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文档简介

2024届河北省承德市第一中学高二物理第一学期期末综合测试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、各行星绕太阳运转的轨道如图所示,假设图中各行星只受太阳引力,并绕太阳做匀速圆周运动.下列说法中正确的是A.离太阳越近的行星运行周期越小B.离太阳越近的行星运行周期越大C.离太阳越近的行星角速度越小D.各行星运行的角速度相同2、如图所示,a、b、c三枚小磁针分别放在通电螺线管正上方、右侧和管内,当开关闭合时,且当这些小磁针静止时,小磁针N极的指向是()A.a、b、c均向左 B.a、b、c均向右C.a向左,b向右,c向右 D.a向右,b向左,c向右3、关于自由落体运动,下列说法正确的是()A.不考虑空气阻力的运动是自由落体运动B.初速度为零的匀加速直线运动是自由落体运动C.初速度为零,只在重力作用下的运动是自由落体运动D.初速度为零,不考虑空气阻力的运动是自由落体运动4、某电场的电场线分布如图所示,下列说法正确的是A.a点的电势高于b点的电势B.c点的场强大于d点的场强C.若将正试探电荷由a点移到b点,电场力做正功D.若将一负试探电荷由c点移到d点,电势能减小5、对平抛运动的物体,若g已知,再给出下列哪组条件,可确定其初速度大小()A水平位移 B.下落高度C.水平位移和下落高度 D.落地位移大小6、如图,三个速度大小不同的同种带电粒子沿同一方向从图示长方形区域的匀强磁场边缘射入,当它们从下边缘飞出时相对入射方向的偏角分别为90°、60°、30°,则它们在磁场中运动时间之比分别为()A.1:1:1 B.1:2:3C.3:2:1 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、如图所示,将带电棒移近两个不带电的导体球,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法中能使两球都带电的是A.先把两球分开,再移走带电棒B.先移走带电棒,再把两球分开C.先将棒接触一下其中的一个球,再把两球分开D.用手接触乙球,移开导体棒,然后将手离开乙球,最后将两球分开8、如图所示,电源E的内阻不计,其中A为理想电流表,V1、V2为理想电压表,R1、R2、R3为定值电阻.开始时S是断开的,当闭合开关S时,各电表的示数变化情况正确的是()A.电压表V1的示数变小B.电压表V2的示数变小C.电流表A示数变小D.电流表A的示数变大9、有关分子的热运动和内能,下列说法正确的是()A.一定质量的气体,温度不变,分子的平均动能不变B.物体的温度越高,分子热运动越剧烈C.物体的内能是物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和D.布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的10、如图所示,电源电动势为E内阻为r,当滑动变阻器R2滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2的示数变化量的绝对值分别为ΔI1、ΔI2,理想电压表示数变化量的绝对值为ΔU.下列说法中正确的是()A.电压表V的示数变大B.电流表A2的示数变小C.ΔU与ΔI1比值一定小于电源内阻rD.ΔU与ΔI2比值一定小于电源内阻r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)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻可不计)B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电压表V2(0~15.0V,内阻约6kΩD.电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)E.电流表A2(0~100mA,内阻约2Ω)F.滑动变阻器R1(最大值10Ω)G.滑动变阻器R2(最大值2kΩ)(1)为减少实验误差,实验中电压表应选择________,电流表应选择_______,滑动变阻器应选择______.(填各器材的序号)(2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在下面的虚线框中.()(3)实验中测得一组数据如下表所示,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线。()I/A00.120.210.290.340380.420.450.470.490.50U/V00.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00(4)该小电珠的额定功率是____________________。12.(12分)图中螺旋测微器读数为______mm,图中游标卡尺游标尺上有50个等分刻度读数为______cm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、A【解析】行星绕太阳做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有,得,,轨道半径越小,周期越小,角速度越大,故A正确,BCD错误。故选A。2、C【解析】由通电螺线管电流的流向,根据右手螺旋定则可得,通电螺线管的左边为S极,右边为N极。所以a枚小磁针的N极指向为向左、b枚小磁针N极指向为向右、c枚小磁针的N极指向为向右。故选C3、C【解析】自由落体运动是指物体仅在重力的作用下由静止开始下落加速度为g的匀加速直线运动运动.【详解】因为物体做自由落体运动的条件:①只在重力作用下②从静止开始,所以自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,加速度是重力加速度;故选C.【点睛】把握自由落体运动的特点和规律,理解重力加速度g的变化规律4、D【解析】做出通过b点的等势线,等势线与过a点的电场线相交,根据沿电场线电势降低可知:a点的电势低于b点的电势,A错误;从电场线的分布情况可知,d处的电场线比c处的密,所以c点的电场强度小于d点的电场强度,B错误;正电荷所受电场力和电场线方向相同,因此正试探电荷由a点移到b点时电场力做负功,C错误;当负试探电荷由c点移到d点时电场力做正功,电势能减小,D正确考点:本题考查电势、电场强度、电场力做功、电势能5、C【解析】A项:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,根据x=vt知,仅知道水平位移,时间未知,不能求出初速度的大小,故A错误;B项:根据知,知道高度只能求出平抛运动的时间,水平位移未知,不能求出初速度,故B错误;C项:有高度可以求出平抛运动时间,由水平位移即可求得初速度,故C正确;D项:仅知道落地位移大小,无法推导竖直高度和水平位移,故D错误故选C6、C【解析】粒子在磁场中运动的周期的公式为,由此可知,粒子的运动的时间与粒子的速度的大小无关,所以粒子在磁场中的周期相同,由粒子的运动的轨迹可知,三种速度的粒子的偏转角分别为90°、60°、30°,所以偏转角为90°的粒子的运动的时间为,偏转角为60°的粒子的运动的时间为,偏转角为30°的粒子的运动的时间为;所以有,C正确;故选C【点睛】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动解题一般程序是:1、画轨迹:确定圆心,几何方法求半径并画出轨迹;2、找联系:轨迹半径与磁感应强度、速度联系;偏转角度与运动时间相联系,时间与周期联系二、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】将棒移近两个不带电的导体球,靠感应起电使物体带电,带电的实质是电荷的移动,总电荷量保持不变.用手接触金属球时,相对于接地.由此分析即可【详解】A.先把两球分开,再移走棒,两球由于感应起电带上异种电荷.故A正确;B.先移走棒,此时甲乙两球中的电荷又发生中和,不再带电,再把球分开,同样不再带电.故B错误;C.使棒与起振的一个球瞬时接触,这样两球都带同种电,当移走棒,两球仍带电.故C正确;D.用手接触乙球,移开导体棒后,甲乙两球电荷与人体的电荷中和,然后将手离开乙球,则两球不会带电,故D错误;故选AC8、ABD【解析】当闭合开关S时,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律分析干路电流的变化、路端电压的变化和电阻R1电压的变化.根据电阻R2的电压与路端电压、R1电压的关系,分析R2的电压变化【详解】A、当闭合开关S时,引起外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,电压表V1的示数U=E-Ir,U变小;故A正确.B、电压表V2的示数U2=E-I(R1+r),I增大,U2变小;故B正确.C、D、干路电流I增大,电流表A的示数变大;故C错误,D正确.故选ABD.【点睛】本题是电路中动态变化分析问题,关键要处理好局部与整体的关系.对于路端电压也可直接根据路端电压随外电阻增大而增大判断.9、ABC【解析】A、温度是分子平均动能的标志,所以温度不变,分子的平均动能不变,故A正确;B、物体的温度越高,分子热运动越剧烈,故B正确;C、物体的内能就是物体内部所有分子的动能和分子势能的总和,故C正确;D、布朗运动是由液体分子之间的不规则运动,对悬浮在液体中的微粒撞击引起的,故D错误;故选ABC10、ABC【解析】当滑动变阻器滑动端向右滑动后,分析变阻器接入电路的电阻如何变化,分析外电路总电阻如何变化,确定总电流的变化情况,即可知电流表A2的示数变化情况.根据串联电路的特点分析并联部分电压的变化情况,确定电流表A1的示数变化情况,根据并联电路的电流规律,分析A1与A2的变化量大小.根据闭合电路欧姆定律分析△U与△I1比值【详解】A、B项:当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,则总电流减小.所以电流表A2的示数减小根据串联电路分压的特点分析可知,并联部分电压增大,即电压表V的示数增大,故A、B正确;C项:根据并联电路的电流规律I2=I1+I,A2的示数I2变小,通过定值电阻R1的电流增大,则A1的示数I1变小,所以△I1一定大于△I2电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I2r可知,而△I1大于△I2,所以故D错误,C正确故选ABC【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,分析清楚电路结构、明确电表所测电压,关键能根据闭合电路欧姆定律分析电压与电流变化的比值,即可正确解题三、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.B②.D③.F④.⑤.⑥.1.00W【解析】考查实验“描绘小灯泡的伏安特性曲线”。【详解】(1)[1][2][3].由题意,小灯泡额定电压为2V,额定电流为0.5A,故电压表应选B,电流表应选D,描绘小灯泡伏安特性曲线,要求电流从0开始调,所以应采用滑动变阻器分压式接法,选总阻值小的滑动变阻器F。(2)[4].由于小电珠电阻较小,满足,属于小电阻,应采用电流表外接法,电路图如图所示:(3)[5].小电珠的伏安特性曲线如图所示:(4)[6].由图可知,当电压为2V时,电流为0.5A,功率为:12、①.0.900②.4.120【解析】根据“螺旋测微器和游标卡尺”可知,本题考查基本仪器的读数问题,根据估读规则,运用两种仪器的读数特点得到结果.【详解】螺旋测微器固定刻度读数,可动刻度读数为,所以读数为:.游标卡尺主尺读数为41mm,游标尺上第10个刻度与主尺上某一刻度对齐,因此游标读数为:,所以最终读数为:.【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法,游标卡尺读数的方法是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

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