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文档简介

2024届东北师大附属中学物理高二上期末监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、如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点O处的电势为0V,点A处的电势为6V,点B处的电势为3V,则电场强度的大小为()A. B.C. D.2、如图所示,在点电荷的电场中,ab所在的电场线竖直向下,在a点由静止释放一个质量为m,电荷量大小为q的带电粒子,粒子到达b点时速度恰好为零,a、b间的高度差为h,则下列说法正确的是()A.带电粒子带正电 B.a、b两点间的电势差Uab=C.b点电势大于a点电势 D.a点场强大于b点场强3、如图所示的电路,闭合开关S后,三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略。现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,关于三盏灯亮度变化的情况及电容器带电量判断正确的是()A.a灯变亮,b灯和c灯变暗,电容器C所带电荷量增多B.a灯和c灯变亮,b灯变暗,电容器C所带电荷量减少C.a灯和c灯变暗,b灯变亮,电容器C所带电荷量减少D.a灯和b灯变暗,c灯变亮,电容器C所带电荷量增多4、电磁炉热效率高达,炉面无明火,无烟无废气,“火力”强劲,安全可靠。图示是描述电磁炉工作原理的示意图,下列说法正确的是()A.当恒定电流通过线圈时,会产生恒定磁场,恒定磁场越强,电磁炉加热效果越好B.电磁炉通电线圈加交流电后,在锅底产生涡流,进而发热工作C.在锅和电磁炉中间放一纸板,则电磁炉不能起到加热作用D.电磁炉的锅不能用陶瓷锅或耐热玻璃锅,主要原因是这些材料的导热性能较差5、有两个固定的完全相同的通电直导线相互平行,通过的电流大小相同,方向如图所示,每个通电直导线的电流在它们的中心O处产生的磁感应强度大小均为B,则在O点总磁感应强度为:()A.0 B.BC.B D.2B6、真空中两个相同的带等量异号电荷(电荷量的绝对值为q)的金属小球A和B(均可看做点电荷),分别固定在两处,两球间静电力为F。现用一个不带电的同样的金属小球C先与A接触,再与B接触,然后移开C,则A.C最终带电量的绝对值为 B.C最终带电量的绝对值为C.小球A、B间的作用力变为 D.小球A、B间的作用力变为二、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、小明把前面推理的方法称之为“倍增法”。说起科学方法,小明对"对称法"情有独钟,比如说,一个均匀带电的球壳,其球心处的电场强度不能指向任何特殊的方向,否则就格外偏袒了这个特殊的方向,因此,球心处的电场强度就只能是零。小明设想了如下图所示的一个情景,四根相同且通有同样大小同样方向电流I的平行直导线的中点分别固定在一个正方形的四个顶点上,导线与正方形所在平面垂直,图中O点为正方形的中心,并作了如下一些分析,你认为正确的有A.O点的磁感应强度一定是零B.O点的磁感应强度可能垂直正方形所在平面向里或向外C.若四根导线中的电流都反向但大小I保持不变,则O点的磁感应强度也反向D.最上面那根导线中的电流大小I不变但是方向反向,则可将该导线想象成通有原方向的大小为I的电流和反方向的大小为2I的电流的叠加,则O点处的磁感应强度等于只有最上面那根导线、且其中只通有反方向大小为2I的电流时在O点产生的磁感应强度8、如图所示,均匀金属圆环的总电阻为4R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环。金属杆OM的长为l,阻值为R,M端与环接触良好,绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω顺时针转动。阻值为R的电阻一端用导线和圆环最下端的A点连接,另一端和金属杆的转轴O处的端点相连接。下列判断正确的是()A.金属杆OM旋转产生的感应电动势恒为B.通过电阻R的电流的最小值为,方向从Q到PC.通过电阻R的电流的最大值为D.OM两点间电势差绝对值的最大值为9、始终静止在斜面上的条形磁铁,当其上方的水平导线L中通以如图所示的电流时,设斜面对磁铁的弹力N和摩擦力f,与通电流前相比()A.N变大 B.N变小C.f变大 D.f变小10、一理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。下列说法正确的是A.副线圈输出电压的频率为50Hz B.副线圈输出电压的有效值为31VC.P向右移动时,副线圈两端电压变小 D.P向右移动时,变压器输出功率增加三、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)在“用多用电表测电阻、电流和电压”的实验中:(1)用多用电表测电流或电阻的过程中正确的是____A.在测量电阻时,更换倍率后必须重新进行调零B.在测量电流时,更换量程后必须重新进行调零C.在测量未知电阻时,必须先选择倍率最大挡进行试测D.在测量未知电流时,必须先选择电流最大量程进行试测(2)测量时多用电表指针指在如图所示位置,若选择开关处于“10V”挡,其读数为__V;若选择开关处于“”挡,其读数___(选填“大于”“等于”或“小于”)。12.(12分)如图所示是探究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置①关于此实验装置中的静电计,下列说法中正确的是______.(选填选项前面的字母)A.静电计指针张角的大小反映了平行板电容器所带电荷量的多少B.静电计指针张角的大小反映了平行板电容器两板间电压的大小C.静电计的外壳与A板相连接后可不接地D.可以用量程为3V的电压表替代静电计②让平行板电容器正对的两极板带电后,静电计的指针偏转一定角度.不改变A、B两板所带电荷量,且保持两板在竖直平面内.现要使静电计指针偏转角变大,下列做法中可行的是_____.(选填选项前面的字母)A.保持B板不动,A板向上平移B.保持B板不动,A板向右平移C.保持A、B两板不动,在A、B之间插入一块绝缘介质板四、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,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14.(16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、A【解析】OA中点C的电势为3V,将C点与B点连接,如图,电场线与等势线垂直,根据几何关系得则OB沿电场线方向上的距离所以电场强度故选A。【点睛】解决本题的关键知道电场线与等势线垂直,掌握匀强电场的电场强度大小与电势差的关系,即,注意d是沿电场线方向上的距离。2、B【解析】AD.粒子从a点静止释放,到b点速度减为0,粒子重力向下,电场力竖直向上,则粒子带负电,根据粒子的运动情况可知,粒子先加速,重力大于电场力,后减速至0,电场力大于重力,则a点的电场强度小于b点的电场强度,AD错误;B.从a点到b点,根据动能定理:解得:,B正确;C.沿电场线方向电势降低,所以b点电势小于a点电势,C错误。故选B3、B【解析】变阻器R的滑片稍向上滑动一些,接入电路中的电阻变小,由“串反并同”可知,由于c灯与变阻器串联,c灯的电功率变大,所以c灯变亮,由于b灯与变阻器并联,b灯的电功率变小,所以b灯变暗,由于a灯与变阻器串联,a灯的电功率变大,所以a灯变亮,流过b灯电流变小,b灯两端电压变小,即电容器两端电压变小,由公式可知,电容器C所带电荷量减少,故B正确。故选B。4、B【解析】锅体中的涡流是由变化的磁场产生的,所加的电流是交流,不是直流故A错误.根据电磁炉的工作原理可知,电磁炉通电线圈加交流电后,在锅底产生涡流,进而发热工作,故B正确;在锅和电磁炉中间放一纸板,不会影响电磁炉的加热作用故C错误.金属锅自身产生无数小涡流而直接加热于锅的,陶瓷锅或耐热玻璃锅属于绝缘材料,里面不会产生涡流故D错误;故选B【点睛】电磁炉又被称为电磁灶,其原理是磁场感应涡流加热,即利用交变电流通过线圈产生交变磁场,从而使金属锅自身产生无数小涡流而直接加热于锅内食物5、A【解析】磁感应强度为矢量,在空间中要根据矢量的合成方法进行叠加;同时注意用右手螺旋判断直导线的磁场分布方向【详解】由右手螺旋定则可知,两导线在O点形成的磁感应强度方向相反;因大小相等,故相互抵消;因此O点的总磁感应强度为零;故选A.【点睛】本题考查右手螺旋定则的应用,要注意明确磁感应强度的方向性,并能正确进行合成6、C【解析】AB.不带电的同样的金属小球C先与B接触:,带电的同样的金属小球C再与A接触:,故AB错误CD.原来真空中两个静止点电荷间的静电力大小为:,与C接触后,两点电荷间的静电力大小为:;故C正确,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】AB.由右手螺旋定则可知,四根通电导线在O点的产生磁感应强度方向对称分布在正方形平面内,依据矢量的合成法则,则O点的磁感应强度一定是零,故A正确,B错误;C.若四根导线中的电流都反向但大小I保持不变,同理,四根通电导线在O点的产生磁感应强度方向仍对称分布在正方形平面内,则O点的磁感应强度仍为零,故C错误;D.最上面那根导线中的电流大小I不变但是方向反向,依据矢量叠加法则,则可将该导线想象成通有原方向的大小为I的电流和反方向的大小为2I的电流的叠加,则O点处的磁感应强度等于只有最上面那根导线、且其中只通有反方向大小为2I的电流时在

O

点产生的磁感应强度,故D正确。故选AD。8、AD【解析】A.M端线速度为v=ωl,OM切割磁感线的平均速度为OM转动切割磁感线产生的感应电动势恒为故A正确;B.当M端位于最上端时,圆环两部分电阻相等,并联电阻最大,电路的总电阻最大,通过R的电流最小,因R并=×2R=R通过电阻R的电流的最小值为根据右手定则可知电流方向从Q到P,故B错误;C.当M位于最下端时圆环被短路,此时通过电阻R的电流最大,为故C错误;D.OM作为电源,外电阻增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,所以外电阻最大时,OM两点间电势差的绝对值最大,其最大值为U=Imin·2R=故D正确。故选AD。9、AC【解析】当导线通电后,根据左手定则判断可知,导线所受的安培力方向斜向右上方,由牛顿第三定律得知,磁铁所受的安培力方向斜向左下方。设安培力大小为F安,斜面的倾角为α,磁铁的重力为G.安培力与斜面的夹角为β;未通电时,由磁铁的力平衡得:N=Gcosαf=Gsinα通电后,则有N′=Gcosα+F安sinβ>Nf′=Gsinα+F安cosβ>f即N和f都变大。A.N变大,与结论相符,选项A正确;B.N变小,与结论不相符,选项B错误;C.f变大,与结论相符,选项C正确;D.f变小,与结论不相符,选项D错误;故选AC。10、AD【解析】A.由图像可知,交流电的周期为0.02s,所以交流电的频率为50Hz,故A正确;B.根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为310V,所以副线圈的电压的最大值为31V,所以电压的有效值为故B错误;C.由变压器原理可知,副线圈两端电压由原线圈两端电压和匝数比决定,所以P向右移动时,副线圈两端电压不变,故C错误;D.P右移,R变小,原副线的电流都变大。而电压不变,故功率增大,故D正确。故选AD。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.AD②.5.4③.小于【解析】(1)[1]A.在测量电阻时,更换倍率后,欧姆表的内部电阻发生了变化,欧姆挡的零刻度在最右边,也就是电流满偏,所以必须重新进行调零,选项A正确;B.在测量电流时,根据电流表的原理,电流的零刻度在左边,更换量程后不需要调零,选项B错误;C.在测量未知电阻时,若先选择倍率最大挡进行试测,当被测电阻较小时,电流有可能过大,所以应从倍率较小的挡进行测试,若指针偏角过小,再换用倍率较大的挡,选项C错误;D.在测量未知电流时,为了电流表的安全,必须先选择电流最大量程进行试测,若指针偏角过小,再换用较小的量程进行测量,选项D正确。故选AD。(2)[2].选择开关处于“10V”挡,最小分度值为0.2V,所以此时的读数为5.4V。[3](因多用电表的欧姆挡的刻度分布不是均匀的,越向左,刻度越密集,所以10至30的中间数值一定小于20,若选择开关处于“×10”挡,由图可知其读数小于。12、①.BC②.A【解析】①静电计指针张角可表示出两板间电势差的大小,所以A错误B正确因为目的就是为了让两板间电势差与静电计两铂片上电势差相等,所以静电计的外壳与A板相连接后可不接地,故C正确电压表有示数必须有电源,所以不可以用量程为3V的电压表替代静电计,故D错误故选BC②现要使静电计指针偏角变大,即电势差增大,,电荷量不变,所以电容减小,,保持B板小动,A板向上平移,正对面积减小,电容减小,符合题意,故A正确保

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