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文档简介

2024届湖北省随州市随县物理高二第一学期期中联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、关于电荷间的相互作用,下列描述正确的是()A.异种电荷相互排斥B.同种电荷相互排斥C.同种电荷相互吸引D.电荷间相互作用只有吸引2、图甲中AB是某电场中的一条电场线。若将一电子从A点处由静止释放,电子沿电场线从A到B运动过程中的速度图像如图乙所示。关于A、B两点的电势高低和场强大小关系,下列说法中正确的是()A.φA>φB,EA>EBB.φA>φB,EA<EBC.φA<φB,EA>EBD.φA<φB,EA<EB3、如图所示,把头发屑悬浮在蓖麻油里,加上电场,头发屑就按照电场强度的方向排列起来,模拟出电场线的分布情况。根据图中实验现象,下列说法正确的是A.电场线是实际存在的线B.图中没有头发屑的地方就没有电场C.图中模拟的是异号电荷的电场线分布情况D.若将正电荷从端移动到端,电势能一定减小4、一带电粒子以大小为v0的速度垂直进入匀强磁场中,沿半圆acb运动,如图所示,带电粒子经过c点时()A.不受洛伦兹力的作用B.受到指向圆心方向的洛伦兹力C.速度小于v0D.速度大于v05、张鹏想估测一水井的井口距水面的高度,于是他从井口处无初速度释放一石块并开始计时,经2s后听到石块击水声音。由此他算出井口距水面的高度约为(不计声音传播时间,取g=10m/s2)A.10mB.20mC.30mD.40m6、一悬挂小球与光滑斜面接触,处于静止状态,受力情况如图。则小球受到的拉力FT与支持力FN的合力()A.大于小球重力G,方向竖直向上B.小于小球重力G,方向竖直向上C.与小球重力G大小相等,方向竖直向上D.与小球重力G大小相等,方向竖直向下二、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、某一电源的路端电压与电流的关系和电阻R1、R2两端的电压与电流的关系如图所示。用此电源和电阻R1、R2组成电路,R1、R2可以同时接入电路,也可以单独接入电路。下列说法正确的是()A.将R1、R2串联后接到电源两端时,电源的效率为75%B.将R1、R2并联后接到电源两端时,电源的效率为75%C.为使电源输出功率最大,可将R1单独接到电源两端D.为使电源输出功率最大,可将R2单独接到电源两端8、如图所示,小物块静止在水平面上A处,水平面右侧与一竖直光滑圆轨道平滑连接于B处,小物块可不受阻碍的进入圆轨道,C为圆轨道最高点.现给小物块水平向右的冲量I,使小物块向右运动.已知小物块质量m=1kg,物块与水平面动摩擦因数μ=0.5,圆环半径R=0.6m,AB长0.8m,重力加速度g=10m/s2.()A.时,物块能进入圆轨道B.时,物块不会脱离圆轨道C.时,物块将脱离圆轨道D.时,物块能到达C点,且对C点压力为30N9、如图所示电路中,闭合开关S后当变阻器R3的滑动头P向b移动时,下列说法正确的是()A.电压表示数变大B.电流表示数变大C.电源消耗的总功率变小D.电源的效率(电源的输出功率/电源消耗的总功率)变小10、如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动无滑动.甲圆盘与乙圆盘的半径之比为r甲:r乙=3:1,两圆盘和小物体A、B之间的动摩擦因数相同,A距O点为2r,B距O′点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时()A.A与B滑动前的角速度之比ω1:ω2=1:3B.A与B滑动前的向心加速度之比a1:a2=1:3C.随转速慢慢增加,A先开始滑动D.随转速慢慢增加,B先开始滑动三、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)一电流表的满偏电流,电流表内阻,面板如图所示。若要把这个电流表的量程扩大成3A,应该在此电流表上_____(填写“串”或“并”)联一个电阻的大小应是_____Ω;用改装好的电流表测量某一电流(面板未进行修改),此时指针指到图中所示位置,则所测电流是_____A(结果保留小数点后两位数)。12.(12分)如图所示,它们的读数依次为_____mm、_____mm,_____A,__________cm。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,在光滑的水平杆上套着一个质量为m的滑环,滑环上通过一根不可伸缩的轻绳悬吊着质量为M的物体(可视为质点),绳长为l.将滑环固定时,给物块一个水平冲量,物块摆起后刚好碰到水平杆,若滑环不固定,仍给物块以同样的水平冲量,求物块摆起的最大高度.14.(16分)如图,电源电动势ε=10V,内阻不计,R1=4Ω,R2=6Ω,C=30μF.(1)闭合电键S,求稳定后通过R1的电流.(2)然后将电键S断开,求这以后流过R1的总电量15.(12分)如图所示,长度为l的轻绳上端固定在O点,下端系一质量为m,电荷量为+q的小球.整个装置处于水平向右,场强大小为的匀强电场中.(1)求小球在电场中受到的电场力大小F;(2)当小球处于图中A位置时,保持静止状态.若剪断细绳,求剪断瞬间小球的加速度大小a;(3)现把小球置于图中位置B处,使OB沿着水平方向,轻绳处于拉直状态.小球从位置B无初速度释放.不计小球受到的空气阻力.求小球通过最低点时的速度大小v.

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】

自然界中只有两种电荷:正电荷和负电荷;电荷间的相互作用规律是:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引;A.与分析不符,故A错误;B.与分析相符,故B正确;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误。2、C【解题分析】

AB.从A向B运动为加速运动,说明电场力从A向B,负电荷受力方向与电场线方向相反,所以电场线方向从B向A,沿电场线方向电势逐渐降低,即φA<φB,AB错误;CD.速度时间图像斜率代表加速度,由乙图可知从A到B加速度逐渐减小,根据牛顿第二定律,加速度减小电场强度逐渐减小,即EA>EB,C正确,D错误。故选C。3、C【解题分析】

A.电场线是人们为形象地描述电场的特点而引入的,实际不存在的线。故A错误;B.没有头发屑的地方也存在电场,不可能把每条电场线都画出来,故B错误;C.根据电场线的特点:电场线从正电荷出发到负电荷终止,可知图中实验现象是模拟的是异号电荷的电场线分布情况。故C正确;D.电场线从正电荷出发到负电荷终止,由于该模拟实验不能表现出电场的方向,不知道哪端是正电荷,哪端是负电荷,故若将正电荷从A端移动到B端,电势能不一定减小,故D错误。4、B【解题分析】

带电粒子在磁场中运动时受到洛伦兹力作用,因洛伦兹力方向与速度方向垂直,则粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,速度大小不变,则带电粒子经过c点时受洛伦兹力的作用,其方向指向圆心,速度等于v0,选项ACD错误,B正确;故选B.【题目点拨】此题关键是知道带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,且洛伦兹力不做功,粒子的速度大小不变.5、B【解题分析】

根据h=12gt2,代入数据解得:h=6、C【解题分析】

小球受竖直向下的重力G,垂直斜面向上的支持力FN和沿细绳方向的拉力FT,三个力处于平衡状态,则小球受到的拉力FT与支持力FN的合力与重力G等大反向,即与小球重力G大小相等,方向竖直向上,故选项ABD错误,C正确;故选C.【题目点拨】本题关键是知道三力平衡的条件:任意两个力的合力与第三个力等大反向,据此进行判断.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【解题分析】

A.根据题图可知,电源的电动势为E=3V内阻根据知,两定值电阻的阻值分别为R1=0.5Ω,R2=1Ω.将R1、R2串联后接到电源两端时,电源的效率为故A正确;B.外电阻越大,电源的效率越高,因为R1、R2并联后的电阻小于将它们串联后的电阻,可知,将R1、R2并联后接到电源两端时,电源的效率小于75%,故B错误;CD.当外电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大,据此可知将R1单独接到电源两端时,电源输出功率最大,故C正确,D错误。8、BC【解题分析】由动量定理,物块恰好到B点时,,,恰好到圆心等高处时,,恰好到C点时,,,A错误,BC正确;时,物块在C点,,,得,故D错误;故选BC.点睛:此题是动能定理及圆周运动的结合,关键是知道物体通过圆周最高点的条件以及脱离轨道的条件,结合动能定理及牛顿第二定律列方程解答.9、BD【解题分析】滑动变阻器和并联,将滑动变阻器的滑片P向b移动的过程中,滑动变阻器连入电路的电阻减小,故电路总电阻减小,电路总电流增大,根据闭合回路欧姆定律可得知,路端电压减小,即电压表示数减小,而大小不变,通过的电流增大,所以两端的电压增大,故并联电路两端的电压减小,即两端的电压减小,所以的电流减小,而总电流是增大的,故通过滑动变阻器的电流增大,即电流表示数增大,A错误B正确;因为总电流增大,根据P=EI可知电源消耗的功率增大,C错误;电源的效率,路端电压U变小,所以电源的效率变小,故D正确;【题目点拨】在分析电路动态变化时,一般是根据局部电路变化(滑动变阻器,传感器电阻)推导整体电路总电阻、总电流的变化,然后根据闭合回路欧姆定律推导所需电阻的电压和电流的变化(或者电流表,电压表示数变化),也就是从局部→整体→局部10、AD【解题分析】

A.甲、乙两轮子边缘上的各点线速度大小相等,有则得所以物块相对盘开始滑动前,A与B的角速度之比为1:3,故A正确;B.物块相对盘开始滑动前,根据得:A与B的向心加速度之比为故B错误;CD.根据得,临界角速度可知甲乙的临界角速度之比为,甲乙线速度相等,甲乙的角速度之比为可知当转速增加时,B先达到临界角速度,所以B先开始滑动,故D正确,C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、并101.10【解题分析】

[1][2]把电流表改装成量程为3A的电流表,要并联一个电阻,并联电阻的阻值为:[3]电流表改装后其量程为3A,由图示电流表可知,其分度值为0.1A,示数为1.10A。12、11.144.0780.465.25【解题分析】

[1]游标卡尺读数[2]螺旋测微器读数[3]电流表接的量程为0.6A,读数为:0.46A[4]刻度尺读数四、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、【解题分析】

设物块获得初速为v0,则滑环固定时,①滑环不固定时,有

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