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文档简介
2024年四川省阿坝市高二物理第一学期期末检测模拟试题注意事项: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、关于自由落体运动,下列说法正确的是()A.不考虑空气阻力的运动是自由落体运动B.初速度为零的匀加速直线运动是自由落体运动C.初速度为零,只在重力作用下的运动是自由落体运动D.初速度为零,不考虑空气阻力的运动是自由落体运动2、如图所示,天平可以用来测定磁感应强度,磁场方向垂直纸面向里(虚线围成的区域),天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,下底边长为,右侧边伸入磁场中的长为,线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平左、右两边加上质量分别为的砝码,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,在某一边需再加上质量为m的砝码后天平重新平衡,下列说法中正面的是()A.需要在左边加上质量为m的砝码,天平才能重新平衡B.磁场的磁感应强度C.磁场磁感应强度D.磁场的磁感应强度3、如图中是匀强磁场里的一片金属片,其平面与磁场方向平行,一个粒子从某点以与垂直的速度射出,动能是,该粒子在磁场中的运动轨迹如图所示。今测得它在金属片两边的轨道半径之比是,若在穿越金属板过程中粒子受到的阻力大小及电荷量恒定,则下列说法正确的是A.该粒子的动能增加了B.该粒子的动能减少了C.该粒子做圆周运动的周期减小D.该粒子最多能穿越金属板6次4、如图所示的电路,闭合开关S,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列说法正确的是()A.电流表读数变小,电压表读数变大B.小灯泡L变暗C.电源的总功率变大D.电容器C上电荷量增加5、如图所示,可视为质点带正电小球,质量为m,用长为L的绝缘轻杆分别悬挂在(甲)重力场、(乙)悬点O处有正点电荷的静电场、(丙)垂直纸面向里的匀强磁场中,且偏角均为θ(θ<10°).当小球均能由静止开始摆动到最低点A时,下列说法正确的是()A.三种情形下,达到A点时所用时间相同B.三种情形下,达到A点时轻杆的拉力相同C.三种情形下,达到A点时的向心力不同D.三种情形下,达到A点时的动能不同6、如图所示,MN是点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带电粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论中正确的是()A.带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小B.电场线的方向由N指向MC.带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能D.带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度二、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,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b。不计空气阻力,则()A.小球带负电B.电场力跟重力平衡C.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能减小D.小球在运动过程中机械能不守恒8、如图,圆形闭合线圈内存在方向垂直纸面向外的磁场,磁感应强度随时间变化如图,则下列说法正确的是()A.0~1s内线圈的磁通量不断增大B.第4s末的感应电动势为0C.0~1s内与2~4s内的感应电流相等D.0~1s内感应电流方向为顺时针9、在图示电路中,P为滑动变阻器的滑片,电表均为理想电表.下列说法正确的是A.在P向右移动的过程中,电流表的示数变大B.在P向右移动的过程中,电压表的示数变大C.当P移到滑动变阻器的右端时,电源内部消耗的电功率最大D.当P移到滑动变阻器的右端时,电源的效率最高10、某种材料的圆柱形导体的长度为L,横截面的直径为d,导体两端所加电压为U,当这三个物理量中仅有一个物理量改变时,关于导体中自由电子定向运动的平均速率,下列说法正确的是A.电压变为2U,导体中自由电子定向运动的平均速率变为原来的2倍B.导体的长度变为2L,导体中自由电子定向运动的平均速率变为原来的1/2C.导体横截面的直径变为2d,导体中自由电子定向运动的平`均速率变为原来的1/2D.导体横截面的直径变为d/2,导体中自由电子定向运动的平均速率不变三、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)为探究一定质量的气体在温度不变时,压强与体积的关系,设计了如下实验:(1)用注射器封闭一部分气体并连接装置,如图1所示,用注射器读出封闭气体的体积V,由电子压强计读出压强P,改变气体体积得出了一组据如表次数123456体积V/mL201816141210压强P/105Pa1.0001.1051.2351.4001.8151.909压强的倒数/10﹣5Pa﹣11.0000.9.50.8100.7140.5510.524(2)由上表数据在坐标纸上画出V﹣图象,如图2所示。由图象可以看出第_____组数据误差最大,原因可能是实验过程中_____。A.封闭气体有部分漏出B.用手握住注射器进行实验C.缓慢推动注射器活塞(3)若该实验的差仅由注射器与传感器之间细管中的气体体积V0导致的。由上面图象得V0大小为_____mL(结果保留1位有效数字);为减少该实验误差,开始封闭气体体积应尽量_____(填“大”或者“小“)一些。12.(12分)一般情况下,金属导体的电阻会随着温度改变而改变.某同学为研究一小灯泡灯丝电阻与温度的关系,设计并完成了有关的实验.实验中用到了下列器材:待测小灯泡、15V直流稳压电源、滑动变阻器(最大阻值为30Ω,最大允许电流为1.0A)、电压表(量程0~15V,内阻约15kΩ)、电流表(量程0~0.6A,内阻约0.13Ω)、开关一只及导线若干.实验中调节滑动变阻器,小灯泡两端的电压可以从0V至额定电压范围内变化,从而测出小灯泡在不同电压下的电流压,得到了下表中的实验数据:(1)请在方框内画出为完成上述实验而设计的合理的电路图_______(2)通过所测的数据可知,小灯泡的电阻随其两端所加电压的升高而______(选填“增大”、“保持不变”或“减小”).从而得到了灯丝电阻随温度变化的规律(3)该小灯泡正常工作时的电阻值约为_______Ω(保留2位有效数字)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、C【解题分析】自由落体运动是指物体仅在重力的作用下由静止开始下落加速度为g的匀加速直线运动运动.【题目详解】因为物体做自由落体运动的条件:①只在重力作用下②从静止开始,所以自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,加速度是重力加速度;故选C.【题目点拨】把握自由落体运动的特点和规律,理解重力加速度g的变化规律2、C【解题分析】A.磁感应强度B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以右边应加砝码,故A错误;BCD.B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以右边应加砝码,有解得故C正确,BD错误。故选C。3、B【解题分析】ABD.根据:可得:所以:即:又因为动能表达式:所以开始的动能为:穿过金属板后的动能:粒子每穿过一次金属片损失的动能:所以有:即该粒子最多能穿过的金属板的次数为5次;故B正确,AD错误;C.带电粒子在磁场中做圆周运动的周期,根据:可得:可知周期与速度无关,故C错误。故选B。4、C【解题分析】首先认识电路的结构:灯泡与变阻器串联,电容器与变阻器并联.当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,根据欧姆定律分析【题目详解】当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,根据欧姆定律可知,电流I=增大,电压表的读数U=E-Ir减小.故A错误.灯泡功率P=I2RL,RL不变,I增大,P增大,则灯泡变亮.故B错误.电源的总功率P总=EI,E不变,I增大,P总增大.故C正确.电容器电压UC=E-I(RL+r)减小,电容器电量Q=CUC减小.故D错误.故选C【题目点拨】本题考查电路动态分析的能力,比较简单.对于电路动态分析往往按“局部→整体→局部”的思路5、A【解题分析】分别对三种情况受力分析,根据受力情况确定各力做功情况,根据动能定理即可明确到达A点的速度关系,再根据向心力公式明确向心力及绳子上的拉力,根据运动情况即可确定时间关系【题目详解】三种情况下均只有重力做功,因此由动能定理可知,它们到达最底点时的速度相同,因此达到A点时的动能相同;根据向心力公式可知,它们在A点需要的向心力相同;但由于乙受到库仑力,而丙受到洛伦兹力,因此三种情况下绳子上的拉力不相同;由于运动任意对应的时刻的速度均相同,因此达到A点的时间一定相同故只有A正确,BCD错误故选A【题目点拨】本题考查带电粒子在电场、磁场中的运动及受力情况,要注意明确洛伦兹力永不做功,同时注意电场力做功的性质6、C【解题分析】A.由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,电场力指向轨迹内侧,电场力方向大致向左,电场力做正功,动能增加,电势能减小,故A错误;B.粒子电性不知道,无法确定电场线方向,故B错误;C.电场力对带电粒子做正功,电势能减小,则带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能,故C正确;D.当a点离点电荷较远时,a点的电场强度小于b点的电场强度,根据牛顿第二定律得知,带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度;相反,若a点离点电荷较近时,在a点的加速度大于在b点的加速度,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、BD【解题分析】AB.小球在竖直平面内做匀速圆周运动,合外力提供向心力。由题意可知,重力和电场力等大反向,相互抵消,细绳的拉力提供向心力,则小球带正电,A错误,B正确;C.小球在从a点运动到b点的过程中,电场力做负功,电势能增加,C错误;D.小球运动过程中电场力要做功,则机械能不守恒,D正确。故选BD。8、AD【解题分析】0~1s内磁感应强度不断增大,磁通量不断增大,选项A正确.第4s末磁感应强度为零,但斜率不为零,感应电动势不为零,选项B错误.0~1s内与2~4s内斜率大小不相等,电动势不相等,感应电流不相等,选项C错误.用楞次定律判断,感应电流在0~1s内为顺时针,选项D正确考点:本题考查电磁感应的图象问题,法拉第电磁感应定律和楞次定律等9、AC【解题分析】AB.滑动变阻器向右移动,电路总电阻减小,根据:可知,电流表的示数变大,根据:可知电压表的示数减小;故A正确,B错误;CD.当P移到滑动变阻器的右端时,外电阻R最小,根据:可知,电路中的电流最大;根据:可知此时电源内部消耗的电功率最大;故C正确;根据效率:可知,此时的电源的效率最低,故D错误;10、ABD【解题分析】电流的微观表达式为:I=neSv;根据欧姆定律得到电流:;根据电阻定律得到电阻:;最后联立分析即可【题目详解】电压变为2U,根据欧姆定律,电流变为2I,根据电流的微观表达式为I=neSv,电子定向运动的平均速率变为2倍,故A正确;导体的长度变为2L,根据电阻定律,电阻变为2R;根据欧姆定律,电流变为I/2;根据电流的微观表达式为I=neSv,电子定向运动的平均速率变为0.5v;故B正确;导体横截面的直径变为2d,横截面积变为4倍,根据电阻定律,电阻变为0.25倍;根据欧姆定律,电流变为4倍;根据电流的微观表达式为I=neSv,电子定向运动的平均速率不变;故C错误;导体横截面的直径变为0.5d,横截面积变为0.25倍,根据电阻定律,电阻变为4倍;根据欧姆定律,电流变为0.25倍;根据电流的微观表达式为I=neSv,电子定向运动的平均速率不变;故D正确;故选ABD【题目点拨】高中物理中涉及自由电荷定向移动速度的公式只有电流的微观表达式I=nqvS.本题考查欧姆定律、电阻定律和电流的微观表达式I=nqvS综合应用能力三、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、①.5②.B③.1④.大【解题分析】(2)[1]从图中可知,第5组数据明显偏离直线,故误差较大数据为第5组;[2]第5组数据压强值偏大;A.如果有气体漏出,压强应该偏小,A错误;B.用手握住注射器进行实验,导致压强测量偏大,B正确;C.实验中必须缓慢推动注射器活塞,C错误;故选B。(3)[3]由波意耳定律可得整理可得故图像与纵轴交点即为注射器与传感器之间细管中的气体体积,即;[4]为减少该实验误差,则图像应该尽量过原点,即,开始封闭气体体积应尽量大。12、①.②.增大③.46【解题分析】(1)[1]因小灯泡两端的电压可以从0V至额定电压范围内变化,故滑动变阻器用分压式接法,小灯泡的电阻较小,电流表用外接法,如图所示;(2)[2]
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