安徽省合肥市肥东县新城高升学校2024年物理高二第一学期期末联考模拟试题含解析_第1页
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安徽省合肥市肥东县新城高升学校2024年物理高二第一学期期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图甲是我国自行研制成功的中央处理器(CPU)芯片“龙芯”1号,图乙中,R1和R2是两个材料相同、厚度相同、表面为正方形的芯片内部电阻,R2的尺寸远远小于R1的尺寸。若通过两电阻的电流方向如图所示,则R1、R2关系判断正确的是A.R1=R2B.R1<R2C.R1>R2D.无法确定2、电流传感器A的作用相当于一个电流表,它与计算机相连接可以捕捉到瞬间电流的变化,并能在屏幕上显示电流随时间变化的图象。下列说法正确的是()A.甲中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流立即增大B.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,L右端电势比左端的高C.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,R中的电流逐渐减小D.乙中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流逐渐增大3、直导线AB与圆线圈的平面垂直且隔有一小段距离,直导线固定,线圈可以自由运动,当通过如图所示的电流时(同时通电)从左向右看,线圈将()A.顺时针转动,同时靠近直导线ABB.顺时针转动,同时离开直导线ABC.逆时针转动,同时靠近直导线ABD.不动4、静电喷涂时,喷枪喷出涂料微粒带电,在带正电被喷工件的静电作用下,向被喷工件运动,最后吸附在其表面.在涂料微粒向工件靠近的过程中()A.涂料微粒带正电B.离工件越近所受库仑力越小C.电场力对涂料微粒做负功D.涂料微粒的电势能减小5、如图所示,两长直通电导线互相平行,电流方向相同,其截面处于一个等边三角形的A、B处,如图所示,两通电导线在C处的磁感应强度均为B,则C处总磁感应强度为()A.2B B.BC.0 D.B6、下列关于电势和电势能的说法中正确的是()A.克服电场力做功时,电荷的电势能减少B.电场强度为零的点,电势一定为零C.沿着电场线的方向,电势逐渐降低D.电荷在电场中电势为正值的地方,电势能必为正值二、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、关于电场和磁场下列说法正确的是()A.运动电荷在磁场中的受力方向就是该点的磁感应强度方向B.运动电荷在磁场中某位置受到的磁场力为零,该位置的磁感应强度不一定为零C.放入电场中某位置的电荷受到的电场力不为零,该位置的电场强度一定不为零D.沿着电场线的方向电势逐渐降低,沿着电流方向电势逐渐降低8、如图所示,虚线框MNQP内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子,它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场,图中画出了它们在磁场中的运动轨迹.若不计粒子所受重力,则A.粒子a带负电,粒子b、c带正电B.粒子c在磁场中运动的时间最长C.粒子c在磁场中的动能最大D.粒子c在磁场中的加速度最小9、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,同时向磁场内各个方向均匀发射某种带正电的粒子(不计重力作用和粒子间的相互作用),粒子的比荷为,发射速度大小都为v0,且满足。对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是()A.一定有粒子打到C点B.与OC边的夹角为θ=30°飞入的粒子在磁场中运动时间最长C.从OC边飞出的粒子数与从AC边飞出的粒子数之比为1:2D.在AC边界上有粒子射出的区域长度大于L10、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中,如图中的a、b、c所示.则判断正确的是()A.在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的A,B,C三点,这三点的纵坐标一定满足关系PA=PB+PCB.反映变化的图线是cC.电源电动势为8VD.当电流为0.5A时,外电路的电阻为三、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“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图1接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按图2所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.根据电磁感应规律,填写实验现象(向左偏转、向右偏转、不偏转)①S闭合后,将螺线管A(原线圈)插入螺线管B(副线圈)的过程中,电流表的指针___②线圈A放在B中不动时,电流表的指针___③线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表的指针___④线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表的指针_____12.(12分)在用电压表和电流表测电池的电动势和内阻的实验中,所用电压表和电流表的内阻分别为1kΩ和0.1Ω,如图所示为实验原理图及所需器件图。(1)在图中画出连线,将器件按原理图连接成实验电路_______。(2)一位同学记录的6组数据见下表,试根据这些数据在表格中画出U­I图象,根据图象读出电池的电动势E=________V,求出电池内阻r=________Ω。I(A)0.120.200.310.320.500.57U(V)1.371.321.241.181.101.05(3)若不作出图线,只选用其中两组U和I的数据,用公式E=U+Ir列方程求E和r,这样做可能得出误差很大的结果,其中选用第________组和第________组的数据,求得E和r误差最大。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,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L14.(16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15.(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、A【解题分析】设导体的电阻率为ρ,厚度为d,边长为L,则由电阻定律得导体的电阻:可知电阻与边长L无关,只取决于厚度,故R1=R2。A.R1=R2。与上述结论相符,故A正确;B.R1<R2。与上述结论不符,故B错误;C.R1>R2。与上述结论不符,故C错误;D.无法确定。与上述结论不符,故D错误。故选:A。2、B【解题分析】A.甲中S由断开状态到闭合的瞬间,由于线圈中产生自感电动势的阻碍作用,电流只能逐渐增大,故A错误;B.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,由于线圈中产生自感电动势,由“楞次定律”可得,L右端电势比左端的高,故B正确;C.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,由于线圈中产生自感电动势,但没有回路,所以R中的电流立即减为0,故C错误;D.乙中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流立刻增大,故D错误。故选B。3、C【解题分析】根据安培定则可知,通电导线在右侧产生磁场方向垂直纸面向里.采用电流元法,将圆环分成前后两半,根据左手定则可知,外侧半圆受到的安培力向上,内侧受到的安培力向下,从左向右看,圆环将逆时针转动;又特殊位置:圆环转过时,通电直导线对左半圆环产生吸引力,对右半圆环产生排斥力,由于吸引力大于排斥力,圆环靠近,故C正确,ABD错误【题目点拨】本题是磁场中典型问题:判断安培力作用下导体运动的方向.常用方法有:等效法、电流元法、特殊位置法等,根据安培定则判断通电导线产生的磁场方向,采用电流元法和特殊位置法分析圆环所受安培力,判断圆环的运动情况4、D【解题分析】由图知,工件带正电,则在涂料微粒向工件靠近的过程中,涂料微粒带负电,A错误;离工件越近,根据库仑定律得知,涂料微粒所受库仑力越大,B错误;涂料微粒所受的电场力方向向左,其位移方向大体向左,则电场力对涂料微粒做正功,其电势能减小,C错误,D正确.故选D考点:电势能;静电现象的解释【名师点睛】本题抓住异种电荷相互吸收,分析涂料微粒的电性.根据电场力做功正负判断电势能的变化情况5、D【解题分析】根据安培定则可知,导线A在C处产生的磁场方向垂直于AC方向向右,导线B在C处产生的磁场方向垂直于BC方向向右,如图,根据平行四边形定则得到,C处的总磁感应强度为故选D。6、C【解题分析】A.克服电场力做功时,电荷的电势能增加;故A错误;B.电场强度为零的点,电势不一定为零,二者没有必然联系;故B错误;C.沿着电场线的方向,电势逐渐降低。故C正确;D.根据电势的定义式可知电势为正值的地方,正电荷的电势能为正值,而负电荷的电势能为负值。故D错误;故选:C;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【解题分析】A.根据左手定则可知运动电荷在磁场中的受力方向与该点的磁感应强度方向垂直,故A错误;B.根据可知,运动电荷在磁场中某位置受到的磁场力为零,则该位置的磁感应强度可能为零或电荷的速度为零或速度方向与磁感应强度方向平行,故B正确;C.由电场的基本性质可知,对放入电场中某位置的电荷受到的电场力不为零,则该位置一定不为零,故C正确;D.沿着电场线方向电势逐渐降低;在闭合电路的外电路中沿着电流的方向电势逐渐降低,在内电路中沿着电流的方向电势逐渐升高,故D错误;故选BC。8、BD【解题分析】根据左手定则知粒子a带正电,粒子b、c带负电,故A错误;粒子在磁场中做圆周运动的周期:相同,粒子在磁场中的运动时间:,由于m、q、B都相同,粒子c转过的圆心角最大,则射入磁场时c的运动时间最大,故B正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子的动能,由于:q、B、m都相同,因此r越大,粒子动能越大,由图示可知,b的轨道半径r最大,则b粒子动能最大,故C错误;由牛顿第二定律得:,解得加速度:,三粒子q、B、m都相等,c在磁场中运动的半径最小,c的加速度最小,故D正确.所以BD正确,AC错误9、AD【解题分析】A.由公式,可知粒子的运动半径r=2L,因CO=L因此当即入射时,粒子恰好从C点飞出,故A正确;B.由弦长越长,运动时间越长可知,粒子从C点射出,时,粒子在磁场中运动时间最长,故B错误;C.因,则从AC边上射出的粒子的入射角范围大于60°,可知从OC边飞出的粒子数与从AC边飞出的粒子数之比为小于1:2,故C错误;D.根据图所示,若垂直AC边射出,射出区域长度为1.5L,因此在AC边界上有粒子射出的区域长度会大于L,故D正确。故选AD。10、ABD【解题分析】电源消耗的总功率等于包括输出功率和电源内部的发热功率之和;由图像,根据内电阻消耗的功率的表达式,可求内阻阻值和内功率图像;根据电源消耗的总功率的计算公式PE=EI可得电源的电动势;根据闭合电路欧姆定律可求电流为0.5A时的外电阻【题目详解】A.电源消耗的总功率等于输出功率PR和电源内部的发热功率Pr之和,所以同一横坐标下,纵坐标一定满足关系PA=PB+PC,故A正确;B.内电阻消耗的功率Pr=I2r,与电流的平方成正比,所以图像应为c,故B正确;C.电源的总功率P=EI,由图可知,I=2A时,P=8W,所以E=4V,故C错误;D.根据内电阻消耗的功率Pr=I2r,由图可知,I=2A时,Pr=8W,所以r=2Ω.根据闭合电路欧姆定律,当I=0.5A时,R=6Ω,故D正确故选ABD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.向左偏转②.不偏转③.向左偏转④.向右偏转【解题分析】①先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;②线圈不动,磁通量不变,无感应电流;③滑片向左移动,电流变大,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;④突然断开S,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;【题目详解】由题意可知,当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,则有电流从正极进入时,电流指针向右偏;电流从负极进入时,电流指针向左偏;①[1]线圈A中磁场方向向上,插入B线圈,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;②[2]线圈不动,磁通量不变,无感应电流,故指针不动;③[3]线圈A中磁场方向向上,滑片向左移动,电流变大,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;④[4]线圈A中磁场方向向上,突然断开S,磁通量减小,阻碍减小,故感应电流的磁场方向向上,故电流从左向右流过电流表,故电流表指针向右偏转。【题目点拨】本题关键是根据先安培定则判断出A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的方向12、①.见解析②.1.46③.0.71④.3⑤.4【解题分析】(1)按照实验原理图将实物图连接起来,如图甲所示。甲乙(2)根据U、I数据,在方格纸U­I坐标上找点描迹。如图乙所示,然后将直线延长,交U轴于V,此即为电源电动势;交I轴于I=0.65A,注意此时U2=1.00V,由闭合电路欧姆定律得则r≈0.71Ω(3)由图线可

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