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文档简介
广东省惠州市2024届物理高二上期中检测模拟试题注意事项: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、下面是某同学记录的作息时间,其中表示时刻的是A.每节课40分钟B.上午8点开始上课C.一个午休1小时D.晚上有2小时的自习2、如图所示,空间存在水平方向的匀强电场E=2.0×104N/C,在A处有一个质量为0.3kg的小球,所带电荷量为q=+2.0×10-4C,用一长为L=600cm的不可伸长的绝缘细线与固定点O连接。AO与电场线平行处于水平状态,取g=10m/s2
。现让该质点在A处静止释放,则A.释放后小球做圆周运动B.小球在A点瞬间的加速度大小为C.小球从A运动到O点正下方的过程中电势能增加了24JD.小球第一次运动到O点正下方的速度大小为3、如图所示,M、N为两个等量同种电荷,在其连线的中垂线上的P点放一静止的负电荷q(点电荷),不计重力,下列说法中正确的是()A.点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大B.点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越小,速度越来越大C.点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值D.点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零4、如图所示,、是两个等量异种点电荷,、是、连线的中垂线上且与连续距离相等的两点,则()A.在、连线的中垂线上,从到,各点电势相等,场强方向都相同B.在、连线的中垂线上,从到,场强先增大后减小,电势先升高后降低C.在、连线的中垂线上,从到,场强先减小后增大,各点的电势都相等D.在、连线上,从到,场强先减小后增大,电势逐渐升高5、关于磁通量的说法,正确的是()A.在磁场中穿过某一面积的磁感线条数,就叫穿过这个面积的磁通量B.在磁场中只有垂直穿过某一面积的磁感线条数,才叫穿过这个面积的磁通量C.在磁场中某一面积与该磁感应强度的乘积,就叫穿过这个面积的磁通量D.在磁场中穿过某一面积的磁感线条数与该面积的比值叫磁通量6、牛顿时空观也叫经典时空观,下列关于经典时空观及经典力学的说法正确的是()A.经典时空观认为空间和时间是独立于物体及其运动而存在的B.经典力学的基础是牛顿运动定律,它适用于宏观和微观世界C.在经典力学中,物体的质量是随运动状态而改变的D.经典力学也适用于高速运动的宏观物体二、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,一质量为m、电荷量为q的小球在电场强度为E、区域足够大的匀强电场中,以初速度v0沿ON在竖直面内做匀变速直线运动.ON与水平面的夹角为30°,重力加速度为g,且mg=Eq,则()A.电场方向竖直向上B.小球运动的加速度大小为gC.小球上升的最大高度为D.若小球在初始位置的电势能为零,则小球电势能的最大值为8、“超级地球”是指围绕恒星公转的类地行星.科学家发现有两颗未知质量的不同“超级地球”环绕同一颗恒星公转,周期分别为T1和T1.根据上述信息可以计算两颗“超级地球”的()A.角速度之比 B.向心加速度之比C.半径之比 D.所受引力之比9、如图所示,匀强磁场分布在平面直角坐标系的整个第I象限内,磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里,一质量为m、电荷暈绝对值为q、不计重力的粒子,以某速度从0点沿着与y轴夹角为30°的方向进入磁场,运动到A点时,粒子速度沿x轴正方向,下列判断正确的是A.粒子带正电B.粒子由O到A经历的时间为C.若已知A到x轴的距离为d,则粒子速度大小为D.离开第I象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为60°10、直线ab是电场中的一条电场线,从a点无初速度释放一电子,电子仅在电场力作用下,沿直线从a点运动到b点,其电势能Ep随位移x变化的规律如图乙所示.设a、b两点的电场强度分别为Ea和Eb,电势分别为φa和φb.则()A.Ea>EbB.Ea<EbC.φa<φbD.φa>φb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)在做“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验时,所用器材有:电动势为6V的电源,额定电压为2.5V的小灯泡,以及符合实验要求的滑动变阻器、电表、开关和导线.要求能测出尽可能多组数据,如图是没有连接完的实物电路.(已连接好的导线有a、b、c、d、e、f六根)(1)请你用笔画线代替导线,将实物电路连接完整_______________________________;(2)连好电路,闭合开关,移动变阻器滑片P,发现小灯泡始终不亮,但电压表有示数,电流表几乎不偏转,则故障的原因可能是_________________________________________;(3)排除故障后闭合开关,移动滑片P到某处,电压表的示数为2.2V,若要测量小灯泡的额定功率,应将滑片P向________端滑动(选填“左”或“右”);(4)图线是曲线而不是过原点的直线,原因是___________________________________.12.(12分)两位同学用如图所示装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.(1)实验中必须满足的条件是________.A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线必须水平C.入射球A每次必须从轨道的同一位置由静止滚下D.两球的质量必须相等(2)测量所得入射球A的质量为mA,被碰撞小球B的质量为mB,图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射球A从斜轨上的起始位置由静止释放,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与小球B相撞,分别找到球A和球B相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.当所测物理量满足表达式_________________时,即说明两球碰撞中动量守恒;如果满足表达式_______________时,则说明两球的碰撞为完全弹性碰撞.(1)乙同学也用上述两球进行实验,但将实验装置进行了改装:如图12所示,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中球A、球B与木条的撞击点.实验时,首先将木条竖直立在轨道末端右侧并与轨道接触,让入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,撞击点为B′;然后将木条平移到图中所示位置,入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,确定其撞击点P′;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与球B相撞,确定球A和球B相撞后的撞击点分别为M′和N′.测得B′与N′、P′、M′各点的高度差分别为h1、h2、h1.若所测物理量满足表达式_________________时,则说明球A和球B碰撞中动量守恒.四、计算题:本题共2小题,共26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,质量为、电荷量为的带电小球拴在一不可伸长的绝缘轻细绳一端,绳的另一端固定于点,绳长为.现加一个水平向右的匀强电场,小球静止于与竖直方向成θ=30°角的A点.已知重力加速度为.求:(1)所加电场的场强E的大小;(2)若将小球拉起至与点等高的B点后无初速释放,则小球经过最低点C时,绳对小球拉力的大小.14.(16分)如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=1.0×10-5c的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中.金属板长L=20cm,两板间距d=10cm.求:(1)微粒进入偏转电场时的速度v是多大?(2)若微粒射出电场过程的偏转角θ为30°,则两金属板间的电压U2是多大?15.(12分)在如图所示的竖直平面内,水平轨道CD和倾斜轨道GH与半径r=m的光滑圆弧轨道分别相切于D点和G点,GH与水平面的夹角θ=37°.过G点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B=1.25T;过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度E=1×104N/C.小物体P1质量m=2×10-3kg、电荷量q=+8×10-6C,受到水平向右的推力F=9.98×10-3N的作用,沿CD向右做匀速直线运动,到达D点后撤去推力.当P1到达倾斜轨道底端G点时,不带电的小物体P2在GH顶端静止释放,经过时间t=0.1s与P1相遇.P1和P2与轨道CD、GH间的动摩擦因数均为μ=0.5,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力.求:(1)小物体P1在水平轨道CD上运动速度v的大小;(2)倾斜轨道GH的长度s.
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、B【解题分析】
根据题中要判断哪些表示时刻可知,本题考查了对时间和时刻概念的理解。时刻是指某一瞬时,时间是指两个时刻之间的间隔.根据时间与时刻的概念去分析选择.【题目详解】A、40分钟一节课,这里的40分钟指的时间,不是时刻。故A错误;B、上午8点开始上课钟是时刻,不是时间间隔。故B正确;CD.、一个午休1小时;晚上有2小时的自习,表示持续的时间,表示时间间隔,不是时刻。故CD错误;【题目点拨】正确地区分时刻和时间间隔是解题的关键。2、D【解题分析】小球的重力G=mg=3N,电场力方向水平向左,大小F=qE=2×2N=4N,小球做匀加速直线运动,小球的加速度为:,故AB错误;小球第一次到O点正下方时,水平位移为x=L=6m,则电场力做功W电=-qEL=4×6J=24J,Y因为电场力做正功,所以电势能减少了24J,故C错误;设合力方向与水平方向的夹角为θ,则,小球第一次到O点正下方时,水平位移为x=L=6m竖直位移为:,重力做功WG=mgy=3×4.5J=13.5J,根据动能定理得:,带入得:,故D正确。所以D正确,ABC错误。3、C【解题分析】
ABC.由等量同种电荷周围的电场线的分布可知,O点场强为零,从O点沿着中垂线向无穷远处延伸,场强先增大后减小,所以点电荷在从P到O的过程中,加速度可能先增大后减小,也有可能一直减小,但速度一直增大,点电荷q在O点所受电场力的合力为零,加速度为零,速度达到最大,故C正确,AB错误;D.同理,点电荷越过O点后,加速度可能先增大后减小,也有可能一直增大,但速度越来越小直到为零,D错误。故选C。4、A【解题分析】在等量异种电荷形成的电场中,其连线的中垂线上,从中垂点向左右两边递减,并且中垂线为零等势线,故从点到点,粒子受到的电场力先增大后减小,方向不变,电势大小不变,A正确BC错误;在两电荷连线上电场强度从上到下先减小后增大,电场方向从M指向N,故从到的过程中,电场先减小后增大,沿电场线方向电势降低,故过程中电势减少,D错误.5、A【解题分析】
磁通量可以形象说成穿过某一面积的磁感线的条数,当磁感线与线圈垂直时,磁通量;当磁感线与线圈平行时,磁通量为零.因此不能根据磁通量的大小来确定磁感应强度.【题目详解】AB.磁通量可以形象说成穿过某一面积的磁感线的条数,与该面积与磁场是否垂直无关,A正确B错误;C.只有当磁感线与线圈平面垂直时,磁通量的大小才为;当磁感线与线圈平面不垂直时,磁通量的大小一般公式,是线圈平面与磁场方向的夹角,C错误;D.当线圈平面与磁场垂直时,在磁场中穿过某一面积的磁感线条数与该面积的比值,即磁通量与面积的比值等于磁感应强度,D错误.【题目点拨】此题考查磁通量的概念及计算公式与成立条件,同时让学生明白同一磁场,同一线圈不同的放置,则穿过线圈的磁通量不同.6、A【解题分析】A、经典时空观认为空间和时间是独立于物体及其运动而存在的,故A正确;B、经典力学的基础是牛顿运动定律,它适用于宏观世界,不适应与微观世界,故B错误;C、在经典力学中,物体的质量是不随运动状态而改变的.故C错误;D、经典力学适用于宏观、低速、弱引力的情况,故D错误.故选A.【题目点拨】经典力学的基础是牛顿运动定律,适用于宏观、低速、弱引力的情况.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】
A.小球做匀变速直线运动,合力应与速度在同一直线上,即在ON直线上,因,所以电场力与重力关于ON对称,根据数学知识得:电场力与水平方向的夹角应为,受力情况如图一所示,合力沿ON方向向下,大小为,所以加速度为,方向沿ON向下.故A错误;B.由题意可得:小球做匀变速直线运动,合力应与速度在同一直线上,即在ON直线上,因mg=Eq,所以电场力Eq与重力关于ON对称,根据数学知识得:电场力qE与水平方向的夹角应为30°,受力情况如图一所示,合力沿ON方向向下,大小为mg,所以加速度为g,B项正确;C.经对A的分析可知,小球做匀减速直线运动,由运动学公式可得最大位移为,则最大高度为故C错误;D.若小球在初始位置的电势能为零,在减速运动至速度为零的过程中,小球克服电场力做功和克服重力做功是相等的,由能量的转化与守恒可知,小球的初动能一半转化为电势能,一半转化为重力势能,初动能为,小球的最大电势能为,故D正确.故选BD.【考点定位】带电粒子在混合场中的运动、电势能、匀强电场中电势差和电场强度的关系【题目点拨】本题考查带电粒子在复合场中的运动情况,应在正确分析小球受力情况的基础上,运用牛顿第二定律、运动学公式和功能关系分析,采用的力学方法进行分析.8、ABC【解题分析】
A.根据得所以可以计算角速度之比,故A正确;BC.根据开普勒第三定律得由得所以能求半径之比和向心加速度之比,故BC正确;D.根据万有引力定律可知,因为无法知道两颗“超级地球”的质量比,所以无法求引力之比,故D错误。9、CD【解题分析】
根据题意作出粒子运动的轨迹如图所示,根据左手定则判断知,此粒子带负电,故A错误;根据几何知识可知,从O点到A点轨迹的圆心角为60°,,B错误;由图可得:,所以.而粒子的轨迹半径为,联立可得,C正确;粒子在O点时速度与x轴正方向的夹角为60°,x轴是直线,根据圆的对称性可知,离开第一象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为60°,故D正确;【题目点拨】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,10、AC【解题分析】A、B项:电子从a到b,电势能图线的斜率逐渐减小,斜率表示电场力的大小,知电场力逐渐减小,则电场强度逐渐减小,所以Ea>Eb,故A正确,B错误;C、D项:由于电势能逐渐降低,知电场力做正功,则电子所受的电场力方向由a指向b,电场线的方向由b指向a,沿电场线方向电势逐渐降低,则φa<φb,故C正确,D错误.点晴:电势能与位移图线的斜率反映电场力的大小,从而可以反映电场强度的大小,结合电场力做功判断出电场力的方向,从而得出电场强度的方向,根据沿电场线方向电势逐渐降低比较出a、b两点的电势.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、c段导线断路或灯泡灯丝断了右灯丝的电阻会随温度的升高而增大【解题分析】
(1)要“描绘小灯泡的伏安特性曲线”则滑动变阻器要采用分压接法;(2)电流表几乎不偏转,则说明出现断路,而电压表有示数,则说明电压表两侧的电路完好无损;(3)要增大小灯泡两端的电压,则要增大与小灯泡并联的部分电阻;(4)U-I图象的斜率代表灯丝的电阻,功率越大,灯丝的温度越高。【题目详解】(1)要“描绘小灯泡的伏安特性曲线”则电压要从0开始连续可调,故滑动变阻器要采用分压接法,由于小灯泡为小电阻故电流表要采用外接法;因灯泡电压为2.5V,故电压表量程为3V;实物图连接如图所示:(2)电流表几乎不偏转,则说明出现断路,而电压表有示数,则说明导线a、b、e、d、f完好,故只能是c段导线断路或灯泡损坏;(3)小灯泡的额定电压为2.5V,而此时电压表的示数为2.2V,故要增大小灯泡两端的电压,则应该增大滑片P和左端之间的电阻,故应将滑片P向右端滑动;(4)该曲线的斜率k=UI【题目点拨】本题考查了故障的分析、电流表、滑动变阻器的连接,实物图的连接,图象的理解和运用。12、BCmA·OP=mA·OM+mB·ONOP+OM=ON【解题分析】
①A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;B、要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;C、要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;D、为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球质量大于被碰小球质量,故D错误;故选BC.②小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则mAv0=mAv1+mBv2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:mAOP=mAOM+mBON,若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守
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