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文档简介
西藏林芝市第二高级中学2023-2024学年物理高二上期末联考模拟试题注意事项: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,两颗“近地”卫星1和2都绕地球做匀速圆周运动,卫星2的轨道半径更大些,两颗卫星相比较,下列说法中正确的是()A.卫星2的向心加速度较大 B.卫星2的线速度较大C.卫星2的周期较大 D.卫星2的角速度较大2、在如图所示的图像中,直线为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源与电阻R组成闭合电路。由图像判断错误的是()A.电源的电动势为3V,内阻为0.5ΩB.电阻R的阻值为1ΩC.电源的效率为80%D.电源的输出功率为4W3、如图所示,固定的水平长直细导线中通有方向向右的恒定电流I,一矩形金属线框位于竖直平面内紧靠导线但不接触,若线框从图中实线位置由静止释放,在下落到虚线位置的过程中,下列说法正确的是()A.穿过线框内的磁通量变小B.线框所受安培力的方向始终竖直向上C.线框中感应电流方向发生变化D.线框的机械能守恒4、了解物理规律的发现过程,学会象科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。下列说法中正确的是()A.安培提出了著名的分子电流假说B.法拉第发现了电流热效应的规律C.特斯拉发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕D.奥斯特最先总结出磁场对运动电荷作用力的公式5、某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道到地心的距离约为地球半径的3倍,地球表面处的重力加速度为g,则该轨道处的重力加速度约为A. B.C.4g D.9g6、在研究下列问题时,可以把汽车看作质点的是()A.研究汽车轮子转动时B.研究人在汽车上的位置C.计算汽车从柳州开往南宁的时间D.研究汽车在上坡时有无翻倒的危险二、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、在如图所示电路中,L1、L2、L3是三只小灯泡,电源电动势为E.三只灯泡原来都能发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,对于各灯亮度变化情况,下列判断正确的是A.L1变暗 B.L2变暗CL3变暗 D.L3亮度不变8、如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上0~x2间各点的电势分布如图乙所示,则()A.在0~x2间,场强方向没有发生变化B.0~x2间,场强先减小后增大C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小D.从O点由静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在0~x2间一直做加速运动9、回旋加速器的主要结构如图所示,两个D形空盒拼成一个圆形空腔,中间留一条缝隙,当其工作时,关于回旋加速器加速带电粒子所获得的能量,下列说法正确的是A.与加速器的半径有关,半径越大,能量越大B.与加速器的磁场有关,磁场越强,能量越大C.与加速器的电场有关,电场越强,能量越大D.与带电粒子的质量和电荷量均有关,质量、电荷量越大,能量越大10、如图所示,R1=1Ω,R2=6Ω,R3为滑动变阻器,其最大阻值为9Ω,电源电动势E=9V,内阻r=4.5Ω,电表都为理想电表,现将滑动变阻器的滑片P从下端向上移动,则:()A.在滑动滑片P的过程中,电压表示数变大B.在滑动滑片P的过程中,电流表示数变大C.电压表示数变化量和电流表的示数变化量的比值为11.5ΩD.电源的输出功率最大值为4.5W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)研究小组欲测一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率,步骤如下:(1)用螺旋测微器测量其直径D如图甲,读数为_____mm;用游标卡尺测量其长度L如图乙,读数为_________________mm(2)该同学想用伏安法测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R(阻值约为200Ω)直流电源E(电动势3V,内阻不计)电流表A1(量程4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程15mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程15V,内阻约25kΩ)滑动变阻器R(阻值15Ω,允许通过的最大电流为2.0A)开关S导线若干电流表应用______,电压表应用________(3)若流经圆柱体的电流I,圆柱体两端之间的电压为U,则用测得的D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ=________12.(12分)用游标卡尺可以测量某些工件的外径.如图所示,则读数为__________mm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)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15.(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【解析】A.卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的向心加速度较小,故A错误;B.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的线速度较小,故B错误;C.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的周期较大,故C正确;D.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的角速度较小,故D错误;故选C。2、C【解析】A.根据闭合电路欧姆定律得:U=E-Ir当I=0时,U=E,由读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则:A正确;B.根据图像可知电阻:B正确;C.电源的效率:C错误;D.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电压U=2V,电流I=2A,则电源的输出功率为:P出=UI=4WD正确。故选C。3、B【解析】A、由图示可知,线框下落过程中,穿过线框的磁通量先减小、然后再增大,故A错误;B、在整个过程中,线框一直下落,为阻碍线框的下落,由楞次定律可知,线框受到的安培力一直向上,线框所受安培力方向不变,故B正确;C、由右手定则可知,在导线上方磁感应强度向外,在导线下方,磁感应强度向里,开始磁场方向向外,磁通量减少,由楞次定律可得,感应电流沿逆时针方向,后来原磁场方向向里,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流沿逆时针方向,感应电流方向不变化,故C错误;D、在线框进入或离开磁场过程中,线框中产生感应电流,机械能转化为电能,线框的机械能减小,故D错误;4、A【解析】A.安培提出了著名的分子电流假说,选项A正确;B.焦耳发现了电流热效应的规律,选项B错误;C.奥斯特发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕,选项C错误;D.洛伦兹最先总结出磁场对运动电荷作用力的公式,选项D错误。故选A。5、A【解析】设地球半径为R,在该轨道处,对人造地球卫星根据牛顿第二定律有:在地面处,忽略地球的自转,对地面上小物体则根据牛顿第二定律有:整理可以得到:,即,故选项A正确,BCD错误6、C【解析】A、研究汽车在行驶时轮子的转动情况,车轮的大小不能忽略,所以不能把汽车看作质点.故A错误;B、研究人在汽车上的位置,人的大小和形状影响较大,不能看作质点.故B错误;C、计算汽车从柳州开往南宁的时间时,汽车的长度相比于汽车路程很小,对计算汽车从柳州开往南宁的时间影响可以忽略不计,可以把汽车看作质点.故C正确;D、研究汽车在上坡时有无翻倒的危险,汽车的大小和形状不能忽略,故不能看作质点,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、AB【解析】由图可知L2与R串联后与L3并联,再与L1串联;由滑片的移动可知滑动变阻器接入电阻的变化,则可知总电阻的变化;由闭合电路的欧姆定律可知电路中电流的变化,即可知L1亮度的变化;由闭合电路的欧姆定律可得出并联电路的电压变化,从而知两灯亮度的变化【详解】当滑片右移时,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总电流减小,故L1变暗;电路中电流减小,故内阻及L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L3变亮;因L3中电流增大,干路电流减小,故流过L2的电流减小,故L2变暗;故AB正确,CD错误故选AB【点睛】本题考查电路的动态分析,要会根据欧姆定律分析各量的变化方向,要求学生能灵活应用串并联电路的电流电压规律及闭合电路的欧姆定律如果应用“串反并同”的方法会更简单.“串反并同”就是与可变电阻串联的电路上的电压和电流的变化与该电阻的变化相反,如果电阻增大,则串联电路的电压和电流会减小,而并联电路的电压和电路会随电阻增大而增大8、AD【解析】A.φ-x图象的切线斜率表示电场强度,故在0~x2间,场强方向没有发生变化,故A正确;B.φ-x图象的切线斜率表示电场强度,在0~x2间,斜率先变大后变小,故场强先增大后减小,故B错误;C.由图看出,在0~x2间,电势逐渐降低,负电荷在电势低的地方电势能高,若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐升高。故C错误;D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,受到的电场力方向与速度方向相同,做加速运动,即该电荷在O~x2间一直做加速运动。故D正确。故选AD。9、AB【解析】由qvB=得:,则最大动能为:,知最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关.半径越大,能量越大;磁场越强,能量越大;故AB正确;由可知,粒子获得的最大动能与加速电场无关.故C错误;由可知,质量和电量都大,粒子获得的最大动能不一定大.故D错误.故选AB10、AD【解析】R2与R3并联后与R1串联,根据闭合电路动态电路分析即可【详解】在滑动滑片P的过程中,外电路电阻变大,干路电流减小,外电路电压增大,故电流表示数减小,电压表示数增大,故A正确,B错误;根据欧姆定律,E﹣Ir=U+R1I,代入数值得:U=9﹣5.5I,故电压表示数变化量和电流表的示数变化量不是定值,故C错误;电源的输出功率最大时,外电阻等于电源内阻,可得,故D正确.所以AD正确,BC错误【点睛】本题考查动态电路分析,注意当外电阻等于电源内阻时电源的输出功率最大三、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、①.0.900②.14.50③.A2④.V1⑤.【解析】(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:0.5mm+40.0×0.01mm=0.900mm由图示游标卡尺可知,其示数为:14mm+10×0.05mm=14.50mm(2)通过电阻的最大电流:,电流表选择A2;电源电动势为3V,电压表应选择V1(3)圆柱体电阻为:由电阻定律可知:电阻率:;12、7【解析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标尺读数,不需估读.【详解】游标卡尺的主尺读数为30mm,游标尺上第7个刻度和主尺上的某一刻度对齐,因此游标尺读数为0.1×7mm=0.7mm,所以最终读数为:30mm+0.7mm=30.7mm.【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,游标卡尺读数的方法是主
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