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文档简介
2025届福建省宁德市高中同心顺联盟校物理高二上期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如下图所示,将质量为M,半径为R且内壁光滑半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙。今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是()A.槽离开墙后,将不会再次与墙接触B.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动C.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒D.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽组成的系统动量守恒2、关于下列实验及现象的说法,正确的是A.图甲说明薄板是非晶体B.图乙说明气体速率分布随温度变化而变化,且C.图丙说明气体压强的大小既与分子动能有关也与分子的密集程度有关D.图丁说明水黾受到了浮力作用3、如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻阻值的一半;R2的阻值等于电流表内阻的2倍.若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是()A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04AB.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.02AC.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06AD.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01A4、某电场的电场线分布如图所示,a、b两点电场强度的大小关系是()A.Ea>Eb B.Ea=EbC.Ea<Eb D.无法比较5、如图所示,电解池内有一价离子的电解液,时间t内通过溶液内截面S的正离子数是n1,负离子数是n2,设元电荷为e,以下解释中正确的是A.正离子定向移动形成电流方向从A→B,负离子定向移动形成电流方向从B→AB.溶液内正负离子向相反方向移动,电流抵消C.溶液内电流方向从A到B,电流I=D.溶液内电流方向从A到B,电流I=6、一个质量为m的物体以a=3g的加速度竖直向下做加速运动,则在此物体下降h高度的过程中,物体的()A.重力势能减少了3mgh B.机械能减少了mghC.机械能保持不变 D.动能增加了3mgh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、实验室经常使用的电流表是磁电式仪表。这种电流表的构造如图甲所示,蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布的,让线圈通以如乙图所示的稳恒电流(b端电流方向垂直纸面向内)。下列说法正确的是A.当线圈在如图乙所示的位置时,b端受到的安培力方向向上B.线圈转动时,螺旋弹簧被扭动,阻碍线圈转动C.线圈通过电流越大,指针偏转角也越大D.电流表表盘刻度是均匀的8、如图所示的电路中,电源电动势E和内阻r恒定不变,滑片P从左端向右端移动,则A.电流表的示数变大 B.电压表的示数变大C.电阻消耗的功率变小 D.电灯L消耗的功率变小9、某电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是A.c点场强大于d点场强B.a点电势高于b点电势C.若将一试探电荷-q由c移至d的过程中,电势能减小D.若将一试探电荷+q由a移至b的过程中,电势能减小10、在如图所示圆形区域内,有垂直于纸面方向的匀强磁场,一带电粒子以某一速度沿着指向圆心O的方向垂直射入匀强磁场,不计粒子重力,粒子在磁场中做匀速圆周运动后,以一定的偏转角θ从磁场中射出,离开磁场方向的反向延长线过O点,设粒子在磁场中的运动半径为r.若增大粒子的初速度,仍沿着原来方向进入磁场,则A.r增大 B.r减小C.θ增大 D.θ减小三、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)学校物理兴趣小组为探究多用表欧姆档的原理,决定自己动手设计一个可以测量电阻的装置.手边的器材有:干电池组,电流计A,电阻箱,待测电阻Rx.其中电流计刻度盘刻线清晰,但是读数已经模糊(1)小组成员先将电池组与电流计电流计A进行串联,电路两端分别接好表笔,如图(1)所示;将表笔短接,发现电流表指针刚好能够指在刻度盘最右端刻度处(2)将两表笔分别与电阻箱两接线柱相连,调节电阻箱,直到电流计指针指在刻度盘正中央,电阻箱示数如图(2),则电阻箱接入电路的电阻值为_______Ω(3)用待测电阻Rx代替电阻箱接入两表笔之间,则电流表指针指示如图(3)所示,则可知待测电阻Rx=_______Ω.(保留小数点后一位)此次实验快结束时,有同学拿来一块内阻为2803Ω的电压表,将所设计装置的两表笔正确接在电压表的两接线柱上,电压表示数为2.8V,可以推知实验中使用的电池组的电动势为________V(保留小数点后一位)12.(12分)如图所示,电源电动势E=8V,内阻r=10Ω,R1=20Ω,R2=30Ω,电容器两极板间距d=0.1m。当电键闭合时,一质量m=2×10-3kg的带电液滴恰好静止在两极板中间。取重力加速度g=10m/s2,求:(1)带电液滴所带电荷量的大小q以及电性;(2)断开电键,电容器充放电时间忽略不计,液滴运动到某一极板处需要经过多长时间?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,在坐标系中第一象限中存在与x轴成角斜向下的匀强电场,电场强度;第四象限中存在垂直于纸面向里的有界匀强磁场,x轴方向的宽度,y轴负方向无限大,磁感应强度现有一电荷量为质量为的带正电的粒子,以某一速度从O点射入磁场,,粒子通过磁场后刚好从A点射出,之后进入电场,不考虑粒子重力对问题的影响,求:(1)粒子进入磁场B的速度的大小;(2)粒子进入电场后,经多少时间再次到达x轴上;(3)若粒子进入磁场B后,某时刻再加一个同方向的匀强磁场使粒子做完整的圆周运动,求所加磁场磁感应强度的最小值。14.(16分)如图所示,LMN是竖直平面内固定光滑绝缘轨道,MN水平且足够长,LM下端与MN相切.质量为m的带正电小球B静止在水平轨道上,质量为2m的带正电小球A从LM上距水平轨道高为h处由静止释放,在A球进入水平轨道之前,由于A、B两球相距较远,相互作用力可认为是零,A球进入水平轨道后,A、B两球间相互作用视为静电作用.带电小球均可视为质点.已知A、B两球始终没有接触.重力加速度为g.求:(1)A球刚进入水平轨道时的速度大小v0;(2)A、B两球相距最近时A球的速度大小v及此时A、B两球组成系统的电势能EP.15.(12分)如图所示,两条长为的平行光滑金属导轨与水平面的夹角,导轨电阻不计,间距为,导轨的上端连接定值电阻,空间存在垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度现将质量的导体棒从导轨顶端由静止释放,棒下滑一段时间后做匀速直线运动并一直匀速滑至导轨底端已知导体棒运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,导体棒接入电路的电阻,取重力加速度,,,求:(1)导体棒匀速运动时的速度大小;(2)整个运动过程中电阻R中产生的热量;(3)棒下滑至导轨底端所经历的总时间.
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】AB.小球从A运动到B的过程中,由于墙壁的阻挡,所以槽不会运动,在该过程中,小球与半圆槽在水平方向受到墙壁的作用力,系统水平方向动量并不守恒,小球、半圆槽组成的系统动量也不守恒;从B运动到C的过程中,在小球压力作用下,半圆槽离开墙壁向右运动,小球离开C点时,小球的水平速度与半圆槽的速度相同,但是此时小球也具有竖直向上的速度,所以小球离开C点以后,将做斜上抛运动。小球离开C点以后,槽向右匀速运动,因为全过程中,整个系统在水平方向上获得了水平向右的冲量,槽将与墙不会再次接触,B错误A正确;C.小球从A运动到B的过程中,小球与半圆槽在水平方向动量不守恒。槽离开墙壁后,系统水平方向不受外力,小球与半圆槽在水平方向动量守恒,因此,小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量不守恒,C错误;D.小球在槽内运动的全过程中,小球有竖直向上的分加速度,存在超重现象,系统竖直方向的合外力不为零,因此,小球与半圆槽组成的系统动量不守恒,D错误。故选A。2、C【解析】A.图甲说明薄板具有各向同性,多晶体和非晶体都具有各向同性,说明薄板可能是多晶体,也可能是非晶体,故A错误;B.图乙看出温度越高,各速率区间的分子数占总分子数的百分比的最大值向速度大的方向迁移,可知T2>T1故B错误;C.如图丙可以说明,气体压强的大小既与分子动能有关,也与分子的密集程度有关,故C正确;D.水黾停在水面上的原因是水黾受到了水的表面张力的作用,故D错误。故选C。3、C【解析】当接线柱1、2接入电路时,R1与电流表并联,由于R1=,可知流过R1的电流为流过电流表电流的2倍,所以1、2接线柱间的电流为通过电流表电流的3倍,所以每一小格是原来的3倍,即为0.06A,所以A、B错误;当接线柱1、3接入电路时,电流表与R1并联,然后再与R2串联,串联电阻对电流无影响,与1、2接入电路的效果一样,所以每一小格表示0.06A,C正确,D错误4、A【解析】电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以。故选A。5、D【解析】AB.电荷的定向移动形成电流,正电荷的定向移动方向是电流方向,由图示可知,溶液中的正离子从A向B运动,负离子从B到A,因此电流方向为A→B,不会相互抵消,故A错误,B错误;CD.溶液中的正离子从A向B运动,因此电流方向是A→B,电流,故C错误,D正确6、D【解析】根据重力做功判断重力势能的变化,根据合力做功判断动能的变化.根据机械能等于重力势能与动能之和,求机械能的增加量【详解】在物体下降h高度的过程中,重力做功为mgh,则重力势能减少了mgh.故A错误.由牛顿第二定律可知,物体的合外力为F=ma=3mg,合外力做功为W=Fh=3mgh,根据动能定理知,动能的增加量等于合外力做功,为3mgh,故D正确;物体的重力势能减少了mgh,动能增加了3mgh,根据机械能等于重力势能与动能之和,可得机械能增加了2mgh,故BC错误.故选D【点睛】解决本题的关键是掌握功能关系,知道重力做功与重力势能的关系,合外力做功与动能的关系二、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、BCD【解析】A.由左手定则可判定:当线圈转到如图乙所示的位置,端受到的安培力方向向下,故A错误;B.当通电后,处于磁场中的线圈受到安培力作用,使其转动,螺旋弹簧被扭动,则受到弹簧的阻力,从而阻碍线圈转动,故B正确;C.线圈通过的电流越大受到的安培力越大,指针偏转角也越大;故C正确;D.因线圈在各位置的磁感应强度是相同的,所以偏角和电流成正比,故表盘刻度是均匀的,故D正确;故选BCD。8、AD【解析】在滑动变阻器的滑片向右端滑动过程,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻减小,由欧姆定律分析总电流的变化和路端电压的变化,来判断电表示数的变化.根据功率公式判断功率的变化情况【详解】滑动变阻器的滑片向右端滑动过程,变阻器接入电路的电阻减小,所以外电路总R减小,由欧姆定律得知总电流I增大,所以电流表示数变大;路端电压减小.电灯L的电压等于路端电压,所以电灯L的电流减小,而,所以电灯L消耗的功率变小;而总电流增大,所以通过滑动变阻器及的电流增大,根据可知电阻消耗的功率增大;的电压增大,所以R的电压减小,所以电压表的示数减小,故AD正确,BC错误【点睛】本题是简单的电路动态分析问题.对于路端电压也可以直接根据路端电压随外电阻增大而增大判断变化9、BD【解析】A.电场线的密的地方场强大,点电场线比点密,所以点场强大,故A错误;B.沿着电场线方向电势降低,点电势高于点电势,故B正确;C.沿着电场线方向电势降低,点电势高于点电势;若将一试探电荷由移至的过程中,电场力做负功,电势能增大,故C错误;D.点电势高于点电势,若将一试探电荷由移至的过程中,电场力对电荷做正功,电荷电势能减小,故D正确;故选BD。10、AD【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子轨道半径,然后根据题意分析答题【详解】A、B项:粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:解得:粒子速度v增大,则粒子轨道半径增大,故A正确,B错误;C、D项:偏转角:θ=由于r增大,则偏向角θ减小,故C错误,D正确故选AD【点睛】本题考查了带电粒子在有界匀强磁场中的运动,粒子在电场中的偏转,利用平抛运动的知识求解;粒子在有边界的匀强磁场中运动,利用几何关系求解运动半径和转过的圆心角是解决问题的关键三、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、①.97Ω②.48.5Ω③.2.9V【解析】(2)根据图2可知,电阻箱接入电路的电阻值为:R=9×10+7×1=97Ω,(3)设电流表满偏电流为Im,短接时,根据闭合电路欧姆定律得:,接入电阻箱时有:,接入电阻Rx有:,解得:Rx=48.5Ω,r=97Ω,当两表笔正确接在电压表的两接线柱上时,根据闭合电路欧姆定律得:12、(1)5×10-4C,带正电;(2)0.1s。【解析】(1)电键闭合时,两板间电压U1:液滴保持静止:解得:q=5×10-4C,带正电(2)电键断开时,两板间电压:U2=E=8V液滴向上做匀加速运动,加速度a:解得:t=0.1s四、计算题:本题共3小题,共38分
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