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2023-2024学年上海市杨思高中物理高二第一学期期末达标检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置,其核心部分是两个"D"形金属盒,置于匀强磁场中,磁场方向与"D"形盒所在平面垂直,两盒分别与高频交流电源相连,带电粒子获得的最大动能与哪个因有关A.加速的次数 B.交流电的频率C.加速电压 D.匀强磁场的磁感应强度大小2、各行星绕太阳运转的轨道如图所示,假设图中各行星只受太阳引力,并绕太阳做匀速圆周运动.下列说法中正确的是A.离太阳越近的行星运行周期越小B.离太阳越近的行星运行周期越大C.离太阳越近的行星角速度越小D.各行星运行的角速度相同3、关于静电场,下列说法正确的是()A.电势等于零的物体一定不带电B.电场强度为零点,电势一定为零C.同一电场线上的各点,电势一定相等D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加4、关于通电导线所受安培力F的方向、磁场B的方向和电流I的方向之间的关系,下列说法正确的是()A.F、B、I三者必须保持互相垂直B.F必须垂直B、I,但B、I可以不相互垂直C.B必须垂直F、I,但F、I可以不相互垂直D.I必须垂直F、B,但F、B可以不相互垂直5、如图所示,内阻为1Ω的直流电动机和8Ω定值电阻并联之后接在直流电源上,电源电动势6V,内阻1Ω.开关S闭合后,电动机正常工作,此时理想电压表读数为4V.则下列说法正确的是()A.流过电动机的电流为4AB.流过电源的电流为4.5AC.电动机的输入功率等于6WD.电动机的输出功率等于5.75W6、如图,“L”型导线abc固定并垂直放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,,ab长为l,bc长为,导线通入恒定电流I,设导线受到的安培力大小为F,方向与bc夹角为θ,则A., B.,C., 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、如图所示,匀强电场中a、b、c、d四个水平平面,间距相等,每个平面上各点的匀强电场方向都垂直于平面.一个电子射入电场后的运动轨迹如实线MN所示,由此可知()A.电场强度方向向左B.电子在N的动能小于在M的动能C.a平面的电势低于b平面D.电子在N的电势能小于在M的电势能的电势8、一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示.已知发电机线圈内阻为10.0Ω,现外接一只电阻为100.0Ω的灯泡,如图乙所示,则()A.理想电压表V的示数为220VB.电路中的电流方向每秒钟改变100次C.灯泡实际消耗的功率为200WD.0到0.005s内通过灯泡的电荷量为×10﹣2C9、如图所示,平面直角坐标系的第Ⅰ象限内有一匀强磁场垂直于纸面向里,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的粒子以速度v从O点沿着与y轴夹角为30°的方向进入磁场,运动到A点时速度方向与x轴的正方向相同,不计粒子的重力,则A.该粒子带正电B.A点与x轴的距离为C.粒子由O到A经历时间t=D.运动过程中粒子的速度不变10、如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是(
)A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E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)某同学利用如图甲电路测量干电池的电动势E和内阻r(1)为了较准确的测量,请根据图甲电路图将图乙实物图补充完整_____;(2)用选定器材测干电池的电动势E和内阻r,根据图甲实验电路测得多组U、R数据,请根据数据在图丙作出图象_____;(3)根据图象求得E=______V,r=______Ω;(4)利用该实验电路测出的电动势和内阻与真实值相比有偏差,其原因是______________12.(12分)用一段金属丝做“测定金属的电阻率”的实验,为便于选择测电阻的合适电路,先用多用电表粗测金属丝的电阻,选择开关指向欧姆挡“×1”挡位,接着进行________再测电阻,测量结果如图甲所示,由此可知金属丝的电阻值约为_____Ω。然后用螺旋测微器测量金属丝的直径,某次测量结果如图乙所示,这次测量的读数为______________mm。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)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15.(12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
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】根据洛伦兹力提供粒子圆周运动的向心力得:最后粒子射出回旋加速器的速度为:则最大动能为:所以影响粒子获得的最大动能的因素有粒子比荷的大小,回旋加速器内磁感应强度的大小和回旋加速器的半径,故选D2、A【解析】行星绕太阳做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有,得,,轨道半径越小,周期越小,角速度越大,故A正确,BCD错误。故选A。3、D【解析】电势等于0的点是人为选择的,电势等于零的物体可能带电.故A错误;电势等于0的点是人为选择的,而电场强度是由电场本身决定的,电场强度为零的点,电势可能为零,也可能不为0;如等量同种点电荷连线的中点处,场强等于0,而电势不等于0.故B错误;沿电场线的方向,电势降低,所以同一电场线上的各点,电势一定不相等.故C错误;负电荷沿电场线方向移动时,电场力的方向与运动的方向相反,电场力做负功,电荷电势能增大.故D正确.故选D.点睛:加强基础知识的学习,掌握住电场线和等势面的特点,知道电场强度与电势分别描述电场的两个不同方面的性质,二者没有直接的关系,沿电场线的方向,电势降低4、B【解析】左手定则的内容:伸开左手,使大拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内,让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向;【详解】根据左手定则,可知:磁感线穿过掌心,安培力与磁场垂直,且安培力与电流方向垂直,所以安培力垂直于磁场与电流构成的平面,但磁场不一定垂直于电流,故选项B正确,ACD错误【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判定安培力的方向,注意与右手定则的区别5、C【解析】根据内外之和等于电源的电动势和欧姆定律,求出流过电源的电流.由欧姆定律求出灯泡的电流,由总电流与灯泡电流之差求出流过电动机的电流.电动机对外输出的机械功率等于电动机的总功率与内部发热功率之差【详解】对定值电阻:,电动机与灯泡并联,则电动机的电流I电=I﹣I灯=2A﹣0.5A=1.5A,故A错误;电源的输出电压:U=E﹣Ir,则有:I=2A,故B错误;电动机的输入功率等于P=UI电=4×1.5=6W,故C正确;根据能量转化与守恒定律得,电动机的输出功率P出=UI电﹣I电2r=6﹣2.25=3.75W,故D错误.所以C正确,ABD错误【点睛】本题是含有电动机的问题,电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不适用6、D【解析】连接ac,根据几何关系得导线在磁场中受安培力的有效长度:根据,得:F与bc的夹角θ:ABC.与计算不符,ABC错误;D.与计算结果相符,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、BC【解析】根据电场线方向与等势线垂直和电子所受的电场力指向轨迹的内侧,判断出电子所受的电场力方向,分析电场力做功的正负,根据动能定理分析动能的变化和电势能的变化.根据顺着电场线方向电势降低,判断电势的高低【详解】A、根据电场线方向与等势线垂直可知,电场线方向必定位于竖直方向,则电子所受的电场力必定在竖直方向.电子做曲线运动,所受的电场力方向指向轨迹的内侧,所以可知电子所受的电场力方向应竖直向下,电子带负电,电场力方向与电场强度方向相反,所以可知电场强度方向竖直向上,如图所示,故A错误;BD、若电子由M运动到N,电子所受的电场力方向应竖直向下,与速度方向的夹角为钝角,对电子做负功,根据动能定理可知,电子的动能减小,电势能增加,所以电子在N的动能小于在M的动能,在N的电势能大于在M的电势能,故B正确,D错误;C、根据顺着电场线方向电势降低,得知,a点电势低于b点电势,故C正确【点睛】解决本题的关键是根据电子的轨迹弯曲方向和电场线方向判断出电场力方向,运用动能定理和电场力做功与电势能变化的关系进行分析,注意掌握电场线与等势面之间的关系8、ABD【解析】由图读出电动势的最大值,求出有效值,根据欧姆定律求出外电压的有效值,即为电压表的示数.根据电流方向每个周期改变两次,求出每秒钟电流方向改变的次数.根据电压有效值求出灯泡消耗的功率.根据电流的平均值求得流过的电荷量【详解】A.由Em=220,E=220V,电压表示数为:U==200V.故A正确;B.周期T=0.02s,每个周期交流电方向改变两次,则1s内电流方向改变的次数为:n=2×=100次.故B正确;C.灯泡实际消耗的功率为:P=U2/R=2002/100W=400W,故C错误;D.产生的平均感应电动势为:,在0−0.005s内流过电荷量为:q=产生的感应电动势的最大值为:Em=NBSωω=2π/T联立解得:q=×10﹣2C,故D正确故选ABD9、BC【解析】根据题意作出粒子运动的轨迹如图所示:A.根据左手定则及曲线运动的条件判断出此电荷带负电,故A错误;B.设点A与x轴的距离为d,由图可得:r-rcos60°=d所以d=0.5r而粒子的轨迹半径为,则得A点与x轴的距离为:,故B正确;C.粒子由O运动到A时速度方向改变了60°角,所以粒子轨迹对应的圆心角为θ=60°,所以粒子运动的时间为故C正确;D.由于粒子的速度的方向在改变,而速度是矢量,所以速度改变了,故D错误10、ABC【解析】A、撤去推力前,B处于静止状态,弹簧的弹力与F0二力平衡.撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得,B的加速度大小为.故A正确.B、从撤去推力到A离开竖直墙之前,墙壁对B有弹力作用,A、B和弹簧组成的系统合外力不等于零,系统的动量不守恒.因为只有弹力做功,系统的机械能守恒,故B正确.C、D,A离开竖直墙后,系统所受的合外力为零,动量守恒;弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒.当A、B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大;对于从撤去推力到A离开竖直墙之前,机械能守恒,设A刚离开墙壁时,B的速度大小为.则有,得;A离开墙壁后,根据系统的动量守恒得:;根据系统的机械能守恒得:计算得出,弹簧的弹性势能最大值:,所以C选项是正确的,D错误.【点睛】撤去F的瞬间,B所受的弹力大小等于F0,根据牛顿第二定律求出撤去推力瞬间的加速度大小;分析A、B和弹簧组成的系统所受的外力,判断动量和机械能是否守恒.A离开竖直墙后,根据动量守恒定律和机械能守恒定律分析A离开竖直墙后,A、B的最大弹性势能.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、①.②.③.1.45(1.42~1.46均正确)④.0.42(0.4~0.5均正确)⑤.电压表内阻不是无穷大【解析】(1)[1]由电路图连接实物图如图:(2)[2]据所给数据画图如图(3)[3][4]由闭合电路欧姆定律有:解得:则有:可得:(4)[5]由于电压表的分流会引起误差,电压表内阻越大误差越小,所以其原因是电压表内阻不是无穷大。12、①.欧姆调零②.6.0③.0.155【解析】[1][2][3]在测量电阻前要进行欧姆调零;根据读数规则可知读数为:6
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