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文档简介
广州黄埔区第二中学2023-2024学年物理高二第一学期期末达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、所谓元电荷是指()A.电子 B.质子C.中子 D.自然界中已知的最小电荷量2、用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以10T/s的变化率增强时,线框中a、b两点电势差是()A.Uab=0.1V B.Uab=-0.1VC.Uab=0.2V D.Uab=-0.2V3、如图所示,矩形区域MPQN长,宽,一质量为不计重力、电荷量为q的带正电粒子从M点以初速度水平向右射出,若区域内只存在竖直向下的电场或只存在垂直纸面向外的匀强磁场,粒子均能击中Q点,则电场强度E的大小与磁感应强度B的大小的比值为A. B.C. D.4、下列关于电场线和磁感线的说法正确的是()A.电场线和磁感线都是电场、磁场中实际存在的线B.磁场中两条磁感线一定不相交,但在复杂电场中的电场线是可以相交的C.电场线是不闭合曲线,而磁感线是闭合曲线D.电场线越密的地方,同一试探电荷所受的静电力越大;磁感线分布较密的地方,同一试探电流所受的磁场力也越大5、关于科学家在物理学上做出的贡献,下列说法正确的是A.奥斯特发现了电磁感应现象 B.爱因斯坦发现了行星运动规律C.牛顿提出了万有引力定律 D.开普勒提出了狭义相对论6、如图所示,质量为m物块(视为质点)带正电Q,开始时让它静止在倾角=600的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向、大小为的匀强电场(设斜面顶端处电势为零),斜面高为H.释放后,物块落地时的电势能为,物块落地时的速度大小,则()A. B.C. 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、如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘块,甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地面上,空间存在着水平方向的的匀强磁场,在水平恒力F的作用下,甲、乙无相对滑动的一起向左加速运动,在加速运动阶段()A.甲、乙两物块之间的摩擦力不断增大B.甲、乙两物块之间的摩擦力不变C.甲、乙向左运动的加速度不断减小D.甲对乙的压力不断增大8、木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上。在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示。当撤去外力后,下列说法正确的是()A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量不守恒B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒C.a离开墙后,a、b组成的系统动量不守恒D.a离开墙后,a、b组成的系统动量守恒9、如图所示,半径为R的圆形区域中充满了垂直纸面向里的匀强磁场,O是圆形区域的圆心,MN和PQ是夹角为θ=的两条直径,a、b两个带电粒子都从M点沿垂直于PQ的方向进入磁场区域,并分别从P、Q两两点离开,不计粒子的重力,下列说法一定正确的是A.a粒子带负电,b粒子带正电B.b粒子在磁场中运动的时间是a粒子的2倍C.若只改变b粒子进入磁场时的速度方向,不改变速度大小,则b粒子均以垂直于MN的方向射出磁场D.若让a粒子从P点进入磁场,a粒子可能从M点离开磁场10、如图所示,长为L=0.5m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是()A.水平匀强电场的电场强度为B.小球在B点的电势能大于在A点的电势能C.若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3m/s2D.若电场强度减半,小球运动到B点时的速度为初速度v0的一半三、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)如图所示,电源电动势E=40V,内阻r=1Ω,电阻R=24Ω,M为一线圈电阻RM=0.4Ω的电动机,电流表为理想电流表,求:(1)当开关S断开时,电源输出功率P1是多少?(2)当开关S闭合时,电流表的示数为4.0A,则通过电动机的电流及电动机输出功率P2是多少?12.(12分)在用伏安法测电池电动势和内电阻的实验中,一位同学记录了6组数据如下表:(1)根据数据选定下列供选用的仪器,则:电流表选________档,电压表选_________档,滑动变阻器选_________①干电池(E=1.5V);②直流电流表(0~0.60A档,内阻约0.1Ω),(0~3.00A档,内阻约0.02Ω);③直流电压表(0~3.00V档,内阻约5kΩ),(0~15.0V档,内阻约25kΩ,);④滑动变阻器R1(0~10Ω,允许最大电流为1.00A)R2(0~1000Ω,允许最大电流0.60A);⑤开关一个,⑥导线若干(2)在图1所示的实物图中按所选规格连线_______________(3)根据记录数据在图2所示的坐标纸上作U—I图象,并根据图象求出E=___,r=___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,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)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L
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、D【解析】元电荷是自然界最小的电量,可作为电量的一种单位,不是实物粒子.故选D.【点睛】对于元电荷要注意理解,它不是质子也不是电子;只是在数值上等于质子或电子带电量;任何带电体的电量均为元电荷的整数倍2、B【解析】由于磁场是均匀增强的,而原磁场的方向垂直纸面向里,所以由楞次定律可知,线圈中产生的磁场方向是垂直纸面向上的,再由右手定则可知,线圈中的电流方向沿逆时针方向,故电流由b向右再回到a点,可见,ab间的电势差是负值,所以AC错误;线圈产生的电动势E=10T/s×(0.2m)2/2=0.2V,又因为ab两点正好在线圈的中点上,所分的线圈的两侧电阻相等,故Uab=-E/2=-0.2V/2=﹣0.1V,选项B正确3、B【解析】在电场中做类似平抛运动过程,根据分运动公式,有水平方向,竖直方向:,只有磁场时,做匀速圆周运动,轨迹如图所示:结合几何关系,有,解得,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有,联立解得,故,B正确4、C【解析】A.电场线与磁感线分别是为了形象描述电场、磁场而引入的假想线,实际不存在,选项A错误.B.两种场线切线方向均表示相应的场方向,两种场线都不会相交,选项B错误.C.电场线起始于正电荷或无限远处,终止于无限远处或负电荷,而磁感线在磁体外部由N极指向S极,在磁体内部由S极指向N极,组成闭合曲线,选项C正确.D.电场线越密,表示该处电场越强,同一试探电荷在此处所受电场力越大;磁感线越密,表示该处磁场越强,但试探电流受到的磁场力大小还与其放置方向有关,故试探电流受到的磁场力不一定大,选项D错误.故选C。5、C【解析】奥斯特发现了电流的磁效应,选项A错误;开普勒发现了行星运动规律,选项B错误;牛顿提出了万有引力定律,选项C正确;爱因斯坦提出了狭义相对论,选项D错误.6、C【解析】正电荷所受电场力的方向水平向左,电场力做正功,电势能减小了mgH,电势能的变化,而电势能,由此可知,电势为零的地方,电荷的电势能也为零,故,AB选项错误;由动能定理,解得,选项C正确,选项D错误.考点:动能定理【名师点睛】①电场力做功和电势能的关系为,电场力做了多少功,电势能就减少多少,克服电场力做了多少功,电势能就增加多少②电势能的变化,而电势能,由此可知,电势为零的地方,电荷的电势能也为零二、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【解析】当甲与乙向右运动时,甲所受的洛伦兹力竖直向下,又由于地面光滑,所以摩擦力为0,把甲乙看成一个系统,,甲与乙相对静止,乙对甲的静摩擦力.所以选BD8、AD【解析】AB.以a、b及弹簧组成系统为研究对象,撤去外力后,b向右运动,在a尚未离开墙壁前,系统所受合外力不为零,因此该过程系统动量不守恒,B错误A正确;CD.当a离开墙壁后,系统水平方向不受外力,系统动量守恒,C错误D正确。故选AD。9、AC【解析】A.粒子运动轨迹如图甲所示,由左手定则可知,a粒子带负电,b粒子带正电,故A正确;B.由粒子运动轨迹和几何关系可知,得所以两粒子在磁场中的运动半径相同,由公式由于不清楚粒子电荷量、质量等,所以无法确定两粒子的运动时间,故B错误;C.改变b粒子进入磁场时的速度方向,不改变速度大小,由于粒子的运动半径与圆形磁场半径相等,所以,如图乙中四边形AOMC为菱形,所以AC一定竖直,速度一定垂直MN,故C正确;D.由于a粒子带负电,从P点进入磁场后向右偏转,所以不可能从M点射出,故D错误。故选AC。10、AD【解析】A.带电小球从A点到B点,动能不变,由动能定理知重力做功与电场力做功之和为零,即得qELcosθ-mgLsinθ=0得故A正确。B.带电小球从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,因此B点的电势能小于A点的电势能。故B错误。C.由题意知,电场强度未加倍时,满足mgsinθ=qEcosθ电场强度加倍后,小球在斜面方向的合力2qEcosθ-mgsinθ=ma所以小球的加速度a=gsinθ=6m/s2故C错误;D.电场强度未减半时,满足mgsinθ=qEcosθ若电场强度减半,小球在斜面方向的合力为:mgsinθ-qEcosθ=mgsinθ=ma′所以小球的加速度为:a′=gsinθ=3m/s2;根据速度位移公式,有v2-v02=2as,代入数据解得v=1m/s=v0故D正确。故选AD。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)61.44W;(2)87.5W;【解析】(1)当开关S断开时,根据闭合电路欧姆定律,电流:电源输出功率为:P1=I2R=1.62×24=61.44W;(2)开关S闭合时,电流表的示数为4.0A,故路端电压为:U=E-Ir=40-4×1=36V,通过电阻R的电流:故流过电动机的电流为:I2=I-I1=4-1.5=2.5A,故电动机的机械功率为:P2=UI2-I22RM=36×2.5-2.52×0.4=87.5W;12、(1).0~0.60A(2).0~3.00V(3).0~10Ω(4).图见解析(5).1.45V(6).0.70【解析】(1)干电池电动势约为1.5V,电压表应选0~3.00V挡位,根据实验数据得出最大电流为0.57A,因此电流表应选0~0.60A挡位;干电池电动势约为1.5V,电流表量程为0.6A,电路最小电阻约为:R=2.5Ω,为方便实验操作,滑动变阻器应选0~10Ω;(2)应用伏安法测电源电动势与内阻实验,电压表测路端电压,电流表测电路电流,实验电路图如图所示:故实物图如图所示:(3)利用表中坐标值,采用描点法并连线得图象如图所示;由闭合电路欧姆定律可知U=E-Ir,再由数学知识可知,图象与纵坐标的交点为电源的电动势故电源的电动势为1.45V;而图象的斜率表示电源的内阻,;【点睛】本题考查了实验器材的选取、作实验电路图、求电动势与内阻,知道实验器材的选取原则、知道实验原理、掌握应用图象法处理实验数据的方法即可正确解题.在计算电源的内阻的时候,一定
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