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文档简介
河南省信阳市第一高级中学2024届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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,一簇电场线的分布关于y轴对称,O是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N在y轴上,Q点在x轴上,则下列说法正确的是()A.M点的电势比P点的电势高B.OM间的电势差小于NO间的电势差C.一正电荷在O点时的电势能小于在Q点时的电势能D.将一负电荷由M点移到P点,电场力不做功2、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动片向上移动时,关于灯泡A的亮度及电容器C所带电量Q的变化判断正确的是()A.灯泡A变亮,Q增大B.灯泡A变亮,Q减小C.灯泡A变暗,Q增大D.灯泡A变暗,Q减小3、强台风往往造成巨大灾难.2018年9月16日17时,第22号台风“山竹”强台风级在广东登陆,登陆时中心附近最大风力达,空气的密度,当这登陆的台风正对吹向一块长10m、宽4m的玻璃幕墙时,假定风遇到玻璃幕墙后速度变为零,由此可估算出台风对玻璃幕墙的冲击力F大小最接近()A. B. C. D.4、图是某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系图象.如果其他条件不变,仅使线圈的转速变为原来的二倍,则交流电动势的最大值和周期分别变为()A.400V,0.02sB.200V,0.02sC.400V,0.08sD.200V,0.08s5、如图所示,将带正电的甲球放在不带电的乙球左侧,两球在空间形成了稳定的静电场,实线为电场线,虚线为等势线.A、B两点与两球球心连线位于同一直线上,C、D两点关于直线AB对称,则()A.A点和B点的电势相同B.C点和D点的电场强度相同C.正电荷从A点移至B点,电场力做正功D.负电荷从C点移至D点,电势能增大6、以下物体应用软磁性材料的是()。A.银行发行的磁卡背面的磁条 B.录音、录像磁带上的磁性材料C.电脑用的硬盘 D.电铃上的电磁铁铁芯二、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、有一灵敏电流计,其表头内阻Rg=1000Ω,满偏电流Ig=100μA,以下说法正确的是()A.把它改成量程为1.5V的电压表,应串联一个15kΩ的电阻B.把它改成量程为1.0A的电流表,应并联一个1Ω的电阻C.把它改成量程为1.0A的电流表,测量某电流时读数为0.5A,此时流过表头的电流为50μAD.把它改成量程为1.5V的电压表,测量某电压时读数为1.5V,此时流过表头的电流为100μA8、如图所示,某匀强电场中A、B、C、D四点构成一个菱形,对角线AC=12cm,BD=16cm,一个质子从A移到B,电场力做了24eV的功;一个电子从A移到C,克服电场力做了24eV的功。其中A点的电势为零,则下列说法正确的是()A.D点的电势φD=0 B.D点的电势φD=-24VC.电场强度E=250N/C D.电场强度E=200N/C9、带电的平行板电容器与静电计的连接如图所示,要使静电计的指针偏角变小,可采用的方法有()A.增大两极板间的距离B.用手触摸极板BC.在两板间插入电介质D.将极板B向上适当移动10、如图所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻为R1,电阻大小关系为R1=RA.固定电阻R2B.电源的输出功率先减小后增大C.电源的输出功先增大后减小D.滑动变阻器R1三、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)(1)用游标卡尺测一工件外径的读数如图(1)所示,读数为_________mm.(2)用螺旋测微器测一圆形工件长度的读数如图(2)所示,读数为______mm.12.(12分)用伏安法测电阻时,如待测电阻Rx约为150Ω,电流表内阻RA约为20Ω,电压表内阻RV约为5KΩ,应该用图中的________电路(填①或②)来测量可以尽量减小误差.当用电路图①进行测量时,测量值将比真实值偏________(填大或小);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,在坐标系xOy的第一、第三象限内存在相同的匀强磁场,磁场方向垂直于xOy面向里;第四象限内有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E。一质量为、带电量为的粒子自y轴的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限,随即撤去电场,以后仅保留磁场。已知OP=d,OQ=2d,不计粒子重力。(1)求粒子过Q点时速度的大小和方向;(2)若磁感应强度的大小为一定值B0,粒子将以垂直y轴的方向进入第二象限,求B0;(3)若磁感应强度的大小为另一确定值,经过一段时间后粒子将再次经过Q点,且速度与第一次过Q点时相同,求该粒子相邻两次经过Q点所用的时间。14.(16分)如图所示,abcd是一个正方形的盒子,在cd边的中点有一个小孔e,盒子中存在着沿ad方向的匀强电场.一粒子源不断地从a处的小孔沿ab方向向盒内发射相同的带电粒子,粒子的初速度为υ0,经电场作用后恰好从e处的小孔射出.现撤去电场,在盒中加一方向垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出),粒子仍恰好从e孔射出(粒子的重力和粒子间的相互作用力均可忽略),则(1)所加磁场的方向如何?(2)电场强度E与磁感应强度B的比值为多大?15.(12分)电子质量为m、电荷量为q,以速度v0与x轴成角射入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后落在x轴上的P点,如图所示,求:(1)电子运动轨道的半径R;(2)OP的长度;(3)电子从由O点射入到落在P点所需的时间t。
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、B【解题分析】
根据电场线与等势线垂直特点,在M点所在电场线上找到p点的等势点,根据沿电场线电势降低可知,P点的电势比M点的电势高,故A错误;根据电场分布可知,OM间的平均电场强度比NO之间的平均电场强度小,故由公式U=Ed可知,OM间的电势差小于NO间的电势差,故B正确;O点电势高于Q点,根据Ep=φq可知,正电荷在O点时的电势能大于在Q点时的电势能,故C错误;M点的电势比P点的电势低,负电荷从低电势移动到高电势电场力做正功,故D错误。故选B。【题目点拨】电场线、电场强度、电势、电势差、电势能等物理量之间的关系以及大小比较,是电场中的重点和难点,在平时训练中要加强这方面的练习,以加深对概念的理解.2、A【解题分析】
当滑动变阻器的滑动片向上移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流减小,电源的内电压减小,则路端电压增大,灯A的两端电压增大,则灯A变亮.电容器板间电压等于变阻器两端的电压.由上得知,路端电压增大,则通过A灯的电流增大,而干路电流减小,则通过R1的电流减小,R1的电压也减小,则变阻器两端的电压增大,电容器所带电量Q增大.故A正确,B、C、D错误.故选A3、C【解题分析】
假设经过t时间,由动量定理得:,代入数据:,故选C4、B【解题分析】试题分析:由图读出原来交流电动势的最大值,周期,根据感应电动势最大值的表达式得知,与成正比,则线圈的转速变为原来的两倍,感应电动势最大值变为原来的两倍,为.由公式分析可知,线圈的转速变为原来的两倍,周期为原来的一半,即.故选B考点:考查交流电动势的最大值和周期与转速的关系.点评:由图读出原来交流电动势的最大值和周期.原来根据感应电动势最大值的表达式分析感应电动势最大值的变化.由公式分析周期的变化.5、C【解题分析】A点电势高于B点的电势,A错.C点和D点的电场强度大小相等方向不同,电场强度是矢量,故两点电场强度不同,B错.正电荷从A点移至B点,往低电势运动,电场力做正功,C对.负电荷从C点移至D点,电势能不变(在同一等势面上),D错6、D【解题分析】
ABC.磁性材料在我们生活中应用广泛,如:磁卡、磁盘、磁带、电脑软盘、磁悬浮列车、录音机的磁头等属于硬磁性材料;,故ABC错误;D.而电铃上的电磁铁铁芯是利用电流的磁效应工作的,属于软磁性的材料.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、CD【解题分析】
A.改装成电压表要串联电阻分压,串联阻值为故A错误;B.改装成电流表要并联分流,并联阻值故B错误;C.把它改成量程为1.0A的电流表,用它去测量某电流时读数为0.5A,则指针正好是满偏的一半,即为50μA,故C正确;D.把它改成量程为1.5V的电压表,测量某电压时读数为1.5V,指针正好是满偏,所以此时流过表头的电流为100μA,故D正确。故选CD。【题目点拨】改装成电流表要并联电阻分流,并联电阻阻值为,I为改装后的量程;电流表改装成电压表要串联电阻分压,串联的阻值为,U为改装后的量程。8、AC【解题分析】
AB.AB间的电势差为:AC间的电势差为可知BC两点的电势相等,由于AD平行于BC,所以A点电势与D点电势相等,即故A正确,B错误;CD.由,得BC连线即为等势线,过A点作BC的垂线,如图,由几何知识得A点到BC的距离为所以电场强度为故C正确,D错误。9、ABC【解题分析】
根据电容的决定式C=,分析电容的变化,再由电容的定义式分析板间电压的变化,确定静电计指针张角的变化.【题目详解】A、减小两极板间的距离,则d减小,则由决定式可得是容器的电容增大;则由Q=UC可知,电势差减小,故A正确;B、由于B板接地,用手触摸A时,故对电量有影响,电势差减小,故B正确;C、在两板间插入电介质时,介电常数增大,则C增大,由由Q=UC可知,电势差减小,故C正确;D、将极板B向上运动时,正对面积减小,则C减小,由定义式可知,电势差增大,故D错误;故选ABC.【题目点拨】本题考查电容器的动态分析问题,要明确夹角大小表示电势差的大小.10、AB【解题分析】试题分析:在滑动触头从a端移到到b端的过程中,R1接入电路的电阻(实际上是RaP和RbP的并联电阻)先增大后减小,所以电路中的总电流先减小后增大,因为R2在干路,所以固定电阻R2上消耗的电功率先减小后增大,A正确;当R外=r考点:考查了电功率的计算【名师点睛】题关键判断出滑动变阻器滑片P从最右端→中间→左端总电阻变化情况和电源的输出功率与外电阻的关系,能巧妙运用等效思维分析变阻器功率的变化.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、10.504.600【解题分析】
(1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1cm=10mm,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为0.05×10mm=0.50mm,所以最终读数为:10mm+0.50mm=10.50mm;(2)[2]螺旋测微器的固定刻度为4.5mm,可动刻度为0.01×10.0mm=0.100mm,所以最终读数为4.600mm.12、①小【解题分析】
[1]因为电流表内阻和被测电阻相接近,所以采用电流表外接法,即电路①来测量;[2]在该电路中,由于电压表的分流,导致电流表的测量值比真实值偏大,而电压值准确,根据欧姆定律可得测量值偏小。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),与x轴成45°角斜向上;(2);(3)【解题分析】
(1)设粒子在电场中运动的时间为,加速度的大小为a,粒子的初速度为,过Q点时速度的大小为v,沿y轴方向分速度的大小为,速度与x轴正方向间的夹角为,由牛顿第二定律得由运动学公式得,,,联立以上各式,(2)设粒子做圆周运动的半径为,粒子在第一象限的运动轨迹如图所示,为圆心,由几何关系可知△O1OQ为等腰直角三角形,得由牛顿第二定律得联立可得(3)设粒子做圆周运动的半径为,由几何分析,粒子运动的轨迹如图所示,、是粒子做圆周运动的圆心,Q、F、G、H是轨迹与两坐标轴的交点,连接、,由几何关系知,和均为矩形,进而知FQ、GH均为直径,QFGH也是矩形,又FH⊥GQ,可知QFGH是正方形,△QOG为等腰直角三角形)可知,粒子在第一、第三象限的轨迹均为半圆,得粒子在第二、第四象限的轨迹为长度相等的线段,得设粒子相邻两次经过Q点所用的时间为t,则有联立可得【题目点拨】本题综合性较强,主要考查学生对带电粒子在匀强电场和匀强磁场中的运动和牛顿第二定律的应用14、(1)垂直直面向外(2【解题分析】试题分析:(1)带电粒子在电场中向下偏转,可知该粒子带正电,在磁场中要向下偏转,洛伦兹力方向
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