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文档简介
2023-2024学年肇庆市高中毕业班物理高二上期末联考模拟试题注意事项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、将阴极射线管的两极与高压电源连接后,加上如图所示的磁场,可观察到从负极向右射出的高速电子流的偏转情况是A.平行于纸面向上偏转 B.平行于纸面向下偏转C.垂直于纸面向内偏转 D.垂直于纸面向外偏转2、2017年4月22日12时23分,天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室顺利完成自动交会对接。已知天宫二号距离地面的高度为393km,下列关于它们的运动的说法正确的是()A.天舟一号的发射速度应小于7.9km/sB.天舟一号与天宫二号对接前在较低的轨道上做匀速圆周运动的周期应小于天宫二号运行的周期C.天舟一号与天宫二号对接前在较低的轨道上做匀速圆周运动的线速度应小于天宫二号的线速度D.天舟一号与天宫二号对接后,天宫二号的速度将增加,从而降低到更低的轨道3、如图所示,a、b分别为一对等量同种电荷连线上的两点(其中b为中点),c为连线中垂线上的一点,今将一负点电荷q自a沿直线移到b再沿直线移到c,下列说法正确的是()A.电荷q受到的电场力一直变小B电场力对电荷q一直做负功C.电荷q的电势能先减小,后增加D.电荷q受到的电场力方向一直不变4、如图所示,正点电荷放在O点,图中画出它产生的电场的六条对称分布的电场线.以水平电场线上的O’点为圆心画一个圆,与电场线分别相交于a、b、c、d、e,下列说法正确的是()A.b、e两点的电场强度相同B.a点电势高于e点电势C.电子沿圆周由d运动到b,电场力做正功,电势能减少D.b、c两点间电势差等于e、d两点间电势差5、a、b、c三个粒子由同一点垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,由此可以肯定()①在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上②b和c同时飞离电场③进入电场时,c的速度最大,a的速度最小④动能的增量相比,c的最小,a和b的一样大A.① B.①②C.③④ D.①③④6、两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则A.C点的电场强度大小为零B.A点的电场强度大小为零C.NC间场强方向沿x轴正方向D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功二、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、真空中有一正四面体ABCD,在A、B两顶点分别固定一个等量负点电荷.现将一质子沿CD连线从C点移到D点,下列说法正确的是()A.质子在C点的电势能与在D点的电势能相同B.C点与D点的电场强度大小相等,方向相同C.质子沿CD连线从C点移动到D点过程中,电场力先做正功后做负功D.质子沿CD连线从C点移动到D点过程中,电场力一直不做功8、金属探测器是用来探测金属的仪器,如图所示,关于其工作原理,下列说法中正确的是()A.探测器内的探测线圈会产生变化的磁场B.只有有磁性的金属物才会被探测器探测到C.探测到金属物是因为金属物中产生了涡流D.探测到金属物是因为探测器中产生了涡流9、如图所示,质量为m的环带+q电荷,套在足够长的绝缘杆上,动摩擦因数为µ,杆处于正交的匀强电场和匀强磁场中,杆与水平电场夹角为θ,若环能从静止开始下滑,则以下说法正确的是()A.环在下滑过程中,加速度不断减小,最后为零B.环在下滑过程中,加速度先增大后减小,最后为零C.环在下滑过程中,速度不断增大,最后匀速D.环在下滑过程中,速度先增大后减小,最后为零10、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.质点P将向上运动 D.R1上消耗的功率逐渐增大三、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)在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法.用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L=1.25cm,小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度计算式为=________(用L、g表示),其值是______m/s.(取)12.(12分)甲同学欲采用下列器材准确测定一个约的电阻的阻值。A.直流电源(,内阻不计);B.开关、导线等;C.电流表,内阻约);D.电流表(,内阻约);E.电压表(0,内阻约);F.电压表(,内阻约);G.滑动变阻器(,额定电流);(1)为测量准确,电流表应选用________,电压表应选用________;(选填代号)(2)为了获得尽可能多的数据,该同学采用了“滑动变阻器分压接法”以调节电压,请在图1虚线中画出正确的实验电路图_________,并将图2中的元件按正确的实验电路图连成实验电路___________;(3)闭合开关,逐次改变滑动变阻器滑动头的位置,记录与之对应的电流表的示数,电压表的示数。某次电流表、电压表的示数如图3所示。处理实验数据时,制作如图4所示的坐标图,图中已标注出了几个与测量对应的坐标点。请将与图3读数对应的坐标点也标在图4中,并在图4中把坐标点连成图线____________;(4)根据图4描绘出的图线可得出这个电阻的阻值为________.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)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15.(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】应用左手定则判断洛仑兹力时,四指指向电子运动的反方向,磁场穿过掌心,则大拇指方向垂直于纸面向外,故电子束垂直纸面向外偏转;A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析相符,故D正确;故选D。2、B【解析】A.是地球的第一宇宙速度,是卫星最小的发射速度,则知天舟一号的发射速度应大于,故A错误;B.根据万有引力提供向心力得知卫星的轨道半径越小,周期越小,则天舟一号与天宫二号对接前在较低的轨道上做匀速圆周运动的周期应小于天宫二号运行的周期。故B正确;C.根据卫星的线速度公式得知卫星的轨道半径越小,线速度越大,则天舟一号与天宫二号对接前在较低的轨道上做匀速圆周运动的线速度应大于天宫二号的线速度,故C错误;D.天舟一号与天宫二号对接后,天宫二号的速度将增加,做离心运动,将升高到更高的轨道,故D错误。故选B。3、B【解析】根据场强叠加原理,可知在等量同种正点电荷二者连线上,中点处电场强度为零,从中点处向两点电荷靠近,场强逐渐增大,场强方向背离所靠近点电荷一方;在二者连线中垂线上,中点处场强为零,从中点处往中垂线两边延伸,场强先增大,后减小,且场强方向沿中垂线方向,二者连线上方竖直向上,下方竖直向下。A.将一带电量为q的负点电荷自a沿直线移到b再沿直线移到c,场强先减小后增大,则电场力先减小后增大,并未一直减小,故A错误;BC.负电荷所受力的方向与电场强度方向相反,所以负点电荷自a沿直线移到b的过程中,电场力做负功,再沿直线移到c时,电场力还是做负功;电场力一直做负功,电荷的电势能一直增大,故B正确,C错误;D.从a到b再到c的过程中,电场强度方向先沿ab方向,后沿bc方向,负电荷受到电场力的方向与电场强度方向相反,所以电场力的方向也改变,故D错误。故选B。【点睛】两个等量同种电荷,它们在点O处产生的电场强度大小相等,方向相反;bc连线上方的中垂线上每一点(除b点)电场线方向向上;根据电场力做功正负,判断电势能的变化:电场力做负功,电荷的电势能增大。4、D【解析】电场强度是矢量,只有大小和方向都相同时两点的电场强度才相同;电势根据顺着电场线方向电势降低进行判断;根据对称性分析b、c两点间电势差与b、e间电势差的关系.根据电势高低,判断电场力对电子做功的正负【详解】由图看出,b、e两点电场强度大小相等,但方向不同,而电场强度是矢量,所以b、e两点的电场强度不同,故A错误;根据顺着电场线电势逐渐降低可知,离点电荷O越远,电势越低,故a点电势低于e点电势,故B错误;d点的电势高于b点的电势,电子沿圆周由d到b,电势降低,但电势能升高,电场力做负功,故C错误;根据对称性可知,d、c的电势相等,同理b、e的电势相等.所以b、c两点间电势差与e、d两点间电势差相等,故D正确;故选D【点睛】常见电场的电场线分布要求我们能熟练掌握,并要注意沿电场线的方向电势是降低的,同时注意点电荷形成电场的对称性.加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题5、D【解析】①②三个α粒子进入电场后加速度相同,由图看出,竖直方向a、b偏转距离相等,大于c的偏转距离,由得知,a、b运动时间相等,大于c的运动时间,即ta=tb>tc故在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上,而c先飞出电场.故①正确,②错误.③三个α粒子水平方向上做匀速直线运动,则有x=v0t.由图看出,b、c水平位移相同,大于a的水平位移,即xb=xc>xa而ta=tb>tc可见,初速度关系为:vc>vb>va,故③正确.④由动能定理得:△Ek=qEy由图看出,a和b的偏转距离相等,大于c的偏转距离,故ab动能增量相等,大于c的动能增量,故④正确.故选D.6、A【解析】两点电荷连线的电势高低的分布如图所示,由于沿着电场线电势降低,可知两点电荷的电性【详解】A项:C点电势的拐点,根据公式∅=Ex可知,图象的斜率大小是电场强度大小,而C点的斜率为零,故A正确;B项:同理,由图知A点的电势为零,但该点的斜率不为零,故B错误;C项:由沿电场线方向电势越来越低可知,OM间电场强度方向沿x轴正方向,MC间电场强度方向沿x轴负方向,则NC的电场强度方向向x轴负方向,故C错误;D项:因为MC间电场强度方向沿x轴负方向,CD间电场强度方向沿x轴正方向,则将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后负功,故D错误故选A【点睛】电势为零处,电场强度不一定为零.电荷在电场中与电势的乘积为电势能.电场力做功的正负决定电势能的增加与否二、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【解析】在A、B两点分别固定一个等量负点电荷,根据点电荷的场强的公式和平行四边形定则计算出C与D点的电场强度,根据电场力做功来判定C与D点的电势能高低,从而即可求解【详解】A、AB的中点电场强度为零,此点到C与D点间距相等,移动质子,电场力做功相等,则质子在C与D点电势能相同;故A正确.B、据题,A、B是两个等量同种点电荷,根据点电荷电场强度公式,则C与D点的电场强度大小相等,方向不同;故B错误.C、D、质子沿CD连线从C点移到D点过程中,电势先降低后升高,则质子的电势能先减小后增加,那么电场力先做正功后做负功;故C正确,D错误.故选AC.【点睛】本题关键要掌握等量同种电荷电场线和等势线分布情况,掌握点电荷电场强度公式,及矢量合成法则,抓住ABCD是正四面体的四个顶点这一题眼,注意本题不是等量异种电荷,且通过AB的中垂面不是一等势面8、AC【解析】金属探测器利用涡流探测金属物品原理是:线圈中交变电流产生交变的磁场,会在金属物品产生交变的感应电流,而金属物品中感应电流产生的交变磁场会在线圈中产生感应电流,引起线圈中交变电流发生变化,从而被探测到。A.探测器内的探测线圈会产生变化的磁场,与结论相符,选项A正确;B.只有有磁性的金属物才会被探测器探测到,与结论不相符,选项B错误;C.探测到金属物是因为金属物中产生了涡流,与结论相符,选项C正确;D.探测到金属物是因为探测器中产生了涡流,与结论不相符,选项D错误;故选AC。9、BC【解析】对环受力分如图正电荷所受电场力与电场同向,洛伦兹力与速度方向垂直,方向如图.初始速度0.杆的弹力垂直杆向上,受到滑动摩擦力沿杆向上,且合力方向沿杆向下开始向下加速.随着速度增大,洛伦兹力增大,弹力减小,摩擦力减小,向下的加速度增大,当时,摩擦力等于0,加速度最大,此后速度继续增大,弹力变为垂直杆向下,随速度增大弹力增大摩擦力增大,加速度开始减小,知道加速度减小到0速度达到最大.即环在下滑过程中加速度先增大后减小到0,答案B对.整个过程加速度一直向下,因此速度一直增大,最后匀速答案C对分卷II10、BD【解析】AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小.故A不符合题意,B符合题意C.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点将向下运动.故C不符合题意D.由于流过R1的电流增大,根据,可知R1上消耗的功率逐渐增大.故D符合题意三、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)0.7m/s【解析】(1)小球的时间间隔为:,水平速度为;代入数值得;12、①.D②.F③.④.⑤.⑥.18【解析】(1)[1]通过电阻的最大电流则电流表可以选D、电流表(0~0.6A,内阻约0.13Ω);[2]电源电动势是10V,为保证电路安全,准确测量实验数据,电压表可以选F、电压表(0~15V,内阻约15kΩ);(2)[3]滑动变阻器采用分压接法;因则待测电阻为小电阻,电流表应采用外接法而减小系统误差。实验电路图如图1所示,[4]
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