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文档简介

河北省沧州市盐山中学2024届高二物理第一学期期中教学质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示为两电源的图象,则下列说法正确的是A.电源①的电动势和内阻均比电源②小B.当外接相同的电阻时,两电源的输出功率可能相等C.当外接同样的电阻时,两电源的效率可能相等D.不论外接多大的相同电阻,电源①的输出功率总比电源②的输出功率大2、如图所示,小车内用一轻绳和轻弹簧栓接一小球,当小车和小球相对静止一起在水平面上运动时,轻弹簧沿竖直方向,细绳与竖直方的夹角为角,忽略空气阻力,则下列说法中正确的是A.小车的加速度一定水平向右B.细绳对小球的拉力一定为C.细绳不一定对小球有拉力作用,轻弹簧对小球不一定有弹力D.细绳不一定对小球有拉力作用,轻弹簧对小球一定有弹力3、为了研究空腔导体内外表面的电荷分布情况,取两个验电器A和B,在B上装一个几乎封闭的空心金属球C(仅在上端开有小孔),D是带有绝缘柄的金属小球,如图所示.实验前他们都不带电,实验时首先将带正电的玻璃棒(图中未画出)与C接触使C带电.以下说法正确的是A.若将带正电的玻璃棒接触C外表面,则B的箔片带负电B.若将带正电的玻璃棒接触C内表面,则B的箔片不会带电C.使D接触C的外表面,然后接触A,操作若干次,观察到A的箔片张角变大D.使D接触C的内表面,然后接触A,操作若干次,观察到A的箔片张角变大4、已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强电阻值越大.为探测有无磁场和磁场强弱变化,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使电灯L发光.若某次探测装置从无磁场区进入磁场区,则()A.电容器C的电量减小 B.电灯L变暗C.电流表的示数减小 D.电流表的示数增大5、下面各图中A球系在绝缘细线的下端,B球固定在绝缘平面上,它们带电的种类以及位置已在图中标出,则A球能保持静止的是A.B.C.D.6、运动电荷在磁场中受到洛伦兹力的作用,运动方向会发生偏转,这一点对地球上的生命来说有十分重要的意义.从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,称为宇宙射线,在射向地球时,由于地磁场的存在,改变了带电粒子的运动方向,对地球起到了保护作用.如图所示为地磁场对宇宙射线作用的示意图.现有来自宇宙的一束质子流,以与地球表而垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这束质子在进入地球周围的空间将()A.竖直向下沿直线射向地面 B.向东偏转C.向西偏转 D.向北偏转二、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,一簇电场线的分布关于y轴对称,O是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N在y轴上,Q点在x轴上,则()A.M点的电势比P点的电势低B.O、M间的电势差小于N、O间的电势差C.一正电荷在O点时的电势能小于在Q点时的电势能D.将一负电荷由M点移到P点,电场力做正功8、如图所示,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,电流表的内阻为0.2Ω,那么有关待测电阻Rx的说法正确的是()A.Rx的测量值比真实值大 B.Rx的测量值比真实值小C.Rx的真实值为99.8Ω D.Rx的真实值为100.2Ω9、如图所示,四个相同的表头分别改装成两个电流表和两个电压表,电流表A1的量程大于A2的量程,电压表V1的量程小于V2的量程,把它们按图接入电路,则()A.电流表A1的读数大于电流表A2的读数B.电流表A1的偏转角等于电流表A2的偏转角C.电压表V1的读数大于电压表V2的读数D.电压表V1的偏转角小于电压表V2的偏转角10、如图所示,平行板电容器与直流电源连接,上极板接地.一带负电油滴固定于容器中的P点.现将上极板竖直向下缓慢地移动一小段距离,则()A.带电油滴受到的电场力将不变B.带电油滴的电势能将减少C.P点的电势将升高D.电容器的电容增加,极板带电量增加三、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)现有一合金制成的圆柱体,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度.螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示.(1)由图(a)读得圆柱体的直径为________mm(2)由图(b)读得圆柱体的长度为________mm12.(12分)用如图所示的电路(R1、R2为标准定值电阻,阻值已知)测量电源的电动势E和内电阻r,则:(1)需要读取的数据是:①______②______。(2)电动势表达式E=______内电阻表达式r=______。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,在第一象限的空间中存在匀强电场,场强沿y轴负方向;在第四象限中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xy平面(纸面)向外.一电量为q、质量为m的带正电的运动粒子,经过y轴上y=h处的点P1时速率为v0,方向沿x轴正方向;然后经过x轴上x=2h处的P2点进入磁场,并经过y轴上y=﹣2h处的P3点,最后达到x轴上的P4点(图中未画出).若不计重力,求:(1)电场强度的大小;(2)磁感应强度的大小;(3)从P1运动到P4经历的时间.14.(16分)如图为一组未知方向的匀强电场的电场线,将带电荷量为q-1.010-9C的点电荷由A点沿水平线移至B点,克服电场力做了210-9J的功.已知A、B间的距离为2cm,试求:(1)A、B两点间的电势差Uab及该匀强电场的电场强度;(2)若A点的电势为,试求B点的电势.15.(12分)质子(11H)和α粒子(24(1)粒子具有相同的初动能;(2)粒子具有相同的初动量。

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【解题分析】

A、根据闭合电路欧姆定律得,U=E﹣Ir,当I=0时,U=E,即图线与纵轴交点表示断路状态,交点的纵坐标等于电源的电动势大小,图线的斜率大小等于电源的内阻,由图看出,电源①的电动势和内阻均比电源②大,故A错误;BD、过原点O作出一条倾斜的直线(3),该直线与图线①、②的交点就表示一个相同的电阻与两电源连接时的工作状态,如图所示:由图看出,直线(3)与图线①交点的两坐标的乘积大于直线(3)与图线②交点的两坐标的乘积,说明不论外接多大的相同电阻,电源①的输出功率总比电源②的输出功率大,故B错误,D正确;C、电源的效率η,当外接同样的电阻,由于内阻r不等,电源的效率不可能相等,电源②的效率总大于电源①的效率,故C错误.2、C【解题分析】当小车处于匀速直线运动时,弹簧的弹力等于重力,即,绳的拉力为:.

当小车和小球向右做匀加速直线运动时,受力分析如图所示:根据牛顿第二定律得:

水平方向有:,①

竖直方向有:,②

由①知,细绳一定对小球有拉力的作用.

由①②得:弹簧的弹力

当,即时,,综合以上两种情况可以知道:细绳不一定对小球有拉力的作用,轻弹簧对小球也不一定有弹力的作用,故C正确,ABD错误。点睛:解决本题的关键能够正确地受力分析,当小车处于静止时,小球受重力和弹簧弹力平衡,当小车和小球向右做匀加速直线运动时,受三个力作用,竖直方向上的合力为零,水平方向上合力等于,注意要分情况讨论。3、C【解题分析】

A.若将带正电的玻璃棒接触C外表面,则C以及与C连接的B的箔片都带正电;故A错误.B.若将带正电的玻璃棒接触C内表面,则C以及与C连接的B的箔片都带正电;故B错误.C.若使D接触C的外表面,D上的电荷只有一部分转移到C上,D仍然带电;然后接触A,则A的一部分电荷又转移到A上;操作若干次,观察到A的箔片张角变大;故C正确.D.若使D接触C的内表面,则D上的电荷全部转移到C上,D不再带电;然后接触A,A不能带电;操作若干次,观察到A的箔片张角不变;故D错误.4、C【解题分析】

A.进入磁场时,磁敏电阻变大,电容器并联在电源两端,电压不变,电容不变,所以电量也不变,A错误;B.由于电灯并联在电池两端,所以电灯的亮度不变,B错误;CD.电流表在干路上,由于磁敏电阻变大,磁敏电阻所在支路的电流减小,干路总电流减小,C正确,D错误。5、A【解题分析】A图中,对A球进行受力分析:根据力的合成,可知道任意两个力的合力的方向不可能与第三个力方向相反,故A错误.B图中,对A球进行受力分析:根据力的合成,可知道三个力合力可以为0.故B正确.C图中,对A球进行受力分析:根据力的合成,可知道任意两个力的合力的方向不可能与第三个力方向相反.故C错误.D图中,对A球进行受力分析:根据力的合成,可知道三个力合力不可以为0,故D错误.故选B.6、B【解题分析】

质子流的方向从上而下射向地球表面,地磁场方向在赤道的上空从南指向北,根据左手定则,洛伦兹力的方向向东,所以质子向东偏转。故B正确,ACD错误。故选B。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、ABD【解题分析】

A:根据等势线与电场线垂直,顺着电场线的方向电势降低;可知M点的电势比P点的电势低。故A项正确。B:O、M间的场强小于N、O间的场强,OM=NO,由公式U=Ed分析得知,O、M间的电势差小于C:根据等势线与电场线垂直,顺着电场线的方向电势降低;可得O点的电势高于Q点的电势,则正电荷在O点时的电势能大于在Q点时的电势能。故C项错误。D:M点的电势比P点的电势低,则负电荷在M点的电势能比在P点的电势能大,所以将一负电荷由M点移到P点时,电势能减小,电场力将正功。故D项正确。【题目点拨】本题关键要根据电场线方向及等势线与电场线垂直判断出各点电势的高低,利用EP=qφ分析电荷电势能的变化,再据8、AC【解题分析】

由电路图可知,实验采用了电流表的内接法,电阻的测量值=100Ω;由电路图可知,电压表所测的是电流表与待测电阻的电压,因此电阻测量值是待测电阻阻值与电流表内阻之和,则电阻的真实值:Rx=R﹣RA=100Ω﹣0.2Ω=99.8Ω,电阻的测量值大于电阻真实值,故AC正确,BD错误;故选AC.9、AB【解题分析】

AB.电流表的改装方法是表头并联小电阻。图示两个电流表的表头是并联关系,流过两个表头的电流相等,所以两电流表指针偏转角相等;由于电流表A1的量程大于A2的量程,所以A1中的电流要大于A2中的电流,故A1的读数比A2的读数大,故A正确,B正确;CD.电压表的改装方法是表头串联大电阻。图示两电压表串联,故通过两表头的电流相等,表头指针偏转角度相等;因V1量程小于V2量程,故V1的读数小于V2的读数,故C错误,D错误;故选:AB。10、BCD【解题分析】将上极板竖直向下缓慢移动时,d减小,电容器的电压U不变,由E=Ud分析得知,板间场强变大,则油滴所受电场力变大.故A错误.P点到下极板的距离不变,而E变大,由U=Ed知,P点与下极板间电势差变大,P点的电势小于零,则P点的电势升高,由于油滴带负电,则带电油滴的电势能将减小.故BC正确.d减小,由C=εS4πkd,知电容C变大,U不变,由Q=CU点睛:本题是电容器动态变化分析问题,抓住不变量:电容器与电源保持相连,电压不变,由C=εS4πkd,C=Q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、1.847±0.00242.40【解题分析】

(1)由图(a)读得圆柱体的直径为:1.5mm+0.01mm×34.7=1.847mm;(2)由图(b)读得圆柱体的长度为:4.2cm+0.05mm×8=42.40mm.12、开关S2与1接触时的电流强度I1开关S2与2接触时的电流强度I2【解题分析】

(1)[1]因为没有电压表,需要通过变化电阻读取两个电流读数,因此先读取开关S2与1接触时的电流强度I1;[2]然后读取开关S2与2接触时的电流强度I2(2)[3][4]根据题闭合电路欧姆定律可得联立求解可得四、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)mv022qh【解题分析】试题分析:(1)粒子在电场中做类平抛运动,由牛顿第二定律及运动学公式即可求出电场强度;(2)粒子在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动的半径根据几何关系可以求出,再由牛顿第二定律即可求出磁感应强度;(3)分段求时间:电场中运用运动学公式求时间,磁场中粒子运动了半个周期,再求总时间.(1)粒子在第Ⅰ象限空

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