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文档简介

2024届广东省佛山市佛山三中物理高二第一学期期末监测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1和R3均为定值电阻,RT为热敏电阻(温度越高,电阻越低).当环境温度较低时合上电键S,当环境的温度逐渐升高时,若三个电表A1、A2和V的示数分别用I1、I2和U表示.则各个电表示数的变化情况是()A.I1增大,I2不变,U增大B.I1减小,I2增大,U减小C.I1增大,I2减小,U增大D.I1减小,I2不变,U减小2、某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,矩形金属线圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等.当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是()A.先向左,后向右 B.先向左,后向右,再向左C.一直向右 D.一直向左3、图为某种交变电流的波形,则该交变电流有效值为A.1.5A B.AC.3.0A D.A4、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5、下列说法中正确的是()A.体操运动员双手握住单杠吊空中不动时处于失重状态B.蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态C.举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态D.游泳运动员仰卧在水面上静止不动时处于失重状态6、电磁炉的热效率高,“火力”强劲,安全可靠。如图所示是描述电磁炉工作原理的示意图,下列说法正确的是()A.电磁炉的工作原理是利用了电磁感应现象B.电磁炉接直流电流时可以正常工作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.不能使用陶瓷锅,主要原因是这些材料的导热性能较差二、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,有一矩形区域abcd,水平边ab长为,竖直边ad长为h=1m。质量均为m、带电量分别为+q和-q的两粒子,.当矩形区域只存在场强大小为E=10N/C、方向竖直向下的匀强电场时,+q由a点沿ab方向以速率进入矩形区域,轨迹如图。当矩形区域只存在匀强磁场时-q由c点沿cd方向以同样的速率进入矩形区域,轨迹如图。不计重力,已知两粒子轨迹均恰好通过矩形区域的几何中心。则()A.由题给数据,初速度可求B.磁场方向垂直纸面向外C.-q做匀速圆周运动的圆心在b点D.两粒子各自离开矩形区域时的动能相等。8、某静电场的方向平行于x轴,其电势φ随x的分布如图所示.一质量m=2.0×10-14kg,电荷量q=-2.0×10-11C的带电粒子从(2,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上运动.则A.沿x轴方向,从-1cm到2cm电场强度先增大后减小B.x轴原点左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比C.该粒子在x轴上做周期性运动,且运动的周期T=3.0×10-4sD.该粒子在运动过程中最大速度的大小为200m/s9、如图甲所示,是两个固定的点电荷,一带正电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度沿两点电荷连线的中垂线从点向上做直线运动,其图像如图乙所示,下列说法正确的是A.两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等B.时刻电场强度一定最大,时刻与时刻试探电荷在同一位置C.试探电荷做往复运动,0到时刻与到时刻加速度方向相反D.时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零10、1931年英国物理学家狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布;如图所示,现一半径为R的线状圆环其环面的竖直对称轴CD上某处有一固定的磁单S极子,与圆环相交的磁感线跟对称轴成θ角,圆环上各点的磁感应强度B大小相等,忽略空气阻力,下列说法正确的是A.若R为一闭合载流I、方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向上,大小为BIRB.若R为一闭合载流I、方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向下,大小为2πBIRsinθC.若R为一如图方向运动的带电小球所形成的轨迹圆,则小球带负电D.若将闭合导体圆环从静止开始释放,环中产生如图反方向感应电流、加速度等于重力加速度三、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)宇宙飞船(内有宇航员)绕地球做匀速圆周运动,地球的质量为M,宇宙飞船的质量为,宇宙飞船到地球球心的距离为r,引力常量为G,宇宙飞船受到地球对它的万有引力F=________;飞船内的宇航员处于________状态(填“超重”或“失重”)12.(12分)一个多量程多用电表的简化电路图,测量电流、电压和电阻各有两个量程。两表笔中是黑表笔的是_______,当转换开关旋到位置3时,可用来测量________;当旋到位置________时,可用来测量电流,其中旋到位置________时量程较大。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L15.(12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

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、B【解析】由图知电压表测量路端电压,电流表A1测量流过R1的电流,电流表A2测量流过RT的电流;当环境的温度逐渐升高时,RT减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,即电压表示数U减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,而总电流I增大,则流过RT的电流I2增大.故ACD错误,B正确;故选B考点:电路的动态分析2、D【解析】当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反,两个磁场产生相互排斥的作用力;当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,两个磁场产生相互吸引的作用力,所以感应电流总要阻碍导体和磁极间的相对运动.当磁铁匀速向右通过线圈时,N极靠近线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力.当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力.所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左.故D正确.故选D3、B【解析】由有效值的定义可得:,代入数据解得,故B正确,ACD错误;故选B。4、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。5、B【解析】体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时属于平衡状态,合力为零,所以拉力等于重力,不是超重也不是失重,A错;蹦床运动员在空中上升和下落过程中都只受重力作用,支持力或拉力为零,所以属于完全失重状态,B对;举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间处于平衡状态,合力为零,不是超重也不是失重,C错;游泳运动员仰卧在水面静止不动处于平衡状态,合力为零,不是超重也不是失重,D错.故答案选B思路分析:静止状态时,加速度为零,属于平衡状态,ACD错.蹦床运动员在空中上升和下落过程中加速度即为重力加速度,方向向下,都处于完全失重状态,B正确.试题点评:考查超重和失重现象的判断,重力大于拉力属于失重,重力小于拉力属于超重.应该熟练掌握6、A【解析】AB.电磁炉通交变电流后,通电线圈上产生变化的磁场,金属锅处于变化的磁场中就产生涡流,进而发热,所以电磁炉的工作原理是利用了电磁感应现象,不能接入直流电,A正确,B错误;C.电磁炉工作依靠变化的磁场传递能量,在锅和电磁炉中间放一纸板,电磁炉依然能起到加热的作用,C错误;D.陶瓷锅的材料属于绝缘材料,不具备产生涡流的条件,所以不能用,D错误。故选A。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、AC【解析】A.因为粒子通过矩形区域的几何中心,可知沿电场方向上的距离,垂直电场方向上的距离,根据,可以求出初速度的大小,A正确;B、-q由c点沿cd方向以同样的速率v0进入矩形区域,根据洛伦兹力的方向,结合左手定则知,磁场方向垂直纸面向里,B错误;C、因为圆周运动的轨迹经过矩形区域的几何中心,设中心为0,根据几何关系知,,可知矩形区域几何中心到b点的距离等于bc的距离,知b点为圆周运动的圆心,C正确。D、电荷在电场中做类平抛运动,速度增大,在磁场中做匀速圆周运动,速度大小不变,可知离开区域区域时动能不等,D错误;故选AC。8、BD【解析】根据U=Ed结合φ-x图像可求解两边场强的大小;该粒子将在-1cm到0之间电场力做正功,动能增加;该粒子将在0-2cm间克服电场力做功,动能减少,所以该粒子将在-1cm到2cm间作周期性运动;根据牛顿第二定律结合运动公式可求解最大速度和周期.【详解】根据U=Ed结合图像可知:左侧电场强度:;右侧电场强度:;所以x轴左侧电场强度和右侧电场强度的大小之比,沿x轴方向,从-1cm到2cm电场强度在O点两侧都是匀强电场,故A错误,B正确;该粒子将在-1cm到0之间电场力做正功,动能增加;该粒子将在0-2cm间克服电场力做功,动能减少,所以该粒子将在-1cm到2cm间作周期性运动,在-1cm-0之间的加速度,到达O点的速度最大,大小为,用时间;同理从O点到2cm位置的时间,则振动的周期为,故C错误;D正确;故选BD9、BD【解析】A.由图乙可知,粒子向上先做减速运动,再反向做加速运动,且向上过程加速度先增大后减小,粒子仅受电场力,则电场力应向下,故两个固定的点电荷均带负电,由于电场线只能沿竖直方向,说明两粒子带等量电荷,故A错误;B.由乙图知,时刻加速度最大,则场强最大,根据运动的对称性知粒子时刻回到时刻的位置,B正确;C.与时刻,加速度方向相同,故C错误;D.时间内,电场力做负功,电势能增大,故D正确。故选BD。10、BC【解析】AB.根据左手定则可知,通电圆环每一部分受到的安培力斜向下,利用微元法可知该圆环所受安培力的方向竖直向下,大小为F安=2πBIRsinθ故A错误,B正确;C.若R为一如图方向运动的带电小球所形成的轨迹圆,说明形成的电流产生的安培力竖直向上,形成的电流应与图示电流方向相反,故小球带负电,故C正确;D.若将闭合导体圆环从静止开始释放,在下落过程中穿过线框的磁通量增大,根据右手定则可知,产生的感应电流为环中产生如图反方向感应电流,受到的安培力向上,根据牛顿第二定律可知加速度小于g,故D错误。故选BC。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、①.②.失重【解析】根据万有引力定律可得宇宙飞船受到的万有引力为,由于宇航员在运动过程中万有引力完全充当向心力,故处于失重状态,考点:考查了万有引力定律的应用12、①.B②.电阻③.1或2④.1【解析】[1]当多用电表测电阻时,内部电源的正极和黑表笔连接,所以黑表笔是B;[2]当转换开关旋到位置3时,表笔和内部电源连接,所以可以用来测量电阻;[3]当旋到位置1或2,表头和电阻并联,并联电阻起分流作用,所以用来测电流;[4]当旋到位置1时,并联的电

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