2023-2024学年浙江省高中联盟物理高二第一学期期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年浙江省高中联盟物理高二第一学期期末检测模拟试题注意事项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、有一不带电的金属球,沿球直径延长线上放有正点电荷Q,使金属球感应带电。球内直径上有a、b、c三点,则Aa点电场强度最大 B.c点电场强度最大C.a点电势最低 D.三点电势都相等2、在一磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动的带电粒子,又垂直进入另一磁感应强度为2B的匀强磁场,则()A.粒子的速率加倍,周期减半 B.粒子的速率加倍,轨道半径减半C.粒子的速率不变,轨道半径减半 D.粒子的速率不变,周期加倍3、如图所示,两颗“近地”卫星1和2都绕地球做匀速圆周运动,卫星2的轨道半径更大些,两颗卫星相比较,下列说法中正确的是()A.卫星2的向心加速度较大 B.卫星2的线速度较大C.卫星2的周期较大 D.卫星2的角速度较大4、在“研究匀变速直线运动”的实验中,包含下列四个步骤:①把长木板放在实验台上,用木块垫高;②把纸带穿过打点计时器,并固定在小车后面;③把打点计时器固定在长木板垫高的一端,连接好电路;④把小车停在靠近打点计时器处,接通电源后,放开小车.正确的操作顺序是A.①②③④ B.①②④③C.②①③④ D.①③②④5、物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学做出了巨大贡献.下列描述中符合物理学史实的是()A.安培发现了电流的磁效应B.奥斯特通过实验测定了磁场对电流的作用力C.库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律6、如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘线悬挂一带电小球.开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向.(电源的内阻不能忽略)下列判断正确的是()A.小球带负电B.当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角θ变大C.当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从上向下D.当滑动头从a向b滑动时,电源的总功率一定变小.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、如图画出的是穿过一个单匝闭合线圈的磁通量随时间变化而变化的规律,以下说法错误的是()A.第0.6s末线圈中的瞬时电动势为4VB.第0.9s末线圈中的瞬时电动势比0.2s末的大C.第0.4s末与第0.9s末线圈中通过的瞬时感应电流的方向相同D.第0.2s末与第0.4s末线圈中通过的瞬时感应电流的方向相同8、如图所示的电路中,为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大),为电容器的两极板,为滑动变阻器,为定值电阻。将滑动变阻器的滑片滑到端,保持开关断开,闭合开关。将滑动变阻器的滑片滑到中央位置,闭合开关,两板间点处的带电液滴恰能保持静止,下列说法正确的是A.将滑片滑向端,该液滴向下运动B.将滑片滑向端,该液滴向上运动C.将板向上移动,该液滴向下运动,点电势降低D.将板向下移动,该液滴向上运动,点电势升高9、如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为U,带电粒子(不计重力)以某一初速度v0沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场,则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U、B、比荷()、v0的变化情况为()Ad随v0增大而增大,d与U无关B.d随v0增大而增大,d随U增大而增大C.d随U增大而减小,d与v0无关D.d随B增大而减小,d随比荷增大而减小10、如图所示,正三角形abc区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场,一重力不计的带电粒子从顶点a沿与ac边成θ角的方向射入匀强磁场后从ac边上的某点射出磁场。下列说法正确的是()A.粒子带负电B.若仅减小入射角度θ,粒子在磁场中运动时间不变C.若仅减小粒子的入射速率,粒子在磁场中运动时间不变D.若仅减小磁场的磁感应强度,粒子在磁场中运动时间不变三、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)测干电池的电动势和内阻的实验,为了尽量减小实验误差.在如下图所示的四个实验电路中应选用________(2)选好电路后,由于电流表和电压表内电阻对电路的影响,所测得电动势将________.(选填“偏大”,“偏小”,“不变”)(3)根据实验测得的一系列数据,画出U-I图(如图丙所示),则被测干电池的电动势为________V,电池的内阻为________Ω.(结果均保留两位小数)(4)这种用图象法处理数据是为了减少________.(选填“系统误差”或“偶然误差”)12.(12分)某研究小组收集了一个电学元件:电阻R0(约为2kΩ)实验室备有如下器材:A.电压表V(量程3V,电阻RV约为4.0kΩ)B.电流表A1(量程100mA,电阻RA1约为5Ω)C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω)D.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)E.电阻箱R2(0~999.9Ω)F.开关S一只、导线若干G.电动势为4V的锂电池为了测定电阻R0的阻值,小明设计了一电路,如图所示为其对应的实物图,(1)图中的电流表A应选_______(选填“A1”或“A2”)(2)请将图中实物连线补充完整_______(3)开关闭合前,滑动变阻器的滑动触头应放在____________(选填“左”或“右”).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,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)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L

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】金属球在外电场的作用下感应带电,最终处于静电平衡状态,导体内部场强为零,电势处处相等,所以ABC错误,D正确;故选D。2、C【解析】洛伦兹力只改变带电粒子的速度方向,不改变速度大小,所以粒子的速率不变.粒子在磁场中做圆周运动的周期:可知,当磁感应强度变为原来的2倍,周期将减半;粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径:可知,当磁感应强度变为原来的2倍,轨道半径将减半;故C正确,ABD错误.故选C3、C【解析】A.卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的向心加速度较小,故A错误;B.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的线速度较小,故B错误;C.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的周期较大,故C正确;D.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的角速度较小,故D错误;故选C。4、D【解析】先组装器材,然后进行实验操作,所以首先把长木板放在实验台上,用木块垫高,然后将打点计时器固定在平板上,并接好电路;再将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔,最后把小车停在靠近打点计时器处,接通电源后,放开小车,故顺序为①③②④,故D正确5、C【解析】奥斯特发现了电流的磁效应,选项A错误;安培通过实验测定了磁场对电流的作用力,选项B错误;库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律,选项C正确;法拉第发现了电磁感应现象,楞次总结出了判断感应电流方向的规律,选项D错误;故选C.6、C【解析】A.由图,A板带正电,B带负电,电容器内电场方向水平向右.细线向右偏,电场力向右,则小球带正电,故A错误;B.滑动头向右移动时,R变小,外电路总电阻变小,总电流变大,路端电压变小,电容器电压变小,细线偏角变小,故B错误;C.滑动头向右移动时,电容器电压变小,电容器放电,因A板带正电,则流过电流表的电流方向向下,故C正确;D.在滑片由a向b滑动时,滑动变阻器接入电阻减小;总电阻减小,总电流增大,则可知,总功率增大,故D错误。故选C。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、AD【解析】根据法拉第电磁感应定律我们知道感应电动势与磁通量的变化率成正比,结合数学知识我们知道:穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率运用数学知识结合磁通量Φ随时间t变化的图象解决问题;【详解】A、在内,,故A错误;B、由图知,0.9s末的磁通量变化率比0.2s时的大,所以0.9s末线圈中的瞬时电动势比0.2s末的大,故B正确;C、第0.4s末与第0.9s末的图象斜率都为负值,瞬时电动势的方向相同,则瞬时感应电流的方向相同,故C正确;D、第0.2s末与第0.4s末的图象斜率一正一负,瞬时电动势的方向相反,则瞬时感应电流的方向相反,故D错误【点睛】通过Φ-t图象运用数学知识结合物理规律解决问题,其中我们要知道Φ-t图象斜率的意义,利用图象解决问题是现在考试中常见的问题,对于图象问题,我们也从图象的斜率和截距结合它的物理意义去研究8、BD【解析】A.液滴静止不动,则;滑动变阻器滑向端,电阻减小,分压减小,若电容器电压减小,由可知,电容器电量减小,即电容器放电,但二极管单向导通,无法放电,故此时电容器电量不变,不变,由知,不变,故液滴不动,A错误;B.滑动变阻器滑向b端,电阻变大,分压变大,电容器电压变大,由可知,电容器电量变大,即电容器充电,二极管导通,故此时电容器电量增加,变大,由知,变大,故液滴向上运动,故选项B正确;C.板上移,增大,由知C减小,若电压不变,由知,减小,即电容器放电,但二极管单向导通,无法放电,故此时电容器电量不变,由知,电场强度不变,液滴不动,故C错误;D.板下移,减小,电压不变,由知,E变大,液滴向上运动;根据U=Ed可知C点与B板电势差变大,即C点电势升高,选项D正确;故选BD。9、AD【解析】带电粒子在电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度v分解成初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为θ,则有而在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为R,由几何关系可得,半径与直线MN夹角正好等于θ,则有得根据得带电粒子在磁场中的运动的半径则有所以d与m、v0成正比,与B、q成反比,与U无关,故AD正确、BC错误。故选AD。10、AC【解析】A.粒子向右偏转,根据左手定则可知粒子带负电,A正确;BCD.粒子轨迹如图所示,根据几何知识可知轨迹所对圆心角为,所以粒子在磁场中运动时间为:,根据式子可知粒子在磁场中运动时间和速度无关,即若仅减小粒子的入射速率,粒子在磁场中运动时间不变,若仅减小入射角度,或者仅减小磁场的磁感应强度,粒子在磁场中运动时间都将变化,C正确BD错误。故选AC。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.(1).丙②.(2).偏小③.(3).1.45(1.44—1.46均给分)④.0.70(0.67—0.72均给分)⑤.(4).偶然误差【解析】明确实验原理,从而确定实验电路图,并根据电路的分析可得出电动势的误差情况;根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而确定电动势和内电阻的大小.用图象法处理数据是为了减少偶然误差【详解】(1)本实验中需要测量多组路端电压和干路电流,所以必须用到滑动变阻器;同时因电流表内阻不能忽略,为了减小内阻的测量误差,电流表应采用相对电源的外接法;故应选择丙电路图;(2)丙图中由于电压表的分流,导致电流表测量值小于真实值;而电压值的示数是准确的,故U-I图象将向下移动,故电源的电动势将小于真实值;(3)根据U=E-Ir可知,图象与纵轴的交点表示电源的电动势,故E=1.45V;图象的斜率表示内阻,故(4)这种用图象法处理数据是为了减少偶然误差【点睛】本题考查了实验电路选择、实验误差分析、实验数据处理,知道实验原理、实验注意事项、分析清楚图象即可正确解题12、①.A2②.③.左【解析】根据通过待测电阻的最大电流选择电流表;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,根据待测电阻阻值与滑动变阻器最大阻值间的关系确定滑动变阻器的接法;根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,然后连接实物电路图【详解】电压表量程是3V,通过待测电阻的最大电流,因此电流表应选电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω);(2)待测电阻R0阻值约为2kΩ,滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)与电阻箱R2(0~999.9Ω)最大阻值均小于待测电阻阻值,变阻器采用限流接法时待测电阻电压与电流变化范围较小,不能测多组实验数据,为测多组实验数据,减小实验误差,滑动变阻器应采用分压接法.,,,故电流表应该采用内接法可减小系统误差,实物电路图如图所示:(3)滑动变阻器采用分压接法,为保护电路流过电流表的电流最小为零,电键闭合前,滑动变阻

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