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文档简介

广东省肇庆市2023-2024学年物理高二第一学期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、下列关于电场线和磁感线的说法正确的是()A.电场线和磁感线都是电场、磁场中实际存在的线B.磁场中两条磁感线一定不相交,但在复杂电场中的电场线是可以相交的C.电场线是不闭合曲线,而磁感线是闭合曲线D.电场线越密的地方,同一试探电荷所受的静电力越大;磁感线分布较密的地方,同一试探电流所受的磁场力也越大2、现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如图所示连接,线圈A插入线圈B中,下列说法中正确的是A.闭合开关电流稳定后,将线圈A从线圈B中拔出过程中,电流计指针不会发生偏转B.开关闭合瞬间,电流计指针会发生偏转,而断开瞬间电流计指针不会偏转C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,电流计指针始终指在零刻度D.开关闭合后,无论滑动变阻器的滑片P如何滑动,电流计指针都会偏离零刻度3、一木块放在倾角为θ的固定粗糙斜面上,在沿斜面向上的拉力F作用下向上做匀速直线运动,除拉力F外,关于木块的受力情况,下列分析正确的是:A.木块受到重力和下滑力作用B.木块受到重力和斜面对它的压力作用C.木块受到重力、斜面对它的支持力和滑动摩擦力作用D.木块受到重力和斜面对它的静摩擦力作用4、均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,在半球面上均匀分布着正电荷,总电荷量为,球面半径为,为通过半球顶点与球心的轴线,在轴线上有、两点,。已知点的电场强度大小为,静电力常量为,则点的电场强度大小为()A. B.C. D.5、如图所示甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成的电表,关于这两个电表的下列说法正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表电流表,R增大时量程减小C.乙表是电流表,R增大时量程减小D.乙表是电流表,R增大时量程增大6、如图所示,ABC为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB为倾斜直轨道,BC为与AB相切的圆形轨道,整个装置处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.质量相同的可看做质点的甲、乙两个小球,甲球不带电、乙球带正电.现将两个小球在轨道AB上分别从相同高度处由静止释放,都能通过圆形轨道最高点,则()A.经过最高点时,甲球的速度比乙球小B.经过最高点时,两个小球的速度相等C.若两球均能恰好通过最高点则甲球的释放位置比乙球的高D.两个小球到最低点时对轨道的压力大小相同二、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,指纹传感器半导体基板上阵列了10万金属颗粒,每一颗粒充当电容器的一个板,当手指的指纹与传感器绝缘表面接触时,手指指纹构成电容器的另一个极。由于指纹深浅不同,对应的峪(本义:山谷)和嵴(本义:山脊)与半导体基板上的金属颗粒间形成一个个电容值不同的电容器。其工作过程是通过对电容器感应颗粒预先充电到某一参考电压,然后对每个电容的放电电流进行测量,设备将采集到不同的数值汇总,也就完成了指纹的采集。若金属颗粒与手指指纹间组成的每个电容电压保持不变,则()A.对比峪,指纹的嵴处形成的电容器的电容小B.对比峪,指纹的嵴处形成的电容器的电容大C.在手指挤压绝缘表面时,电容器电极间的距离减小,金属颗粒电极电量增大D.在手指挤压绝缘表面时,电容器电极间的距离减小,金属颗粒电极电量减小8、电磁流量计广泛应用于测量可导电液体(如污水)在管中的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积),为了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、b、c,流量计的两端与输送流体的管道相连接(图中虚线)图中流量计的上、下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料,现于流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面,当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻R的电流表的两端连接,I表示测得的电流值,已知流体的电阻率为,不计电流表的内阻,则可求得()A.流量为B.流量为C.若将污水浓度变大,则上下两板间电势差将变大D.若流量越大,则上下两板间电势差将变大9、如图所示,R1、R2、R3、R4均为可变电阻,C1、C2均为电容器,电源的电动势为E,内阻r≠0.若改变四个电阻中的一个阻值,则()A.减小R1,C1、C2所带的电量都增加B.增大R2,C1、C2所带的电量都增加C.增大R3,C1、C2所带的电量都增加D.减小R4,C1、C2所带的电量都增加10、如图所示,水平放置的两组光滑轨道上分别放有可自由移动的金属棒PQ和MN,并且分别放置在磁感应强度为B1和B2的匀强磁场中,当PQ在外力的作用下运动时,MN向右运动,则PQ所做的运动可能是()A.向左加速运动 B.向右加速运动C向右减速运动 D.向右匀速运动三、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)如图所示为伏安法测电阻一种常用电路。以下分析正确的是()A.此接法的测量值大于真实值B.此接法的测量值小于真实值C.此接法要求待测电阻值小于电流表内阻D.开始实验时滑动变阻器滑动头P应处在最左端12.(12分)一个量程为0~300μA的电流表,内阻为1000Ω,再给它串联一个99000Ω的电阻,将它改装成电压表,改装后电压表的量程为_______V,用它来测量一段电路两端的电压时,表盘指针如图,这段电路两端的电压是_______V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)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)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、C【解析】A.电场线与磁感线分别是为了形象描述电场、磁场而引入的假想线,实际不存在,选项A错误.B.两种场线切线方向均表示相应的场方向,两种场线都不会相交,选项B错误.C.电场线起始于正电荷或无限远处,终止于无限远处或负电荷,而磁感线在磁体外部由N极指向S极,在磁体内部由S极指向N极,组成闭合曲线,选项C正确.D.电场线越密,表示该处电场越强,同一试探电荷在此处所受电场力越大;磁感线越密,表示该处磁场越强,但试探电流受到的磁场力大小还与其放置方向有关,故试探电流受到的磁场力不一定大,选项D错误.故选C。2、D【解析】穿过闭合回路的磁通量发生变化,闭合电路中会产生感应电流,根据题意判断磁通量是否变化,然后答题;【详解】A、电键闭合后,线圈A插入或拔出、移动滑动变阻器滑片都可以使穿过线圈B的磁通量都会发生变化,都会使B产生感应电动势,回路产生感应电流,电流计指针都会发生偏转,故A错误;B.线圈A插入线圈B中后,电键闭合和断开的瞬间,穿过线圈B的磁通量都会发生变化,会产生感应电流,电流计指针均会偏转,故B错误;CD、电键闭合后,滑动变阻器的滑片P只要移动,线圈A中电流发生变化,从而导致穿过线圈B的磁通量发生变化,都会产生感应电流,电流计指针会发生偏转,故C错误,D正确【点睛】本题考查了感应电流产生的条件及实验电路分析,知道感应电流产生条件,认真分析即可正确解题3、C【解析】木块在粗糙的斜面上做匀速运动,物体除了受到拉力外,还受重力,斜面对它的支持力和滑动摩擦力,如图所示,故C正确4、A【解析】若将带电量为2q的球面放在O处,均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。则在M、N点所产生的电场为由题知当半球面如图所示点的电场强度大小为,则点的场强为故选A。5、B【解析】AB.由甲图所示可知,与电阻并联,该是电流表,增大,的分流较小,电流表量程减小,故A错误,B正确;CD.由乙图所示可知,,与电阻串联,该表是电压表,增大时,变阻器分担的电压增大,电压表量程增大,故C、D错误;故选B。6、B【解析】洛伦兹力不做功,则根据能量关系可知,两球经过最高点时,甲球的速度等于乙球的速度;根据牛顿第二定律判断若两球均能恰好通过最高点时两球的速度关系,再判断两球释放位置关系;根据牛顿第二定律列式比较两个小球到最低点时对轨道的压力大小.【详解】两球均从相同的高度A处开始释放到小球到达圆环最高点过程中,两球重力做功相等,洛伦兹力不做功,则经过最高点时,甲球的速度等于乙球的速度,选项A错误,B正确;甲球恰能经过最高点时:mg=m;乙球:mg+qv乙B=m,则v乙>v甲,可知甲球的释放位置比乙球的低,选项C错误;两个小球到最低点时的速度相同,在最低点,对甲球:;对乙球:;可知N甲>N乙,选项D错误;故选B.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、BC【解析】AB.对比峪,指纹的嵴处与半导体基板上对应的金属颗粒距离近,根据电容的决定式得知其电容大,,A错误B正确;CD、在手指挤压绝缘表面时,手指与对应的金属颗粒距离靠近,电容增大,而电压一定,则由Q=CU可知,各金属颗粒电极电量增大,故C正确D错误。故选BC。8、AD【解析】AB.最终稳定时有:则根据电阻定律则总电阻所以解得所以流量故A正确,B错误;CD.由上分析可知,那么上下两极间的电势差故C错误,D正确故选AD。【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及掌握欧姆定律和电阻定律的运用,注意电流方向的横截面积求解。9、BD【解析】由电路图可知,电阻R2、R3、R4串联接入电路,电容器C1并联在电阻电阻R2两端,电容器C2与R2、R3的串联电路并联;根据电路电阻的变化,应用欧姆定律及串联电路特点判断电容器两端电压如何变化,然后由Q=CU判断出电容器所带电荷量如何变化【详解】A、减小R1,电容器C1、C2两端电压不变,电容器所带电量不变,故A错误;B、增大R2,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电阻R3、R4两端电压变小,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压变大,由Q=CU可知,两电容器所带的电量都增加,故B正确;C、增大R3,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,由U=IR可知,电阻R2两端电压变小,电容器C1两端电压变小;路端电压变大,电阻R4两端电压变小,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C2两端电压变大,由Q=CU可知,电容器C1所带电荷量减少,C2所带的电量都增加,故C错误;D、减小R4,电路总电阻变小,由闭合欧姆定律可知,电路电流变大,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压都增大,由Q=CU可知C1、C2所带电量都增加,故D正确;故选BD10、AC【解析】根据安培定则可知,MN处于垂直纸面向里的磁场中,MN在磁场力作用下向右运动,说明MN受到的磁场力向右,由左手定则可知电流由M指向N,L2中感应电流的磁场向上,由楞次定律可知,L1线圈中电流的磁场应该是向上减弱,或向下增强。若L1中磁场方向向上减弱,根据安培定则可知PQ中电流方向为Q→P且减小,根据右手定则可知PQ向右减速运动;若L1中磁场方向向下增强,根据安培定则可知PQ中电流方向为P→Q且增大,根据右手定则可知PQ向左加速运动。故选AC。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、A【解析】AB.上图是电流表的内接法测电阻,图中电压表示数大于的两端电压,所以测量值A正确,B错误;C.内接法的误差是由于电流表的分压造成的,如果待测电阻值比电流表内阻越大,电流表分压作用越小,误差越小,C错误;D.为了安全期间,以防超过电表量程,滑动变阻器开始要处于最右端,让分压最小,D错误。故选A。12、①.30②.23.0【解析】根据题意可知,

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