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文档简介
2023-2024学年西藏自治区林芝市物理高二第一学期期末经典模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图象,下面结论正确的是()A.电源的电动势为6.0VB.电源的内阻为12ΩC.电源的短路电流为0.5AD.外电路接入了一个阻值是18Ω的电动机,电路中的电流一定为0.3A2、如图所示,当滑动变阻器R3的滑动头P向下移动时,则A.电压表示数变小,电流表示数变大B.电压表示数变大,电流表示数变小C.电压表示数变大,电流表示数变大D.电压表示数变小,电流表示数变小3、如图,轻弹簧上端固定,下端连接一个可视为质点的小球,系统静止时小球的位置为O1.将小球向下拉到O2位置(在弹性限度内),从静止放开,小球在O2、O3之间往复运动.则在小球运动的过程中A.经过O1位置时,速度最大B.经过O1位置时,加速度最大C.经过O1位置时,弹簧弹力最大D.经过O3位置时,弹簧弹力方向一定向下4、如图,固定的绝缘光滑斜面倾角为,质量为m、长度为L的金属棒仅标出a端通有垂直纸面向外由b指向的恒定电流I,它们均处于匀强磁场中.当磁场方向与金属棒垂直时,棒能水平静止于斜面上,已知重力加速度为g,下列说法正确的是A.匀强磁场的磁感应强度大小可能为B.匀强磁场的磁感应强度最小值为C.匀强磁场的方向可能沿斜面向上D.匀强磁场的方向可能沿斜面向下5、如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,盘面上有一个小物体随圆盘一起做匀速圆周运动.分析小物体的受力情况,下列说法正确的是A.物体只受向心力B.物体所受合外力为零C.物体受重力和支持力D.物体受重力、支持力和静摩擦力6、对下列物理公式的理解,其中正确的是()A.由公式φ=ЕP/q可知,静电场中某点的电势φ是由放入该点的点电荷所具有的电势能ЕP和该电荷电量q所决定的B.由公式R=U/I可知,导体的电阻R由它两端的电压U和它当中通过的电流I决定C.由公式E=kQ/r2可知,点电荷Q在距其r处产生的电场强度E由场源电荷电量Q和距场源电荷的距离r决定D.由公式C=可知,电容器的电容C由电容器所带电荷量Q和两极板间的电势差U决定二、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、下列图中画出了带电粒子在磁场中运动方向和所受洛伦兹力的方向,其中正确的是()A.B.C.D.8、利用如图所示方法可以测得金属导体中单位体积内的自由电子数n,现测得一块横截面为矩形的金属导体的宽为b,厚为d,并加有与侧面垂直的匀强磁场B,当通以图示方向电流I时,在导体上、下表面间用电压表可测得电压为U.已知自由电子的电荷量为e,则下列判断正确的是A.下表面电势高B.上表面电势高C.该导体单位体积内的自由电子数为D.该导体单位体积内的自由电子数为9、有相距很近的两条平行的通电直导线,关于它们之间的受力情况下列说法正确的是()A.电流方向相同,两导线相互排斥B.电流方向相同,两导线相互吸引C.电流方向相反,两导线相互吸引D.电流方向相反,两导线相互排斥10、如图所示,扇形区域AOB内存在有垂直平面向内的匀强磁场,OA和OB互相垂直是扇形的两条半径,长度为R.一个带电粒子1从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,若与该粒子完全相同的带电粒子2以同样的速度从C点平行AO方向进入磁场,C到AO的距离为R/2,则A.1粒子从B点离开磁场时,速度方向沿OB方向B.粒子带负电C.2粒子仍然从B点离开磁场D.两粒子在磁场中运动时间之比为3:2三、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)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需要测量一个规格为“”的小灯泡两端的电压和通过它的电流.现有如下器材:A.直流电源(电动势,内阻不计)B.电流表(量程,内阻约为)C.电流表(量程,内阻约)D.电压表(量程,内阻约)E.电压表(量程,内阻约为)F.滑动变阻器(最大阻值,额定电流)(1)实验中,电流表应选择_________;电压表应选择____________.(填所选器材前的字母)(2)为了尽可能地减小实验误差,请根据正确选择的器材设计电路并在方框中作出电路图______(3)在正确操作的情况下,某同学根据实验所得的数据画出该小灯泡在伏安特性曲线如图所示.实验中,若把该小灯泡和一个阻值为的定值电阻串联在电动势为3、内阻为的直流电源上,则小灯泡此时的电阻为_________.(结果保留两位有效数字)12.(12分)在测定某金属的电阻率实验中,某学生进行了如下操作:(1)利用游标卡尺测金属丝直径d,如图1所示为游标20格游标卡尺的局部,则d=______mm.(2)测量金属丝电阻Rx的电路图如图2所示,闭合开关S,先后将电压表右侧接线端P接a、b点时,电压表和电流表示数如下表所示.U(V)I(A)接线端P接a1.840.15接线端P接b2.400.15该学生认真观察到两次测量中,电流表的读数几乎未变,发生这种现象的原因是______比较合理且较准确的金属丝电阻RX测=______Ω(保留两位有效数字),从系统误差角度分析,RX的测量值RX测与其真实值RX真比较,RX测__________RX真.(填“<”、“=”或“>”).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)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)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、A【解析】U-I图像的纵截距表示电路电流为零时,即处于断路时路端电压,此时路端电压等于电源电动势,故电源电动势为6.0V,A正确;图像的斜率表示内阻,故有,B错误;电源短路电流,即外电阻为零,路端电压为零时,所以短路电流,C错误;因为电动机是非纯电阻电路,所以不能根据欧姆定律计算,D错误;考点:考查了U-I图像【名师点睛】关键是理解图像的纵横截距,斜率所表示的含义,知道短路电流是外电路无电压时的电流,知道欧姆定律只适用于纯电阻电路,2、B【解析】在变阻器的滑片向下滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析干路电流和路端电压如何变化,即可知电压表示数的变化情况.由欧姆定律分析并联部分电压的变化,判断电流表示数的变化【详解】滑动头P向下移动时,滑动变阻器连入电路的总电阻增大,即电路总电阻增大,根据闭合回路欧姆定律可得电路路端电压增大,即电压表的示数增大,总电流减小,即两端的电压减小,故并联电路电压增大,即两端电压增大,通过支路的电流增大,而总电流是减小的,故通过变阻器支路的电流减小,即电流表示数减小,B正确【点睛】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3、A【解析】通过分析各个阶段的弹力的变化,从而分析合力的变化,得到加速度的变化和速度变化.【详解】从O2到O1位置,弹力大于重力,小球的加速度向上,则小球向上做加速运动,到达O1点时,重力等于弹力,此时加速度为零,速度最大;故选项A正确,B错误;小球在O2位置时,弹簧形变量最大,此时弹力最大,选项C错误;经过O3位置时,小球受的合外力方向向下.弹簧弹力方向不一定向下,选项D错误;故选A.4、A【解析】AB、对导体棒受力分析,当磁场的方向垂直于斜面向上时,所加的磁场最小,利用共点力平衡可知,解得,故,故A正确,B错误;C、如果匀强磁场的方向沿斜面向上,根据左手定则可知安培力方向垂直于斜面向下,导体棒不可能静止,故C错误;D、如果匀强磁场的方向沿斜面向下,根据左手定则可知安培力方向垂直于斜面向上,导体棒不可能静止,故D错误;故选A5、D【解析】对小物体进行受力分析,结合匀速圆周运动的条件和牛顿第二定律分析即可;【详解】小物体块做匀速圆周运动,合力指向圆心,对小物体受力分析可知,受重力、支持力和静摩擦力,如图所示:重力和支持力平衡,静摩擦力提供向心力,故D正确,ABC错误【点睛】向心力是根据效果命名的力,只能由其它力的合力或者分力或单独某个力来充当,不能将向心力当做单独的力分析出来6、C【解析】所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比如①物质密度②电阻③场强④磁通密度⑤电势差等.一般地,比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变,如确定的电场中的某一点的场强就不随q、F而变.当然用来定义的物理量也有一定的条件,如q为点电荷,S为垂直放置于匀强磁场中的一个面积等.类似的比值还有:压强,速度,功率等等静电场中某点的电势φ由电场本身决定,与试探电荷无关,A错误;由欧姆定律公式可知,属于比值定义法,导体的电阻R与两端电压U,及流过的电流I无关,故B错误;由公式可知,Q是形成此电场的点电荷的电量,r是该点距Q的距离,因此点电荷Q在距其r处产生的电场强度E由场源电荷电量Q和距场源电荷的距离r决定,C正确;电容器的电容C由电容器本身决定,与试探电荷无关,D错误二、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、BD【解析】A.根据左手定则,图中正电荷的洛伦兹力的方向向左,故A错误;B.根据左手定则,图中负电荷的洛伦兹力的方向向左上,故B正确;C.根据左手定则,图中负电荷的洛伦兹力的方向向左下,故C错误;D.根据左手定则,图中正电荷的洛伦兹力的方向向左,故D正确。8、AC【解析】定向移动的电子受到洛伦兹力发生偏转,在上下表面间形成电势差,电子到达的表面带负电,电势较低.最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,根据平衡求出单位体积内的自由电子数【详解】根据左手定则,电子向上表面偏转,下表面失去电子带正电,所以下表面电势高.故A正确、B错误.再根据e=evB,I=neSv=nebdv得n=,故C正确,D错误.故选AC【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡9、BD【解析】解:若通电电流的方向相反,根据通电直导线产生磁场的特点,两条导线周围都产生圆形磁场,而且磁场的走向相反.在两条导线之间磁场方向相同.这就好像在两条导线中间放置了两块磁铁,它们的N极和N极相对,S极和S极相对.由于同名磁极相斥,这两条导线会产生排斥力同理,若通电电流方向相同,则出现相互吸引,故BD正确,AC错误;故选BD【点评】本题考查了电流的磁场、磁场对电流的作用,只是要求灵活运用所学知识10、ACD【解析】粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子的运动轨迹,应用数学知识与牛顿第二定律分析答题【详解】A项:粒子1从A点正对圆心射入,恰从B点射出,粒子在磁场中运动圆心角为90°,1粒子从B点离开磁场时,速度方向沿OB方向,故A正确;B项:带电粒子从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,那么粒子在A点向右上方偏转,则由左手定则可判定:粒子带正电,故B错误;C项:粒子2从C点沿CD射入其运动轨迹如图所示,设对应的圆心为O1,运动轨道半径也为BO=R,连接O1C、O1B,O1COB是平行四边形,O1B=CO,则粒子2一定从B点射出磁场,故C正确;D项:粒子1的速度偏角,粒子在磁场中转过的圆心角θ1=90°,连接PB,可知P为O1C的中点,由数学知识可知,θ2=∠BO1P=60°,粒子在磁场中运动的周期:,两粒子的周期相等粒子在磁场中的运动时间,运动时间之比:t1:t2=θ1:θ2=90°:60°=3:2,故D正确故选ACD【点睛】本题考查了粒子在匀强磁场中运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子运动轨迹、应用数学知识、周期公式即可正确解题三、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.C②.D③.④.【解析】明确灯泡的额定值,从而根据安全和准确性原则进行分析,确定电表;根据实验原理明确实验中采用的接法,明确本实验采用滑动变阻器分压接法和电流表外接法;在灯泡的伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线,两图象的交点即为灯泡的工作点,再根据欧姆定律即可求得电阻大小;【详解】解:(1)由题意可知,灯泡的额定电压为2.5V,电流为0.5A,因此为了保证实验中的安全和准确,电压表应选择D,电流表选择C;(2)本实验中要求电流由零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,同时由于灯泡内阻较小,故本实验采用电流表外接法,故原理图如图所示;(3)在灯泡的伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线,如题图所示,由图可知,灯泡的电压为0.4V,电流为0.26A,故电阻;12、①.9.500;②.电流表有内阻,电压表内阻非常大;③.12;④.偏小【解析】关键是明确伏安法中“试测法”选择电流表内外接法的原理:若电压表读数变化明显,说明电流表的分压作用明显,即说明电流表内阻较大,应采用电流表外接法;若是电流表读数变化明显,则说明电压表的分流作用明显,即说明电压表的内阻不是很大,应采用电流表内接法;若是电流表读数不变,则说明电压表的内阻非常大,可看做是理想电压表,采用电流表外接法测量时没有系统误差【详解】(1)游标卡尺的读数为:1cm-=9.500mm;(2)从表中数据可知,电
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