福建省泉州市奕聪中学2023-2024学年物理高二上期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

福建省泉州市奕聪中学2023-2024学年物理高二上期末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、如图所示的非匀强电场中,如果电荷量q=10-5C的正点电荷仅在电场力的作用下由A点移动到B点,电场力做功为8×10-3J,则()A.电场中A、B两点间的电势差为80VB.该点电荷由A点移到B点电势能增加了8×10-3JC.该点电荷由A点移到B点动能能减少了8×10-3JD.该点电荷受到电场力的大小,在A点时比在B点时大2、一根中空的绝缘圆管放在光滑的水平桌面上。圆管底端有一个带正电的光滑小球。小球的直径略小于圆管的内径。空间存在一个垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示。现用一拉力F拉圆管并维持圆管以某速度水平向右匀速运动,则在圆管水平向右运动的过程中()A.小球也随圆管做匀速运动B.小球做类平抛运动,且洛伦兹力做正功C.小球做类平抛运动,且洛伦兹力不做功D.小球所受洛伦兹力一直沿圆管向管口方向3、把两个相同的电灯分别接在图中甲、乙两个电路里,调节滑动变阻器,使两灯都正常发光,两电路中消耗的总功率分别为和,可以断定A.> B.<C.

= D.无法确定4、在x轴上O、P两点分别放置电荷量为q1、q2的点电荷,在两电荷连线上的电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、B两点的电势为零,BD段中C点电势最大,则()A.q1和q2都是正电荷B.C、D两点间电场强度沿x轴正方向C.C点的电场强度大于B点的电场强度D.将一负点电荷从B点移到D点,电势能先增大后减小5、图中属于交变电流的是A. B.C. D.6、在静电场中,下述说法正确的是()A.正电荷由高电势处运动到低电势处,电势能增加B.正电荷由高电势处运动到低电势处,电势能减小C.负电荷由低电势处运动到高电势处,电势能增加D.负电荷由高电势处运动到低电势处,电势能减小二、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,闭合开关S,将条形磁铁插入闭合线圈,第一次用时0.2s,第二次用时0.4s,并且两次磁铁的起始和终止位置相同,则()A.第一次线圈中的磁通量变化较快B.第一次电流表G最大偏转角较大C.第二次电流表G的最大偏转角较大D.若断开S,电流表G均不偏转,故两次线圈两端均无感应电动势8、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.质点P将向上运动 D.R1上消耗的功率逐渐增大9、如图所示,质量为m、电荷量为+q的圆环可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力.现给该圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,关于圆环运动的速度v、动能Ek以及圆环受到的摩擦力f、洛仑兹力F洛图像可能正确的是A. B.C. D.10、图是用伏安法测电池的电动势、内阻画出的U-I图像。下列说法中正确的是()A.纵轴截距表示待测电源电动势6.0VB.横轴截距表示短路电流为0.5AC.待测电源内电阻为12ΩD.电流为0.3A时的外电阻是18Ω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)一细而均匀的导电材料,截面为圆柱体,如图所示,此材料长约5cm,电阻约为100Ω,欲测量这种材料的电阻率ρ.现提供以下实验器材A.游标卡尺;B.螺旋测微器;C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω);D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω);E.电压表V(量程15V,内阻约为3000Ω);F.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A);G.直流电源E(电动势为3V,内阻很小);H.上述导电材料R2(长约为5cm,电阻约为100Ω);I.开关一只,导线若干请用上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品电阻率ρ的实验方案,回答下列问题:(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图所示,其示数L=_______cm,用螺旋测微器测得该样品的外直径如图所示,其示数D=______mm.(2)在如图的方框中画出设计的实验电路图,并标明所选择器材的物理量符号____(3)实验中应记录的物理量有___________、_______________(写出文字表述和字母符号),用已知的物理量和所测得的物理量的符号表示这种材料的电阻率为ρ=_____12.(12分)为了测定小灯泡的伏安特性曲线,需要测得的电压范围尽可能大些,一般要求灯泡两端的电压从0开始调节,为此应该选用图中的电路是________________.(填甲或乙)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L14.(16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15.(12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

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【解析】根据电场力做功公式W=qU求解A、B两点间的电势差.电场力做功多少.电荷的电势能就减小多少.由电场线的疏密判断出场强的大小,再分析电场力的大小【详解】A、B两点间的电势差.故A错误.正电荷由A点移动到B点,电场力做功为8×10-3J,电势能减小了8×10-3J,动能能增加了8×10-3J,故BC错误;由电场线分布可知,A处场强大于B处场强,由F=Eq分析得知,该点电荷在A点时受到电场力的大小比在B点时大.故D正确.故选D2、C【解析】洛伦兹力总是与速度垂直,不做功;设圆管运动速度为v1,小球垂直于圆管向右的分运动是匀速直线运动.小球沿圆管方向受到洛伦兹力的分力F1=qv1B,q、v1、B均不变,F1不变,则小球沿圆管做匀加速直线运动.与平抛运动类似,小球运动的轨迹是一条抛物线,洛伦兹力方向不断变化,故ABD错误,C正确。故选C。3、C【解析】根据两电路灯泡正常,可得甲电路中的电流是乙电路中的2倍,而甲电路两端所加的电压乙电路两端的一半,由P=UI可知

=,选项ABD错误、C正确故选:C4、B【解析】根据两点电荷连线的电势高低的分布图,结合沿着电场线电势降低,可知两点电荷的电性,图象切线的斜率等于场强,由斜率大小分析场强的大小,根据负电荷在电势高处电势能小,分析负电荷移动时电势能的变化;【详解】A、由图知从O到B电势先不断降低后先升高再降低,则两个点电荷必定是异种电荷,故A错误;B、由图可知:从C到D,电势降低,根据顺着电场线电势降低可知,CD间电场强度方向沿x轴正方向,故B正确;C、根据图象切线的斜率等于场强,可知C点场强为零,B点的场强不等于零,则B点的场强比C点的大,故C错误;D、将一负点电荷从B移到D点,电势先升高后降低,电势能先减小后增大,故D错误【点睛】通过本题解答要知道:电势为零处,电场强度不一定为零,负电荷在电势高处电势能小,电场力做功的正负决定电势能的增加与否5、C【解析】电流的方向在周期性变化的电流为交变电流;交变电流的大小不一定变化,方向一定在不断地变化【详解】电流的方向在周期性变化的电流为交变电流;交变电流的方向在不断地变化,ABD选项中电流方向不变,是直流电;C选项电流大小不变,方向变化,是交变电流故选C6、B【解析】AB.正电荷由高电势处运动到低电势处,则电荷量q>0,电势差U>0,由W=qU可知,电场力做正功,所以电势能减小,故A错误,B正确;C.负电荷由低电势处运动到高电势处,则电荷量q<0,电势差U<0,由W=qU可知,电场力做正功,所以电势能减少,故C错误;D.负电荷由高电势处运动到低电势处,则电荷量q<0,电势差U>0,由W=qU可知,电场力做负功,所以电势能增加,故D错误。故选B。【点睛】通过电场力做功来确定电势能的变化,从而形成结论:正电荷在电势高处电势能大,负电荷在电势低处电势能大。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、AB【解析】两次磁铁的起始和终止位置相同,知磁通量的变化量相同,根据时间长短判断磁通量变化的快慢,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比【详解】A项:磁通量变化相同,第一次时间短,则第一次线圈中磁通量变化较快,故A正确;B、C项:感应电动势大小与磁通量的变化率成正比,磁通量的变化率大,感应电动势大,产生的感应电流大,故B正确,C错误;D项:断开电键,电流表不偏转,知感应电流为零,但感应电动势不为零,故D错误故选AB【点睛】解决本题的关键知道感应电动势产生的条件,以及知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比8、BD【解析】AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小.故A不符合题意,B符合题意C.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点将向下运动.故C不符合题意D.由于流过R1的电流增大,根据,可知R1上消耗的功率逐渐增大.故D符合题意9、AB【解析】带正电的小环向右运动时,受到的洛伦兹力方向向上,注意讨论洛伦兹力与重力的大小关系,然后即可确定其运动形式,注意洛伦兹力大小随着速度的大小是不断变化的【详解】A.由左手定则可判断洛伦兹力方向向上,圆环受到竖直向下的重力、垂直细杆的弹力及向左的摩擦力,当:此时:所以小环做加速度逐渐减小的减速运动,洛伦兹力不断减小,直到:小环开始做匀速运动,摩擦力不断减小至零,故A正确;B.当:小环做匀速运动,不变,摩擦力为零,动能不变,故B正确;C.没有摩擦力保持某一不为零的值不变的情况,故C错误;D.当:此时:所以小环做加速度逐渐增大的减速运动,直至停止,所以,洛伦兹力不断减小至零,减小的越来越快,摩擦力逐渐增大,停止后为零,故D错误【点睛】分析洛伦兹力要用动态思想进行分析,注意讨论各种情况,同时注意结合牛顿运动定律知识,总之本题比较全面的考查了高中所学物理知识,较难10、AD【解析】A.当电路电流为零时,即断路时,电源两端的电压等于电源电动势,即图中的纵截距表示电源的电动势,故为6.0V,A正确;B.从图中可知纵坐标不是从零开始的,所以横轴截距不表示短路电流,B错误;C.根据图像斜率表示电源内阻,电源内电阻C错误;D.电流为0.3A时路端电压为5.4V,所以外电阻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、①.5.015;②.4.700;③.;④.电流表A1的示数;⑤.电流表A2的示数;⑥.【解析】(1)游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数(2)根据实验目的与实验所给器材选择实验器材,然后设计实验电路(3)根据欧姆定律与电阻定律求出电阻率的表达式【详解】(1)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+3×0.05mm=50.15mm=5.015cm;由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm(2)电源电动势为3V,电压表量程为15V,电压表量程太大,不能用电压表测电压,可以用已知内阻的电流表A1与待测电阻并联测电压,用电流表A2测电流,由于滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻阻值,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,电路图如图所示:(3)通过待测电阻的电流:I=I2-I1,待测电阻两端电压:U=I1r1,待测电阻阻值:由电阻定律可知解得:电阻率:所以实验中要记录的物理量为:电流表A1的示数,和电流表A2的示数【点睛】本题考查了游标卡尺与螺旋测微器读数、设计电路图、求电阻率表达式,要掌握常用器材的使用及读数方法;游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数,游标卡尺不需要估读;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数,螺旋测微器需要估读12、甲图;【解析】根据题意要求确定滑动变阻器的接法,然后选

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