2024届福建省福州市师大附中物理高二上期末质量检测模拟试题含解析_第1页
2024届福建省福州市师大附中物理高二上期末质量检测模拟试题含解析_第2页
2024届福建省福州市师大附中物理高二上期末质量检测模拟试题含解析_第3页
2024届福建省福州市师大附中物理高二上期末质量检测模拟试题含解析_第4页
2024届福建省福州市师大附中物理高二上期末质量检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024届福建省福州市师大附中物理高二上期末质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、质量不等的两个物体,从相同高度处做自由落体运动,下列说法正确的是()A.下落的时间不同B.落地的速度不同C.下落的加速度不同D.落地时重力势能的变化量不同2、图为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器T的原、副线圈匝数分别为n1、n2.在T的原线圈两端接入一电压的交流电源,若输送电功率为P,输电线的总电阻为2r,不考虑其它因素的影响,则输电线上损失的电功率为()A. B.C. D.3、一节干电池的电动势为1.5V,这表示()A.该电池接入电路工作时,电池两极间的电压恒为1.5VB.电池中每通过1C的电荷量,该电池能将1.5J的化学能转变成电势能C.该电池存储的电能一定比电动势为1.2V的电池存储的电能多D.将1C的电子由该电池负极移送到正极的过程中,非静电力做了1.5J的功4、如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线框与导线在同一平面内,在下列情况中不能使线圈产生感应电流的是()A.导线中电流强度变大 B.线框向右平动C.线框向下平动 D.线框以ab边为轴转动5、如图所示,一列简谐横波向右传播,质点a和b的平衡位置相距0.5m.某时刻质点a运动到波峰位置时,质点b刚好处于平衡位置向上运动.这列波的波长可能是A.m B.mC.2m D.3m6、如图是某款能一件自动上水的全自动智能电热壶,当壶内水位过低时能自动加满水,加热之后的水,时间长了冷却,机器又可以自动加热到设定温度。某同学为了研究其工作原理,经进一步查阅厂家相关技术说明了解到:“一键加水”是由一水泵(电动机)和传感器来实现的,单独对这一部分进行测试时发现,当其两端所加电压时,电动机带不动负载,因此不转动,此时通过它的电流;当其两端所加电压时(通过变压器实现),电动机能带动负载正常运转,这时电流,则下列说法正确的是()A.这种电热壶工作时加热部分的电阻值约为5ΩB.正常工作时,其输出的机械功率为C.正常工作时,其电动机内阻两端电压为D.使用一天该水壶消耗的电能为二、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,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下.当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部),下列判断正确的是()A.磁铁与线圈相互排斥B.磁铁与线圈相互吸引C.通过R感应电流方向为从a到bD.通过R的感应电流方向为从b到a8、在两平行金属板间,有如图所示的互相正交的匀强电场和匀强磁场.α粒子(氦原子核)以速度v0从两板的正中央垂直于电场方向和磁场方向从左向右射入,恰好能沿直线匀速通过.下列说法正确的是()A.若电子以速度沿相同方向射入,电子将向下偏转B.若质子以速度沿相同方向射入,质子将沿直线匀速通过C.若质子以大于的速度沿相同方向射入,质子将向下偏转D.若质子以大于的速度沿相同方向射入,质子将向上偏转9、如图所示,光滑固定导轨M、N水平放置.两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从靠近导轨某一高处下落接近回路时()A.磁铁的加速度小于gB.磁铁的加速度大于于gC.P、Q将互相靠拢D.P、Q将互相远离10、回旋加速器的原理如图所示,它由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是()A.离子从电场中获得能量B.离子从磁场中获得能量C.只增大空隙间的加速电压可增大离子从回旋加速器中获得的动能D.只增大D形盒的半径可增大离子从回旋加速器中获得的动能三、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)用如图1所示电路测定一节干电池的电动势和内阻.电池的内阻较小,为了防止在调节滑动变阻器时造成短路,电路中用一个定值电阻R0起保护作用.除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:A.电流表(量程0.6A);B.电压表(量程3V);C.定值电阻(阻值1Ω、额定功率5W);D.定值电阻(阻值10Ω、额定功率10W);E.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A);F.滑动变阻器(阻值范围0~100Ω、额定电流1A)那么:(1)要正确完成实验,R0应选择_____,R应选择_____.(填器材前字母)(2)实验测得的6组数据已在U﹣I图2中标出,如图所示,请你根据数据点位置完成U﹣I图线______(3)由图线求出该电池的内阻r=____Ω.(r的结果保留两位有效数字)12.(12分)“研究平抛物体的运动”实验装置如图甲所示.钢球从斜槽上滚下,经过水平槽飞出后做平抛运动.每次都使钢球从斜槽上同一位置由静止滚下,在小球运动轨迹的某处用带孔的卡片迎接小球,使球恰好从孔中央通过而不碰到边缘,然后对准孔中央在白纸上记下一点.通过多次实验,在竖直白纸上记录钢球所经过的多个位置,用平滑曲线连起来就得到钢球做平抛运动的轨迹(1)实验所需的器材有:白纸、图钉、平板、铅笔、弧形斜槽、小球、重锤线、有孔的卡片,除此之外还需要的一项器材是______A.弹簧测力计B.刻度尺C.秒表(2)在此实验中,小球与斜槽间有摩擦_______(选填“会”或“不会”)使实验的误差增大;调节斜槽使其末端的切线水平,如果斜槽末端点到小球落地点的高度相同,小球每次从斜槽滚下的初始位置不同,那么小球每次在空中运动的时间________(选填“相同”或“不同”)(3)如图乙所示是在实验中记录的一段轨迹.已知小球是从原点O水平抛出的,经测量P点的坐标为(30cm,20cm).g取10m/s2.则小球平抛的初速度v0=_________m/s(4)如图丙所示,在“研究平抛物体的运动”实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=2.5cm.若小球在平抛运动中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,g取10m/s2.某同学根据以上已知条件断言a不是抛出点,你认为他的说法是否正确?请说明理由________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、D【解析】解:ABC、根据自由落体运动的规律,从相同高度处下落,物体的加速度都等于重力加速度,所以下落所用时间相同,落地时速度相同,故选项A、B、C都错误D、由于两个物体的质量不相等,故落地时重力势能的变化量不相同,故D正确故选D【点评】本题关键是明确自由落体运动是初速度为零、加速度为g的匀加速直线运动,同时要知道重力做功等于重力势能的减小量,基础题目2、C【解析】加在原线圈上电压,根据电压比与匝数比关系:,所以:根据,输电线上的电流,输电线上消耗的功率.故C正确,ABD错误.故选C3、B【解析】A.接入电路后,两极电压为路端电压,若外电路正常工作,则路端电压小于电动势,A错误;B.电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电路中每通过1C的电荷量,该电池能将1.5J的化学能转变成电能,B正确;C.电动势表示电源是把其他形式的能转化为电能的本领的物理量,电动势大储存的电能不一定多,C错误;D.一节干电池的电动势为1.5V,表示该电池内部非静电力将1C的电子由电池正极移送到负极的过程中,非静电力做了1.5J的功,D错误。故选B。4、C【解析】产生感应电流的条件是:穿过闭合电路的磁通量发生变化.若闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动,闭合电路中也可能产生感应电流.对照条件分析电路中有无感应电流产生【详解】导线中电流强度变大,磁场增大,线框中的磁感应强度增大,故磁通量增大,可以产生感应电流,故A错误;线框向右平动,线框中的磁感应强度减小,故磁通量减小,可以产生感应电流,故B错误;线框向下运动时,线框中的磁感应强度不变,磁通量不变,故不会产生感应电流,故C正确;线框以ab直导线为轴转动,穿过线框的磁通量变化,则有产生感应电流,故D错误;故选C【点睛】判断电路中能否产生感应电流,应把握两点:一是要有闭合回路;二是回路中的磁通量要发生变化5、C【解析】据题质点a运动到波峰位置时,质点b刚好处于平衡位置向上运动,则ab间距离与波长的关系为:,n=0,1,2,3…则得当n=0时,λ=2m;当n=1时,λ=0.4m;当n=2时,λ=m;A.m,与结论不相符,选项A错误;B.m,与结论不相符,选项B错误;C.2m,与结论相符,选项C正确;D.3m,与结论不相符,选项D错误6、B【解析】考查电功率与热功率,焦耳定律。【详解】A.由铭牌图可知,加热部分额定电压为220V,额定功率为1500W,则加热部分电阻为:A错误;B.电压时,电动机带不动负载,此时仅加热部分工作,电流,则电动机内阻:其两端所加电压时,电动机能带动负载正常运转,这时电流,则输出功率:B正确;C.正常工作时,其电动机内阻两端电压为:C错误;D.使用一天该水壶,加热部分消耗的电能为:总消耗的电能应该加上电动机消耗,故大于,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、AC【解析】由“来拒去留”可知,磁铁靠近线圈,则磁铁与线圈相互排斥,故A正确,B错误;由题目中图可知,当磁铁竖直向下运动时,穿过线圈的磁场方向向下增大,由楞次定律可知感应电流的磁场应向上,则由右手螺旋定则可知电流方向从a经过R到b.故C正确,D错误、故选AC点睛:在判断电磁感应中磁极间的相互作用时可以直接利用楞次定律的第二种表示:“来拒去留”直接判断,不必再由安培定则判断线圈中的磁场,再由磁极间的相互作用判断力的方向8、BD【解析】粒子受到向上的洛伦兹力和向下的电场力,二力平衡时粒子沿直线运动,当二力不平衡时,粒子做曲线运动,由公式qv0B=qE,电量与电性不会影响粒子的运动性质;再分析电子的受力情况,从而明确电子是否会发生偏转【详解】由于α粒子从左向右射入正交的电场和磁场空间,恰能做匀速直线运动,则两力平衡,即Eq=qvB,所以选择的速度v=,与电性和电量无关,但有确定的进、出口.若电子以相同的速度射入,相对α粒子电场力和洛仑兹力均反向,则电子仍将做匀速直线运动,所以选项A错误;同理,质子以相同的速度射入时,相对α粒子电场力和洛仑兹力虽减小,但两力仍平衡,沿直线通过,所以选项B正确;若质子进入的速度变大,电场力不变,但向上的洛仑兹力变大,所以质子将向上偏转,选项C错误,选项D正确.故选BD【点睛】本题考查了利用质谱仪进行粒子选择原理,只要对粒子进行正确的受力分析即可解决此类问题,注意掌握粒子做直线运动,一定是匀速直线运动,且粒子的电量与电性均不会影响运动性质9、AC【解析】AB.当条形磁铁从靠近导轨某一高处下落接近回路时,根据楞次定律“来拒去留”可知磁铁的加速度小于g,选项A正确,B错误;CD.当条形磁铁从靠近导轨某一高处下落接近回路时,根据楞次定律“增缩减扩”可知P、Q将互相靠拢,选项C正确,D错误。故选AC。10、AD【解析】A.离子每次通过D形盒D1、D2间的空隙时,电场力做正功,动能增加,所以离子从电场中获得能量。故A正确;B.离子在磁场中受到的洛伦兹力不做功,不能改变离子的动能,所以离子不能从磁场中获得能量。故B错误;CD.设D形盒的半径为R,当离子圆周运动的半径等于R时,获得的动能最大,则由得则最大动能可见,最大动能与加速电压无关,增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的最大动能,故C错误,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.C②.E③.;【解析】为使滑动变阻器滑动时电表示数有明显变化,应使R0与电源内阻r尽可能接近,从而确定定值电阻和滑动变阻器选取.根据纵轴截距求出电动势,结合图线的斜率求出内阻的大小【详解】一节干电池电动势一般约为1.5V,内阻较小,为保护电路,应使R0与电源内阻r尽可能接近,因r较小,则考虑选择定值电阻C和滑动变阻器E;根据描出的点作出对应的伏安特性曲线如图所示;根据图象可知,与U轴的交点为1.50V,对应的电压值即表示电动势;R0+r==1.875Ω;故r=1.875-1.0=0.875=0.88Ω【点睛】本题考查测量电动势和内电阻的实验,要注意明确实验原理,知道仪器选择的方法,并掌握根据图象求解电动势和内电阻的方法12、①.B②.不会③.相同④.⑤.该同学说法正确!由图可知:水平分位移相等,则时间间隔相等,若点为抛出点,则点竖直分速度为零,由于竖直方向为自由落体运动,根据初速度为零的匀加速直线运动规律,在连续相等时间内,位移之比为,但是图中不是这个比例,故点不是抛出点【解析】(1)研究平抛运动的规律,还需要刻度尺测量水平位移和竖直位移,故需刻度尺,故选项B正确,AC错误;(2)为了保证小球平抛运动的初速度相等,每次让小球从斜槽的同一位置由静止释放,小球与斜槽间的摩擦不会影响实验;小球每次滚下的初始位置不同,则平抛运动的初速度不同,平抛运动的时间由高度决定,与初速度无关,可知小球每次在空中运动的时间相同;(3)由于竖直方向自由落体运动,则根据得,小球平抛运动的时间为:,根据水平方向匀速运动,则小球平抛运动的初速度为:;(4)该同学说法正确.由图可知:水平分位移相等,则时间间隔相等,若点为抛出点,则点竖直分速度为零,由于

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论