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文档简介

陕西省汉中市部分学校2024届物理高二上期中质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、实验表明:磁体能够吸引一元硬币,对这种现象解释正确的是()A.硬币一定是铁做的,因为磁体能吸引铁B.硬币一定是铝做的,因为磁体能吸引铝C.磁铁的磁性越强,能吸引的物质种类越多D.硬币中含有磁性材料,磁化后能被吸引2、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ于O点,A为MN上的一点.一带负电的试探电荷q从A由静止释放只在电场力作用下运动,取无限远处电势为零,则A.若q从A点由静止释放,在由A点向O点运动的过程中,加速度一定先增大后减小B.q由A向O运动的过程电势能逐渐增大C.q运动到O点时的动能最大D.q运动到O点时的电势能为零3、如图所示是电场中某区域的电场线分布,a、b是电场中的两点,则()A.a点的电场强度较大B.电场中a点的电势比b点低C.同一点电荷放在a点受到的电场力比放在b点时受到电场力小D.正电荷放在a点静止释放,在电场力作用下运动的轨迹与电场线一致4、一根阻值为R的均匀电阻丝,在下列哪些情况中其阻值仍为R(设温度不变)()A.当长度不变,横截面积增大一倍时B.当横截面积不变,长度增加一倍时C.长度和横截面半径都缩小一倍时D.长度和横截面积都扩大一倍时5、如图所示,在竖直放置的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O处固定一点电荷,将质量为m,带电量为+q的小球从圆弧管的水平直径端点A由静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力,则固定于圆心处的点电荷在AB弧中点处的电场强度大小为()A.3mg/q B.mg/qC.2mg/q D.4mg/q6、已知电流表内阻约为0.1,电压表内阻约为10k,若待测电阻约为10,用伏安法测其电阻则()A.应采用内接法,测量值偏大B.应采用内接法,测量值偏小C.应采用外接法,测量值偏大D.应采用外接法,测量值偏小二、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、如图所示直流电路中电源的内阻不能忽略,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,下列说法正确的是()A.电流表读数变大B.电压表读数变小C.总功率一定减小D.内部损耗功率一定减小8、下列说法正确的有A.奥斯特发现了电流的磁效应,并提出了分子电流假说B.磁场对运动电荷的作用力叫做洛伦兹力,并且洛伦兹发明了回旋加速器C.法拉第发现了电磁感应现象,并指出感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比D.楞次发现了感应电流方向遵守的规律,楞次定律也遵守能量转化和守恒定律9、如图所示,在某一点电荷Q产生的电场中,有a、b两点.其中a点的场强大小为Ea,方向与ab连线成120°角;b点的场强大小为Eb,方向与ab连线成150°角.则关于a、b两点场强大小及电势高低说法正确的是()A.Ea=3Eb B.C.ϕa>ϕb D.ϕa<ϕb10、如图所示电路,在平行金属板M、N内部左侧中央P有一质量为m的带电粒子(重力不计)以水平速度v0射入电场并打在N板的O点,改变R1或R2的阻值,粒子仍以v0射入电场,则下列说法正确的是A.该粒子带正电B.减小R1,粒子将打在O点左侧C.增大R1,粒子在板间运动时间不变D.减小R2,粒子还能打在O点三、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)如图所示,游标卡尺的示数为cm;螺旋测微器的示数为mm.12.(12分)某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻,(电阻大约为21左右),为精确地测量其电阻,可供选择的器材如下:电流表A1(量程300mA,内阻约为2)电流表A2(量程150mA,内阻约为10)电压表V1(量程1V,内阻r=1000)电压表V2(量程15V,内阻约为3000)定值电阻R0=1000滑动变阻器R1(最大阻值为5);滑动变阻器R2(最大阻值为1000)电源E(电动势约为4V,内阻r约为1)开关,导线若干(1)为了使测量尽量准确,测量时电表读数不得小于其量程的,电压表应选______,电流表应选______,滑动变阻器应选______(填器材代号)(2)根据你选择的器材,请在线框内画出实验电路图______(用所选器材的符号表示)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,相距20cm的平行金属导轨所在平面与水平面夹角θ=37°,现在导轨上放一质量为330g的金属棒ab,它与导轨间动摩擦因数为0.50,整个装置处于磁感应强度为2T的竖直向上匀强磁场中,导轨所接的电源电动势为15V,内阻不计,滑动变阻器的阻值满足要求,其他部分电阻不计,取g=10m/s2,为了保证ab处于静止状态,则:(1)ab通入的最大电流为多少?(2)ab通入的最小电流为多少?(3)R的调节范围是多大?14.(16分)某电子天平原理如图所示,E形磁铁的两侧为N极,中心为S极,两极间的磁感应强度大小均为B,磁极宽度均为L,忽略边缘效应.一正方形线圈套于中心磁极,其骨架与秤盘连为一体,线圈两端C、D与外电路连接.当质量为m的重物放在秤盘上时,弹簧被压缩,秤盘和线圈一起向下运动(骨架与磁极不接触),稳定后外电路对线圈供电,秤盘和线圈恢复到未放重物时的位置并静止,由此时对应的供电电流I可确定重物的质量.已知线圈匝数为n,线圈电阻为R,重力加速度为g,问:(1)供电电流I是从C端还是从D端流入?求重物质量与电流的关系.(2)若线圈消耗的最大功率为P,该电子天平能称量的最大质量是多少?15.(12分)如图所示,一质量m=0.5kg的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数μ=0.2的水平轨道上的A点.现对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P=10.0W.经过一段时间后撤去外力,滑块继续滑行至B点后水平飞出,恰好在C点以5m/s的速度沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D处装有压力传感器,已知轨道AB的长度L=2.0m,半径OC和竖直方向的夹角α=53°,圆形轨道的半径R=0.5m.(空气阻力可忽略,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)B点速度大小;(2)当滑块到达传感器上方时,传感器的示数为多大;(3)水平外力作用在滑块上的时间t.

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】

ABD.磁体能吸引1元硬币,说明硬币一定是由磁性物质制成的,但不能判断一定是铁制成的.铝不是磁性物质,故AB错误,D正确;C.磁体的磁性越强,只表示吸引磁性物质的能力强,与能吸引的物质种类无关,故C错误.2、C【解题分析】

A、两等量正电荷周围部分电场线如图所示,在P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向,故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的加速度可能先增大后减小,也可能一直减小,故A错误;B、q由A向O运动的过程,电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小,故B错误;C、从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,速度最大,故C正确;D、取无限远处的电势为零,从无穷远到O点,电场力做正功,电势能减小,则q运动到O点时电势能为负值,故D错误;故选C。【题目点拨】关键是根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷的受力情况,分析其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况。3、A【解题分析】

由图可知,a点处电场线较密,电场强度较大。根据F=Eq可知同一点电荷放在a点受到的电场力比放在b点时受到电场力大,故A正确,C错误。顺着电场线电势降低,可知电场中a点的电势比b点高,选项B错误;正电荷放在a点受到的电场力沿电场线的切线方向,由静止释放后,正电荷将离开电场线,所以其运动轨迹与电场线不一致。故D错误。故选A。【题目点拨】本题考查对电场线物理意义的理解.要注意只有当电场线是直线,而且电荷无初速度或初速度方向与电场线共线时,电荷的轨迹才与电场线一致.4、D【解题分析】根据电阻定律R=ρlS5、A【解题分析】

带电小球沿竖直放置的光滑半圆弧绝缘细管从A点静止释放,当滑到最低点时,对管壁恰好无压力.在下滑过程中由动能定理可求出最低点的速度大小,从而由牛顿第二定律可求出电场力,从而确定电场强度大小.【题目详解】设圆的半径是r,由A到B,由动能定理得:mgr=mv2;在B点,对小球由牛顿第二定律得:qE−mg=;联立以上两式解得:;由于是点电荷-Q形成的电场,由得到,等势面上各处的场强大小均相等,即AB弧中点处的电场强度为,故选A.【题目点拨】小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力.并不是电场力等于重力,而是电场力与重力提供向心力去做圆周运动.6、D【解题分析】

电流表的内阻约为0.1Ω,电压表内阻约为10kΩ,待测电阻约为10Ω,电压表内阻是待测电阻的1000倍,待测电阻阻值是电流表内阻的100倍,由此可知本电阻为小电阻,故应采用电流表的外接法;在电流表的外接法中,由于电压表的分流作用,电流表的测量值I大于真实值,由可知电阻的测量值小于电阻的真实值,即电阻真实值大于测量值,故选D。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、CD【解题分析】

由电路图可知,当滑动变阻滑片向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电路总电阻变大,电源电动势不变,由闭合电路的欧姆定律可知,电路总电流I变小,即电流表读数变小,路端电压变大,即电压表读数变大;选项AB错误;总功率P=IE,电路总电流I变小,则P一定减小,选项C正确;内部损耗功率P1=I2r,则总电流I减小,则P1一定减小,选项D正确;故选CD.8、CD【解题分析】

A.奥斯特发现了电流的磁效应,安培提出了分子电流假说,故A错误;B.磁场对运动电荷的作用力叫做洛伦兹力,美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,故B错误;C.法拉第发现了电磁感应现象,并指出感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比,故C正确;D.楞次发现了感应电流方向遵守的规律,楞次定律也遵守能量转化和守恒定律,故D正确;9、AC【解题分析】

a点电场线与b点电场线方向相交于O点,则该场源电荷位于O点处,三角形Oab为直角三角形,设ab间的距离为d则,所以根据公式可得Ea=3Eb,该场源电荷为正电荷,所以距离场源电荷越近,电势越低,故,AC正确10、BD【解题分析】A、由电路可知,N板带正电,所以带电粒子带负电,A错误;BC、由电路可知,RO、R1串联接在电源两端,MN两板间的电压等于R0两端电压.带电粒子在两板间做类平抛运动,平行两板方向做匀速运动,垂直两板方向做匀加速运动.减小R1,两板间电压增大,加速度增大,粒子将打在O点左侧,时间变短,B正确,C错误;D、减小R2,两板间电压不变,粒子在板间运动时间不变,还能打在O点,D正确.故选BD.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、0.223.290(3.289,3.291都对)【解题分析】

试题分析:游标卡尺的读数为,螺旋测微器的读数为考点:考查了游标卡尺和螺旋测微器的读数【名师点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读,对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量12、V1A2R1【解题分析】

根据电源电动势选择电压表,根据通过待测电阻的最大电流选择电流表,在保证安全的前提下,滑动变阻器可以采用分压接法,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;为准确测量电阻阻值,根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,作出实验电路图.【题目详解】(1)由于电源电压为4V,显然电压表选15V时不满足读数不得小于其量程的的要求,因此只能选V1,而V1量程又太小,而题目中给了一个定值电阻R0,将定值电阻R0与电压表串联,装成一个新的电压表,量程为2V,基本满足要求,这样由于回路总电阻值约22,因此回路电流最大约100mA左右,因此电流表选,为了测量精确,滑动变阻器采分压式接法,为了便于调节,滑动变阻器选用阻值较小的R1,电流表A2内阻约为10,采用外接法对测量结果的误差较小.(2)电路图如下图: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)16.5A(2)1.5A(3)0.91~

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