错误,故选C【点睛】本题综合考查了动能定理和牛顿第二定律,关键要能通过洛伦兹力提供向心力求出质量的表达式二、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【解析】AB.变压器是改变交流电的电压的设备,由图可知,当甲图中的开关接通与断开的瞬间,左侧的电流发生变化,变化的电流引起左侧的线圈内磁通量的变化,进而引起右侧的线圈内磁通量的变化,则在右侧的线圈内产生瞬间的感应电动势,该电动势以高压的形式瞬间对外输出,即可使火花塞点火,但该点火装置不能使火花塞的两端产生持续高压,图乙中,右侧没有电流,所以右侧的开关的接通与断开不能引起电流的变化,所以图乙不能使火花塞点火,故A正确,B错误;CD.由于火花塞需要的电压为10kV,但是电源的电压为12V,所以必须要经过升压变压器才可以得到高的电压,所以变压器左边线圈匝数远少于右边线圈的匝数,导致右边电压被提高,所以变压器的副线圈匝数远大于原线圈匝数,根据变流比可知,原线圈的电流大,为了避免产生较大的焦耳热,则原线圈用电阻小的粗导线,副线圈用电阻大的细导线,故C错误,D正确;故选AD。8、AD【解析】AB.根据得质子的最大速度为则最大动能为增大D形盒的半径,则质子的能量增大。最大能量与加速电压的大小无关,故A正确,B错误;C.回旋加速器是利用电场进行加速,磁场进行偏转,故C错误;D.质子每次经过电场时总是加速,质子在磁场中运动的周期和交流电源的变化周期相等,故D正确。故选AD。9、AC【解析】AB.静止时,对AB球整体进行受力分析,则有:T=2mg+3mg+Eq=5mg+Eq故A正确,B错误;CD.假设B球也不带电,则剪断OA线瞬间,A、B、C三个小球一起以加速度g自由下落,互相相对静止,AB、BC间拉力为0.若B球带负电,则相当于在上述状态下给B球瞬间施加一个竖直下下的电场力qE,电场力qE对A、B球整体产生一个竖直向下的加速度,此时A、B球的加速度为aA=g+(显然大于g),C球以加速度g保持自由下落,以A球为研究对象可得A、B球间细线的拉力为T,由牛顿第二定律,则有T+mg=maA解得T=qE故C正确,D错误故选AC。10、BC【解析】A.光的强度等于单位时间发出光电子数目与光子能量的乘积,入射光光强一定时,频率越高,光子能量越大,则单位时间内逸出的光电子数就越少,故A错误。B.逸出功W0和极限频率vc之间应满足关系式W0=hvc.故B正确。C.根据光电效应方程EKm=hγ-W0,可知,用同一种单色光照射同一种金属,从金属中逸出的所有光电子的最大初动能一定相同,但逸出的所有光电子的初动能不一定相同,故C正确。D.设遏止电压为Uc,由动能定理得-eUc=0-EKm结合EKm=hγ-W0,得不同金属逸出功W0不同,则遏止电压不同,故D错误。故选BC。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.D②.③.3.9④.2.1⑤.电压表分流【解析】(1)[1]为了测量方便,要求电流不能太小,所以滑动变阻器选用阻值较小、额定电流较大的的,故选D(2)[2]由原理图可知滑动变阻器为限流接法,伏安法测电源电动势与内阻,电压表测路端电压,电流表测电路电流,实物电路图如图所示(3)[3]由图示电路图可知,电源电动势[4]电源内阻(4)[5]由图示实物

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