内蒙古乌海市乌达区2024学年物理高二第一学期期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

内蒙古乌海市乌达区2024学年物理高二第一学期期末调研模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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,三个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为ab=5cm,bc=3cm,ca=4cm.小球c所受库仑力的合力的方向平行于a、b的连线.设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为k,则()A.a、b的电荷同号,B.a、b的电荷异号,C.a、b的电荷同号,D.a、b的电荷异号,2、如图所示,有一磁感应强度为B的匀强磁场,C、D为垂直于磁场的同一平面内的两点,它们之间的距离为l,今有一电荷量为e带电粒子在此磁场中运动,它经过C点时的速度的方向和磁场方向垂直,且与CD间的夹角,此粒子在运动中后来又经过了D点,(不计重力)则下列说法正确的是()A.带电粒子带正电B.带电粒子经过C、D两点后,速度方向偏转C.带电粒子由C运动到D的时间为D.带电粒子的质量为3、如图所示,理想变压器有三个线圈A、B、C,已知B、C的匝数之比是n2:n3=10:1,理想电压表的示数为U,理想电流表的示数为I,灯L1、L2是完全相同的灯泡,根据以上条件可以计算出的物理量是()A.通过灯Ll的电流I2B.灯L2两端的电压U3C.输入变压器的电功率P1D.线圈A两端的电压U14、如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是A.棒中的电流变大,θ角变大B.两悬线等长变短,θ角变小C.金属棒质量变大,θ角变大D.磁感应强度变大,θ角变小5、下列关于物理学史,说法错误的是()A.1820年,丹麦物理学家奥斯特——电流可以使周围的磁针偏转的效应,称为电流的磁效应B.1832年,美国物理学亨利——发现自感现象C.1834年,俄国物理学家楞次——确定感应电流方向的定律——楞次定律D.1831年,法国物理学家法拉第——发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应现象6、关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是()A.电场强度为零的地方,电势也为零B.电场强度的方向处处与等势面垂直C.随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低D.电势降落的方向一定是电场强度方向二、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,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,下列说法正确的是()A.电压表读数减小B.质点P将向上运动C.电流表的示数减小D.电源的效率变高8、如图所示,半径R=0.5m的圆弧型接收屏位于电场强度方向竖直向下的匀强电场中,Ob水平.一质量为m=10-4kg、带电荷量为q=2.0×10-6C的粒子,从与圆弧圆心O等高且距O点0.3m的a点,以初速度=3m/s沿水平方向射出,粒子重力不计,粒子恰好能垂直圆弧曲面打到弧面上的c点(图中未画出),取c点电势=0,则()A.该匀强电场的电场强度E=1000V/mB.粒子到达c点的速度大小为5m/sC.粒子在a点的电势为-40VD.粒子速率为3m/s时的电势能为4×10-4J9、在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,五个理想电表的示数都发生了变化,关于五个理想电表示数的变化,下列分析正确的是A.电压表V1示数增大,电流表A示数减小B.电压表V2示数增大,电流表A1示数减小C.电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,即∣ΔU1∣>∣ΔU2∣D.电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值大于电源内阻,即10、下列四副图中,闭合线圈能产生感应电流的是()A.B.C.D.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,游标卡尺的读数为_____mm,螺旋测微器的读数为______mm12.(12分)(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,从图中读出金属丝的直径为______________mm(2)如图2所示是一个双量程电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~3V,当使用a、c两个端点时,量程为0~15V.已知电流表的内阻Rg为400Ω,满偏电流Ig为500μA.则电阻R1和R2的值应该分别为________Ω和________Ω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、D【解题分析】根据同种电荷相斥,异种电荷相吸,且小球c所受库仑力的合力的方向平行于a,b的连线,可知,a、b的电荷异号,对小球c受力分析,如下图所示因ab=5cm,bc=3cm,ca=4cm,因此ac⊥bc,那么两力的合成构成矩形,依据相似三角形之比,则有根据库仑定律有,综上所得故D正确,ABC错误故选D。2、D【解题分析】A.由左手定则可知,粒子带负电,选项A错误;B.粒子在磁场中做匀速圆周运动,由几何知识可知经过C、D两点后,速度方向偏转60°,故B错误。C.由几何知识得:轨迹的圆心角θ=2α=60°,作出轨迹如图,由几何知识得粒子的轨迹半径r=l由于轨迹对应的圆心角θ=60°,故粒子由C到D运动时间故C错误。D.由牛顿第二定律,则有从而得粒子的质量为故D正确。故选D。3、D【解题分析】根据电压与匝数成正比知,可以求两端电压,从而知道灯泡的电阻,因为两灯相同,所以可以求通过灯的电流,AB正确;根据两副线圈的消耗功率,由,从而可求出变压器的输入功率,C正确;由于不知道原线圈的匝数,所以不能求原线圈的电压,故D错误;4、A【解题分析】导体棒受力如图所示,导体棒平衡,可得:;A.棒中电流I变大,θ角变大,故A正确;B.两悬线等长变短,θ角不变,故B错误;C.金属棒质量变大,θ角变小,故C错误;D.磁感应强度变大,θ角变大,故D错误故选A【题目点拨】此题考查了安培力及物体的平衡问题;解题时对金属棒进行受力分析、应用平衡条件,根据安培力公式分析即可正确解题5、D【解题分析】A.丹麦物理学家奥斯特发现了通电导体可以使周围的磁针偏转,即电流的磁效应,A正确,不符合题意;B.美国物理学亨利发现自感现象,即因电流变化而在电路本身引起感应电动势的现象,B正确,不符合题意;C.俄国物理学家楞次提出了感应电流方向判断的方法,即楞次定律,C正确,不符合题意;D.英国物理学家法拉第发现了磁场产生感应电流的条件,纽曼和韦伯总结出了电磁感应的规律,D错误,符合题意。6、B【解题分析】电场强度为零的地方,电势不一定为零,例如等量同种电荷连线的中点处,选项A错误;电场强度的方向处处与等势面垂直,选项B正确;沿电场线方向电势降低,则随着电场强度的大小逐渐减小,电势不一定也逐渐降低,选项C错误;电势降落最快的方向是电场强度方向,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、BCD【解题分析】AC.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;当滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流减小;路端电压增大,同时R1两端的电压也减小;故并联部分的电压增大;由欧姆定律可知流过R3的电流增大,则流过串联部分的电流减小,即电流表示数减小,因而R2中电压减小,故电压表示数增大,故A错误,C正确;B.因电容器两端电压等于联部分电压,增大,故电荷受到的向上电场力增大,则重力小于电场力,合力向上,电荷向上运动,故B正确;D.电源的效率为当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,外电路中的电阻变大,所以电源的效率变高,故D正确。故选BCD。8、AB【解题分析】粒子在电场中做类平抛运动,根据类平抛运动的推论与类平抛运动的规律求出电场强度;然后由匀强电场场强与电势差的关系求出A点的电势,然后求出电势能;由动能定理求出粒子在C点的速度;然后由能量守恒定律求出粒子速率为3m/s时的电势能【题目详解】A项:粒子在电场力作用下做类平抛运动,因粒子垂直打在C点,由类平抛运动规律知:C点速度方向的反向延长线必过O点,且OD=AO=0.3m,DC=0.4m,即有:AD=v0t,DC=联立并代入数据可得:E=1000N/C,故A正确B、C项:因UDC=E•DC=400V,而A、D两点电势相等,所以φa=400V,从A到C由动能定理知:代入数据解得:,故B正确;故C错误;D项:粒子在C点总能量:E=由能量守恒定律可知,粒子速率为3m/s时的电势能为0,故D错误故选AB【题目点拨】本题考查了粒子在电场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律、动能定理、能量守恒定律即可正确解题9、AC【解题分析】AB.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,R1阻值变大,可知总电阻变大,总电流减小,则A读数减小;路端电压变大,则R3电流变大,则A1支路电流减小,则V2读数减小,则V1读数变大,选项A正确,B错误;C.因路端电压U=U1+U2,路端电压U变大,而U1变大,而U2减小,则电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,选项C正确;D.根据U=E-Ir可知,则电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值等于电源内阻,选项D错误10、AD【解题分析】A.该图中线圈转动时,穿过线圈的磁通量发生变化,会产生感应电流,选项A正确;B.该图中线圈向下运动时,穿过线圈的磁通量不变,不会产生感应电流,选项B错误:C.该图中线圈在磁场内部平动时,穿过线圈磁通量不变,不会产生感应电流,选项C错误:D.该图中线圈拉出磁场时,穿过线圈的磁通量变化,会产生感应电流,选项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、①.104.10,②.0.520【解题分析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读;螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【题目详解】游标卡尺的主尺读数为:104mm,游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为:2×0.05mm=0.10mm,所以最终读数为:104mm+0.10mm=104.10mm.螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为:2.0×0.01mm=0.020mm,所以最终读数为:0.5mm+0.020mm=0.520mm12、①.0.517(0.515-0.519均正确)②.5600③.24000【解题分析】改装后的量程为据此可求出根据电路图,应用并联电路特点与欧姆定律求出点阻值(1)螺旋测微器的读数为;(2)接a、b时,为串联的,则;接a

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