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文档简介

2024届厦门灌口中学物理高二第一学期期中教学质量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、有两个定值电阻R1和R2,它们的I-U图线如右图所示,由图可知()A.B.C.D.2、周期为2.0s的简谐横波沿x轴传播,该波在某时刻的图象如图所示,此时质点P沿y轴负方向运动,则该波(

)A.沿x轴正方向传播,波速v=20m/s B.沿x轴正方向传播,波速v=10m/sC.沿x轴负方向传播,波速v=20m/s D.沿x轴负方向传播,波速v=10m/s3、如图所示,a、b分别表示由相同材料制成的两条长度相同、粗细均匀的电阻丝的伏安特性曲线,下列判断正确的是A.a代表的电阻丝较粗 B.b代表的电阻丝较粗C.a电阻丝的阻值小于b电阻丝的阻值 D.图线表示电阻丝的阻值与电压成正比4、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向右滑动时,电压表和电流表的示数的变化情况是A.电压表示数变大B.电流表示数变大C.两者示数都变大D.两者示数都变小5、如图,水平天花板下用长度相同的绝缘细线悬挂起来的两个相同的带电小球A、B,左边放一带正电的固定球P时,两悬线都保持竖直方向.下面说法正确的是()A.球A带正电,球B带负电,并且球A带电荷量较球P带电荷量大B.球A带正电,球B带负电,并且球A带电荷量较球P带电荷量小C.球A带负电,球B带正电,并且球A带电荷量较球P带电荷量小D.球A带负电,球B带正电,并且球A带电荷量较球P带电荷量大6、为了验证自感现象,某同学在实验室用一个带铁芯的线圈L(线圈的自感系数很大,且构成线圈导线的直流电阻不可忽略).两个完全相同的小灯泡A和B、开关S和电池组E,用导线将它们连接成如图所示的电路.经检查,各元件和导线均是完好的,检查电路无误后,开始进行实验操作.关于实验现象,下列说法中正确的是A.闭合S瞬间,B比A先亮B.闭合S待稳定后,A灯与B灯一样亮C.断开S瞬间,A、B两灯均慢慢熄灭,且在熄灭前,A灯会比原来更亮D.断开S瞬间,通过A灯泡的电流方向与稳定时的电流方向相反二、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、如图所示在光滑、绝缘的水平面上,沿一直线依次排列三个带电小球A、B、C(可视为质点).若它们恰能处于平衡状态.那么这三个小球所带的电荷量及电性的关系,下面的情况可能的是()A.-9、4、-36 B.4、9、36C.-3、2、8 D.3、-2、68、如图,两根互相平行的长直导线垂直穿过纸面上的M、N两点。导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、o、b在M、N的连线上,o为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到o点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是()A.o点处的磁感应强度为零B.a、c两点处磁感应强度的方向相同C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同D.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反9、如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r一定,A、B为平行板电容器的两块正对金属板,R1为光敏电阻(光照增强,电阻减小).当R2的滑动触头P在a端时,闭合开关S,此时电流表A和电压表V的示数分别为I和U.以下说法正确的是A.若将R2的滑动触头P向b端移动,则A、B两板间电场强度将不变B.若仅增大A、B板间距离,则A、B两板间电场强度将不变C.若仅用更强的光照射R1,则I增大,U增大,电容器所带电荷量增加D.若用更强的光照射R1,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变10、、两个离子同时从匀强磁场的直边界的、点分别以和(与边界的夹角)射入磁场,又同时分别从、点穿出,如图所示.设边界上方的磁场范围足够大,下列说法中正确的是()A.为正离子,的负离子B.、两离子运动半径之比C.、两离子速率之比为D.、两离子的比荷之比为三、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)研究小组想要测量电压表内阻和某电源电动势,给定器材如下:待测电压表:量程0-1V,内阻约为990Ω;待测电源:电动势约为6V,内阻约为1Ω;电流表:量程0-0.6A,内阻可忽略;滑动变阻器R:阻值变化范围0-20Ω;定值电阻R1:阻值为6kΩ;定值电阻R2:阻值为2kΩ;单刀单掷开关和导线若干.(1)一成员利用图甲电路进行实验,通过电压表与电流表的读数获得电压表的内阻,请分析此方法的可行性,并说明理由.___________________(2)另一成员利用图乙电路进行实验,其操作步骤为:①连接电路;②闭合S1、S2,读出此时电压表的示数为0.90V;③保持S1闭合,断开S2,读出此时电压表的示数为0.70V;④断开S1,整理器材.忽略电源内阻,由以上数据,可以测得电压表的内阻为____Ω;电源的电动势为____V考虑到电源有内阻,电源电动势的测量值和真实值相比较____(填“偏大”“相等”或“偏小”).12.(12分)用半径均为r的小球1和小球2做碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接。安装固定好实验装置,竖直挡板上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,用夹子固定住,小球圆心与O点位置等高。接下来的实验步骤如下:步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并碰上竖直挡板。重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置P;步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,并使用与(1)同样的方法标出碰撞后两小球落点的平均位置N、M;步骤3:用毫米刻度尺测得O点与M、P、N三点的竖直方向的距离分别为h1、h2、h3。(1)设球1和球2的质量为m1、m2,则关于步骤2中的说法,正确的是(_____)A.球1、球2的落点分别是N、MB.球1、球2的落点分别是M、NC.如果两球质量相等,则球2的落点介于ON之间D.球1的质量应该小于球2的质量(2)当所测物理量满足下列表达式(_____)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。A.B.C.D.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)在倾角θ=30°的斜面上,固定一金属框,宽l=0.25m,接入电动势E=12V、内阻不计的电池。垂直框面放置一根质量m=0.2kg的金属棒ab,它与框架间的动摩擦因数μ=,整个装置放在磁感应强度B=0.8T、垂直框面向上的匀强磁场中,如图所示。(1)当调节滑动变阻器R的阻值为3Ω时,金属棒静止,求此时的摩擦力的大小和方向?(2)当调节滑动变阻器R的阻值在什么范围内时,可使金属棒静止在框架上?(框架与金属棒的电阻不计,g取10m/s2)14.(16分)如图所示的电路中,电阻R=10Ω,电动机M的线圈电阻r=1Ω,加在电路两端的电压U=50V,已知电流表的读数为25A,求:(1)通过电动机线圈的电流强度为多少?(2)通电,电动机M输出的机械功为多少?15.(12分)如图所示在匀强电场中,有A、B两点,它们之间的距离为10cm,两点的连线与场强方向成53°角.将一个电荷量为1×10﹣6C的正电荷由A点移到B点,电场力做功为6×10﹣5J.(sin53=0.8,cos53=0.6)求:(1)A、B两点的电势差UAB;(2)匀强电场的场强E.

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、C【解题分析】I-U图象中,图象的斜率表示电阻的倒数;所以,故C正确;故选C.2、B【解题分析】横波的振动方向与传播方向垂直,已知P点的振动方向向下,由同侧法可知传播方向右,而读图得波长,,则波速,故选项B正确.【考点定位】横波的性质、机械振动与机械波的关系.3、B【解题分析】

ABC.根据欧姆定律:可得:可知伏安特性曲线的斜率是电阻的倒数,因此a代表的电阻较大,b的较小;根据电阻定律:可知a的电阻丝较细,b的较粗,故A错误、B正确、C错误。D.一段金属丝的电阻是由本身的因素决定的,与所加电压和所通过的电流无关,故D错误。故选B.4、A【解题分析】

当滑动变阻器的滑片向右滑动时,电阻R的阻值变大,根据闭合电路的欧姆定律可知,电路中的总电流变小,电流表A的读数变小;根据U=E-Ir可知,路端电压变大,可知电压表读数变大,故选项A正确,BCD错误;故选A.【题目点拨】本题考查了电路的动态分析,涉及到滑动变阻器和欧姆定律的应用,是一道较为简单的题目。5、C【解题分析】

存在带正电的P球时,对A、B球受力分析,由于悬线都沿竖直方向,说明水平方向各自合力为零,说明A球带负电,B球带正电,A、B作为整体得:带正电的P球对A、B的水平方向的库仑力大小相等方向相反根据F=kqQr2得A离P球近点,所以A球带电荷量较小,故C正确。6、D【解题分析】

AB.由电路图可知,灯泡B与线圈串联然后与灯A并联,闭合开关瞬间,线圈产生自感电动势,阻碍电流的增加,灯A比B先亮,闭合S待稳定后,因为线圈导线的直流电阻不可忽略,所以B灯支路电流小,B灯比A灯暗,故AB错误.CD.断开S瞬间,电路断了,两灯泡与线圈构成闭合回路,通过线圈的电流减小,产生感应电动势,使两灯泡逐渐熄灭,流过A灯泡的电流方向与稳定时的电流方向相反,因为稳定时,B灯支路电流小于A灯支路,所以A灯不会比原来更亮,故C错误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、AD【解题分析】

因题目中要求三个小球均处于平衡状态,故可分别对任意两球进行分析列出平衡方程即可求得结果.三个小球只受静电力而平衡时,三个小球所带的电性一定为“两同夹一异”,且在大小上一定为“两大夹一小”.AD.AD均满足“两同夹一异”且“两大夹一小”,故AD正确.BC.根据电场力方向来确定各自电性,从而得出“两同夹一异”,因此BC均错误.8、BC【解题分析】

根据右手螺旋定则确定两根导线在a、b、c、d四点磁场的方向,根据平行四边形定则进行矢量叠加。【题目详解】A.根据右手螺旋定则,M处导线在o点产生的磁场方向垂直MN向下,N处导线在o点产生的磁场方向垂直MN向下,合成后磁感应强度不等于0,故A错误;B.由右手定则可知,M、N处导线在a点产生的磁场方向均垂直MN向下,则a点磁感应强度的方向垂直MN向下;M、N处导线在c点产生的磁场大小相等,方向分别垂直cM向下,垂直cN向下且关于直线cd对称,由平行四边形法则可得,c点磁感应强度的方向同样垂直MN向下,故B正确;C、M处导线在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,在d出产生的磁场方向垂直dM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,在d处产生的磁场方向垂直于dN偏下,根据平行四边形定则,知c处的磁场方向垂直MN向下,d处的磁场方向垂直MN向下,磁感应强度方向相同,且合磁感应强度大小相等,故C正确;D.M在a处产生的磁场方向垂直MN向下,在b处产生的磁场方向垂直MN向下,N在a处产生的磁场方向垂直MN向下,b处产生的磁场方向垂直MN向下,根据磁感应强度的叠加知,a、b两点处磁感应强度大小相等,方向相同,故D错误。【题目点拨】本题考查了比较磁感应强度大小由于方向关系问题,解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断电流与其周围磁场方向的关系,会根据平行四边形定则进行合成。9、AD【解题分析】

A.滑动变阻器处于含电容支路中,相当于导线,所以移动滑动触头,电容器两端电压不变,电场强度不变,故A正确。B.若仅增大A、B板间距离,板间电压不变,,场强变小,故B错误。C.若仅用更强的光线照射R1,R1的阻值变小,总电阻减小,I增大,内电压和R3的电压均增大,则电容器板间电压减小,电容不变,由电容的定义式分析可知电容器所带电荷量减少,故C错误。D.若仅用更强的光线照射R1,R1的阻值变小,总电阻减小,I增大,根据闭合电路欧姆定律得U=E-Ir可得:不变,故D正确。10、BD【解题分析】A向右偏转,根据左手定则知,A为负离子,B向左偏转,根据左手定则知,B为正离子,故A错误.离子在磁场中做圆周运动,由几何关系可得r=,l为PQ距离,sin60°:sin30°=:1,则A、B两离子的半径之比为1:,故B正确.离子的速率v=,时间相同,半径之比为1:,圆心角之比为2:1,则速率之比为2:,故C错误.根据r=知,,因为速度大小之比为2:,半径之比为1:,则比荷之比为2:1.故D正确.故选BD.点睛:本题考查了粒子在磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程,掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及掌握粒子在磁场中的半径公式,并能灵活运用.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、不可行,由于电压表内阻太大,电流表示数偏小1k6.3偏小【解题分析】

(1)分析电路结构,根据欧姆定律可求得电流值的范围,则可明确能否测量;

(2)根据欧姆定律可得出对应的表达式,联立可求得电源的内阻和电压表的示数;根据实验原理分析实验误差。【题目详解】(1)由于电压表内阻约为990Ω,则电流约为:I=6(2)闭合S1、S2,U1U联立解得:E=6.3V;

RV=1kΩ;若电源有内阻,则由表达式可知,分母中应包括电源内阻,则可知,求出的E应偏小。【题目点拨】本题考查闭合电路欧姆定律的应用,要注意正确分析电路,明确电路结构,根据闭合电路欧姆定律进行分析即可。12、BA【解题分析】

(1)[1].AB、小球离开轨道后做平抛运动,小球在水平方向的位移d相等,小球做平抛运动的时间为:小球在竖直方向的位移为:由于g、d都相等,小球的初速度v0越大,小球下落的高度h越小,两球碰撞后入射球1的速度小于被碰球2的速度,因此球1的竖直分位移大于球2的竖直分位移,由图示可知,球1、球2的落点分别是:M、N,故A错误,B正确;

C、如果两球质量相等,两球发生弹性碰撞后两球交换速度,碰撞后球1静止、球2做平抛运动,球2的落点为P,故C错误;

D、为防止入射球反弹,球1的质量应大于球2的质量,故D错误;

(2)[2].小球离开轨道后做平抛运动,

水平方向:d=v0t竖直方向:解得:由题意可知,碰撞前球1的速度为:碰撞后球1的速度为:碰撞后球2的速度为:碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2整理得:故选A.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)摩擦力向上,大小为0.2N;(2)1.6Ω≤R≤4.8Ω【解题分析】

(1)根据欧姆定律知流过ab的电流受力分析知安培力沿斜面向上,F安=BIl=0.8×4×0.25N=0.8N重力沿斜面的分力为mgsin30°=1N由于安培力小于重力沿斜面的分力,故摩擦力向上,f=mgsin30°﹣F安=0.2N(2)当滑动变阻

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