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文档简介
2024学年襄阳市第四中学高二物理第一学期期末经典模拟试题注意事项: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、如图所示,被绝缘杆支撑的导体A带正电,当带负电的导体B靠近A时,A带的()A.正电荷增加B.负电荷增加C.电荷数不变D.正、负电荷均增加2、如图所示,已知某匀强电场方向平行正六边形ABCDEF所在平面,若规定D点电势为零,则A、B、C点的电势分别为8V、6V、2V,初动能为16eV、电荷量大小为3e(e为元电荷)的带电粒子从A沿AC方向射入正六边形区域,恰好经过BC的中点G.不计粒子的重力.则A.粒子一定带正电B.粒子达到G点时的动能为4eVC.若粒子在A点以不同速度方向射入正六边形区域,可能经过C点D.若粒子在A点以不同初动能沿AC方向射入正六边形区域,可能垂直经过BF3、如图所示,在一水平长木板上放一木块P,木块与木板间的动摩擦因数μ=0.75,缓慢抬起木板的右端,直至θ为60°,则木块受到木板的支持力、摩擦力大小变化情况是A.支持力减小、摩擦力减小B.支持力增大、摩擦力增大C.支持力减小、摩擦力先增大后减小D.支持力增大、摩擦力减小4、边长为aN匝正方形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线且与线圈在同一平面内的对称轴匀速转动,转速为n,线圈所围面积内的磁通量Φ随时间t变化的规律如图所示,图象中为已知.则下列说法正确的是A.时刻线圈中感应电动势最大B.时刻线圈中感应电流为零C.匀强磁场的磁感应强度大小为D.线圈中瞬时感应电动势的表达式为5、关于磁感线和电场线,下列说法中正确的是()A.磁感线和电场线都是一些互相平行的直线B.磁感线一定是闭合曲线,而电场线也可能是闭合曲线C.磁感线起始于N极,终止于S极;电场线起始于正电荷,终止于负电荷D.电场线和磁感线都可以用其疏密表示电场强度和磁感应强度的强弱6、一个木箱在水平拉力F的作用下沿光滑水平地面滑动,有四位同学作出它的受力情况如图所示,其中正确的是()A.A B.BC.C D.D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、有一电流计,内阻Rg=25Ω,满偏电流Ig=3mA,现对它进行改装,下列说法正确的是()A.把它改装成量程为0.6A的电流表,需与它并联一个0.126Ω的电阻B.把它改装成量程为0.6A电流表,需与它串联一个0.126Ω的电阻C.把它改装成量程为3V的电压表,需与它并联一个975Ω的电阻D.把它改装成量程为3V的电压表,需与它串联一个975Ω的电阻8、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知A.反映电源内部的发热功率Pr变化的图线是aB.电源电动势是4VC.电源内阻是2ΩD.当电流为0.5A时,外电阻一定为6Ω9、某带电粒子仅在电场力作用下由A点运动到B点,粒子在A点的初速度及运动轨迹如图所示,可以判定A.粒子在A点的电势能大于它在B点的电势能B.粒子在A点所受到的力大于它在B点受到的力C.粒子在A点的动能小于它在B点的动能D.从A点到B点,电势一直降低10、如图所示,有一长方体金属桶,左右两侧开口,其长、宽、高分别为a、b、c,置于方向向下且垂直于上、下表面的磁感应强度为B的匀强磁场中.第一次实验时沿“→”方向通入电解质溶液;第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I;第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I.则下列说法正确的是()A.三次实验中,装置的前、后表面都会形成电势差B.第一次实验时,在装置前、后表面形成电势差,当电势差稳定时,测得其大小为U,则电解质溶液的流量C.第二次实验时后表面附近电解质溶液浓度高D.第三次实验时,其前表面电势低于后表面电势三、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)在测定一组干电池的电动势和内阻的实验中,备有下列器材:A.电流表1(量程2mA,内阻r1=100Ω)B.电流表2(量程1A,内阻约10ΩC.定值电阻R0(2900Ω)D.滑动变阻器R(0~20Ω)E.开关和导线若干(1)某同学根据提供的器材设计电路来完成实验,PQ连接_________,MN连接_________(填“电流表“1”或“电流表“2”)(2)该同学利用测出的实验数据作出的I1-I2图线(I1为电流表1的示数,I2为电流表2的示数,且I1远小于I2)如图乙所示,则由图线可得被测电池的电动势E=_______V,内阻r=_______Ω.(保留两位有效数字)(3)若将图线纵轴改为_________(用所测物理量的符号表示),则图线与纵轴交点的物理含义即为被测电池电动势的大小12.(12分)某同学设计用伏安法测量一节干电池的电动势和内电阻.除待测干电池外,实验室可供选择的主要器材有:电压表V(量程,内阻未知);电流表A(量程,内电阻);电阻箱();滑动变阻器();开关;导线若干(1)用图甲的电路测定电压表V的内阻.将调到,滑动变阻器的滑动触头移到_________(选填“左端”“右端”或“任意”)位置.然后闭合开关;(2)反复调节滑动变阻器的滑动触头,让电压表满偏;(3)保持滑动触头位置不变,反复调节.当电压表的示数为时,的值为,则电压表的内阻为_______;(4)为满足用伏安法测量电源电动势和内电阻对器材的要求,并保证实验的精确度,应将电压表的量程扩大为原量程的倍,则电阻箱的阻值应调为_______;(5)设计测量电源电动势和内电阻的电路并将它画在指定的方框内_________(图中标明器材符号);(6)多次改变滑动变阻器接入电路的值,记录多组电压表V的示数与电流表A的示数,经描点、连接得到图像如图乙所示.根据图像可求得该干电池的电势______;内电阻___________.(结果均保留位小数)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【解题分析】根据电荷守恒定律,与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电量总是守恒的,A是一个孤立的系统,跟外界没有电荷交换,电荷数保持不变.故ABD错误、C正确.故选C.点睛:该题考查对电荷守恒定律的理解,解答本题关键是要知道感应起电的实质是电荷的转移,电荷是守恒的2、B【解题分析】根据匀强电场中平行等距离的两点电势差相等可得E和F两点的电势然后确定电场线方向,根据粒子受力方向确定电性;根据动能和电势能之和不变确定粒子在G点和C点的动能,由此作出判断;根据运动的合成和分解分析粒子能否垂直BF方向【题目详解】根据匀强电场中平行等距离的两点电势差相等可得E和F两点的电势分别为2V和6V,则EC为等势线,匀强电场的电场线方向和粒子运动轨迹如图所示;该粒子沿AC方向进入,从G点射出,粒子受力方向与电场线方向相反,该粒子一定带负电,故A错误;粒子在A点初动能为16eV、电势能EPA=-3e×8V=-24eV,所以总能量为E=16eV-24eV=-8eV,由于UBG=UGC,所以G点的电势为4V,该粒子达到G点时的动能为EKG=E-(-4×3eV)=4eV,故B正确;只改变粒子在A点初速度的方向,若该粒子能经过C点,则经过C点的动能EKC=E-(-2×3eV)=-2eV,动能为负,不可能出现这种情况,所以只改变粒子在A点初速度的方向,该粒子不可能经过C点,故C错误.若该粒子以不同初动能从A点沿AC方向入射,其速度可以分解为沿电场线方向和垂直于电场线方向,而平行于电场线方向的速度不可能为零,所以该粒子不可能垂直经过BE,故D错误;故选B【题目点拨】有关带电粒子在匀强电场中的运动,此种类型的题目从两条线索展开:其一,力和运动的关系.根据带电粒子受力情况,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度和位移等解答.其二,功和能的关系.根据电场力对带电粒子做功,利用动能定理、能量守恒定律等研究全过程中能的转化3、C【解题分析】当物块将要滑动时满足:解得则:θ=37°缓慢抬起木板的右端,直至θ为60°时,支持力N=mgcosθ,随着θ变大,N减小;当θ角在0~37°范围时,物块相对木板静止,摩擦力是静摩擦力,,随θ增加,摩擦力f增加;当θ角在37°~60°范围时,物块相对木板滑动,摩擦力是滑动摩擦力,,随θ增加,摩擦力f减小。A.支持力减小、摩擦力减小,与结论不相符,选项A错误;B.支持力增大、摩擦力增大,与结论不相符,选项B错误;C.支持力减小、摩擦力先增大后减小,与结论相符,选项C正确;D.支持力增大、摩擦力减小,与结论不相符,选项D错误。4、D【解题分析】由数学知识可知:磁通量-时间图象斜率等于磁通量的变化率,其大小决定了感应电动势的大小.当线圈的磁通量最大时,线圈经过中性面,电流方向发生改变【题目详解】t1时刻通过线圈的磁通量最大,而磁通量的变化率等于零,故感应电动势为零,故A错误;t2时刻磁通量为零,线圈与磁场平行,磁通量变化率最大,线圈中感应电流为最大值,故B错误;磁通量与线圈匝数无关,所以磁感应强度,故C错误;角速度为:ω=2nπ,最大感应电动势为:Em=NBSω=N××a2×2nπ=2Nπφ0n;所以线圈中瞬时感应电动势的表达式为:e=2Nπφ0ncos2πnt,故D正确;故选D【题目点拨】本题关键抓住感应电动势与磁通量是互余关系,即磁通量最大,感应电动势最小;而磁通量最小,感应电动势最大5、D【解题分析】A.磁感线和电场线不一定互相平行,故A错误;B.磁体周围的磁感线从N极出发回到S极,在内部则是从S极回到N极,磁感线是闭合曲线,电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,静电场线不是闭合曲线,故B错误;C.电场线起始于正电荷,终止于负电荷,磁体周围的磁感线从N极出发回到S极,在内部则是从S极回到N极,故C错误;D.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,磁场的强弱可以利用磁感线的疏密程度来描述。磁场越强,磁感线越密集,故D正确。故选D。6、A【解题分析】物块竖直方向受重力、地面的支持力;水平方向受拉力F,因水平面光滑,故无摩擦力,A对二、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、AD【解题分析】AB.把电流表改装成的电流表需要并联一个分流电阻,分流电阻阻值:故A正确,B错误;CD.把电流表改装成的电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值:故C错误,D正确【题目点拨】本题考查了电压表与电流表的改装,知道电表的改装原理,应用串并联电路特点与欧姆定律即可解题8、BCD【解题分析】A.根据直流电源总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI-I2r,可知反映Pr变化的图线是c,反映PE变化的是图线a,反映PR变化的是图线b,故A错误;B.图线a的斜率等于电源的电动势,由得到,故B正确;C.由图,当I=2A时,Pr=8W,由公式Pr=I2r得,r=2Ω,故C正确;D.当电流为0.5A时,由图读出电源的功率PE=2W;由代入得到R=6Ω,故D正确。故选BCD。9、ACD【解题分析】由题图可知,本题考查了电场线.根据电场线密的地方电场强度大,电场线疏的地方电场强度小的规律进行判断和分析.由带电粒子轨迹的弯曲方向判断出电场力的方向,根据电场力做功正负,判断动能和电势能的变化;沿电场线的方向,电势降低【题目详解】AC、由粒子的运动轨迹和电场线的方向可以判断,粒子从A到B的过程中,电场力做正功,电荷的电势能减小,动能增加,所以粒子在A点的动能小于它在B点的动能,粒子在A点的电势能大于它在B点的电势能,故AC正确;B、由电场线可知,B点的电场线密,所以B点的电场强度大,粒子受的电场力大,加速度也就大,故B错误;D、沿电场线方向电势逐渐降低,A点电势高于B点的电势,故D正确【题目点拨】本题要根据轨迹的弯曲方向判断电场力的方向,根据电场力的做功情况,判断动能和电势能的大小.用电场线可以形象地描述电场的强弱和方向,电场线的方向反映了电势的高低10、BC【解题分析】A.第一次实验时沿“→”方向通入电解质溶液,则电解液中的正负粒子由于受洛伦兹力作用分别向后、前表面偏转积聚,形成电势差;第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I,则电解液中的正负粒子分别向右、左方向定向移动,根据左手定则,正负粒子都向后表面偏转积聚,不会在装置的前、后表面形成电势差;第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I,则金属中的负电子受洛伦兹力向后表面积聚,从而在前后表面形成电势差.选项A错误;B.第一次实验时,在装置前、后表面形成电势差,当电势差稳定时,测得其大小为U,则:则电解质溶液的流量选项B正确;C.由A的分析可知,第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I,则正负粒子都向后表面偏转积聚,后表面附近电解质溶液浓度高,选项C正确;D.由A的分析可知,第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I,则金属中的负电子受洛伦兹力向后表面积聚,前表面电势高于后表面电势,选项D错误;故选BC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.(1)电流表2,②.电流表1;③.(2)4.5,④.1.5;⑤.(3)I1(RO+r1)或3000I1【解题分析】(1)PQ连接电流表测电路电流,MN连接内阻已知的电流表相当于改装了一只电压表,故PQ接电流表2,MN接电流表1.(2)由闭合电路欧姆定律,解得:,结合图像解得:;(3)若将图线的纵轴改为I1(R0+r1)或3000I1,则图线与纵轴交点的物理含义即为被测电池电动势的大小【题目点拨】本题没有电压表,所以需要利用已知内阻的电流表改装电压表,并结合闭合电路欧姆定律求出坐标系所对应的数学函数,利用截距和斜率求解即可12、①.左端②.996.3③.996.3④.⑤.1.66⑥.0.92【解题分析】(1)滑动变
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