重庆市万州龙驹中学2023年物理高二上期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

重庆市万州龙驹中学2023年物理高二上期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、如图所示装置,从A板释放的一个无初速度电子向B板方向运动,下列电子的描述中错误的是()A.电子到达B板时的动能是eUB.电子从B板到C板时动能变化为零C.电子到达D板时动能3eUD.电子在A板和D板之间往复运动2、电子在电场中A点具有80eV电势能,它由A点运动到B点过程中,克服电场力做功30eV,则()A.电子在B点的电势能是30eVB.电子的电势能减少30eVC.电子在B点的电势能是110eVD.B点的电势是110V3、如图所示的装置中,cd杆原来静止,当ab杆做如下哪种运动时,cd杆将向右移动()A.向右匀速运动B.向右减速运动C.向左加速运动D.向左减速运动4、小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线.则下列说法中正确的是()A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻不变B.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小C.对应P点,小灯泡的电阻为D.对应P点,小灯泡的电阻为5、如图所示,相互平行且等间距的直线a、b、c、d为一匀强电场中的等势面,一带正电的粒子以初速度v射入该匀强磁场,AB为其运动轨迹.若不计粒子所受重力,下列说法正确的是A.四个等势面的电势关系满足B.粒子从A点运动到B点的过程中,速度大小不变C.粒子从A点运动到B点的过程中,动能先减少后增大D.粒子从A点运动到B点的过程中,电势能减小6、如图所示,电源的电动势为E、内电阻为和为定值电阻,为滑动变阻器,理想电表.闭合开关S,将滑动变阻器的滑片向端移动时,下列说法正确的是A.电压表和电流表示数都减小B.电压表和电流表示数都增大C.电压表示数减小,电流表示数增大D.电压表示数不变,电流表示数增大二、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,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是A.滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏上的位置上升B.滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的位置上升C.电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变D.电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间不变8、如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的右上方附近固定有一根长直导线,导线中通与了方向垂直纸面向里(即与条形磁铁垂直)的电流,与原来没有放置通电导线时相比较,磁铁受到的支持力N和摩擦力f的变化情况是()A.N减小了 B.N增大了C.f始终为0 D.f不为0,且方向向右9、用导线绕成单匝圆环,环内有一用同种导线折成的单匝内接正三角形线框,圆环与线框彼此绝缘,如图所示.把它们放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆环和线框所在平面(纸面)向里。当磁感应强度均匀增强时()A.圆环和线框中的电流方向都为逆时针方向B.圆环和线框中的电流方向都为顺时针方向C.圆环和线框中的电流大小之比为2∶1D.圆环和线框中的电流大小之比为3∶110、喷墨打印机的简化模型如图所示,重力可忽略的墨汁微粒经带电室(未画出)带负电后,由静止开始从K孔进入电压为U0的加速电场,然后垂直于电场方向进入电压为U的偏转电场,最终打在屏上,屏距离偏转区域右端的水平距离为L,则A.减小U0的大小会使微粒在偏转区域中的运动时间增大B.减小U的大小会使微粒在偏转区域中的运动时间增大C.增大L的大小,微粒打在屏上的速度会增大D.保持U0、U不变,不同微粒会打在屏的同一位置三、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)如图所示是探究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置①关于此实验装置中的静电计,下列说法中正确的是______.(选填选项前面的字母)A.静电计指针张角的大小反映了平行板电容器所带电荷量的多少B.静电计指针张角的大小反映了平行板电容器两板间电压的大小C.静电计的外壳与A板相连接后可不接地D.可以用量程为3V的电压表替代静电计②让平行板电容器正对的两极板带电后,静电计的指针偏转一定角度.不改变A、B两板所带电荷量,且保持两板在竖直平面内.现要使静电计指针偏转角变大,下列做法中可行的是_____.(选填选项前面的字母)A.保持B板不动,A板向上平移B.保持B板不动,A板向右平移C.保持A、B两板不动,在A、B之间插入一块绝缘介质板12.(12分)如图所示为某同学做“测定金属丝的电阻率”实验时采用的实验电路。实验室中备有如下器材:A.待测金属丝(电阻约3Ω)B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)C.电流表A2(量程0~3A,内阻约0.025Ω)D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ)E.电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)F.滑动变阻器R1(总阻值约10Ω)G.滑动变阻器R2(总阻值约1000Ω)H.学生电源(电动势约4.0V,内阻很小)I.导线若干,电键K、刻度尺、螺旋测微器(1)电流表应选择______,电压表应选择______,滑动变阻器应选择______。(2)用刻度尺测出接入电路部分金属丝的长度L;用螺旋测微器测出金属丝的直径D;闭合电键后,调节滑动变阻器滑片的位置,测出多组U和I的数据,做出关系图像,图像斜率为k,则金属丝电阻率的表达式为ρ=____________(用题目中所给出的字母表示)。(3)本实验的系统误差主要来源于_____________(选填“电流表分压”或“电压表分流”),分析可得ρ测________ρ真(选填“<”、“=”或“>”)。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.释放出一个无初速度电荷量为e的电子,在电压为U电场中被加速运动,当出电场时,所获得的动能等于电场力做的功,即eU,故A正确,不符合题意;B.由图可知,BC间没有电压,则没有电场,所以电子在此处做匀速直线运动,则电子的动能不变。故B正确,不符合题意;C.电子以eU的动能进入CD电场中,在电场力的阻碍下,电子作减速运动,由于CD间的电压为2U,所以电子的速度减为零后,还没有到达D板,就开始反向运动。故C错误,符合题意;D.由上可知,电子将会在A板和D板之间加速、匀速再减速,回头加速、匀速再减速,这样往复运动,故D正确,不符合题意;故选C。2、C【解析】ABC.电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增加.本题“克服电场力做功,即为电场力做负功,所以电势能增加。根据W电=ΔEP电得出:电子在B处的电势能是W电=ΔEP电=80eV+30eV=110eV故AB错误,C正确;D.根据电势的定义,若带电粒子是电子,则在B点的电势等于D错误。故选C。【点睛】根据电场力做功与电势能变化的关系,电场力做负功,电势能增加,即可得到电子在B点具有的电势能;电势是电荷在电场中某点具有的电势能与电荷所带电荷量的比值,由定义式可求出该点电势3、D【解析】A.ab匀速运动时,ab中感应电流恒定,L1中磁通量不变,穿过L2的磁通量不变,L2中无感应电流产生,cd保持静止,A错误;B.ab向右减速运动时,L1中的磁通量向上减小,由楞次定律知L2中感应电流产生的磁场方向向下,故通过cd的电流方向向上,cd向左移动,B错误;C.ab向左加速运动时,L1中的磁通量向下增大,由楞次定律知L2中感应电流产生的磁场方向向下,故通过cd的电流方向向上,cd向左移动,C错误;D.ab向左减速运动时,L1中的磁通量向下减小,由楞次定律知L2中感应电流产生的磁场方向向上,故通过cd的电流方向向下,cd向右移动,D正确;4、D【解析】A、图线上点与原点连线的斜率逐渐减小,说明随着所加电压的增大,电阻逐渐增大,故AB错误;C、对应P点,根据欧姆定律可知小灯泡的电阻为,故C错误,D正确5、D【解析】根据题图和“等势面”可知,考查了电场强度和电势的关系以及电场力做功;根据曲线运动中,合外力指向凹的一侧,以及电荷只受电场力作用,可知电场力将指向运动轨迹的内侧,电场线和等势线垂直,从而得电场力竖直向下,由于粒子带正电,电场强度的方向竖直向下,即可判断各点电势的高低;正电荷沿轨迹AB运动,根据电场力做功情况,即可判断动能的变化以及电势能的变化【详解】A、由轨迹AB可知,带正电的粒子受到的电场力竖直向下,则有电场强度的方向竖直向下,沿着电场线的方向,电势越来越低,故,故A错误;BCD、粒子从A运动到B,电场力做正功,电势能减小,动能增大,速度大小变大,故BC错误,D正确【点睛】解题的突破口:做曲线运动的物体所受合外力指向其轨迹内侧,电场线与等势线垂直6、C【解析】根据题图可知,考查电路的动态分析;根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后由串并联电路特点及欧姆定律分析即可【详解】由电路图可知,滑动变阻器的滑片P由a端向b端移动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电路的总电阻减小,电源电动势不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电流I增大,A1示数增大,路端电压U=E﹣Ir,则U减小,电压表V示数减小;电阻R1的电压U1=IR1,则知U1增大,并联部分的电压U并=U﹣U1减小,所以通过R2电流减小,A2示数增大.故C正确,ABD错误【点睛】动态电路动态分析题的解题思路与方法:局部→整体→局部二、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】设加速电压为U′,由题意知,电子在加速电场中加速运动,根据动能定理得:eU′=mv2电子获得的速度为:电子进入偏转电场后做类平抛运动,也就是平行电场方向做初速度为0的匀加速直线运动,加速度为:电子在电场方向偏转的位移为:垂直电场方向做匀速直线运动,粒子在电场中运动时间为:联立解得:又因为偏转电场方向向下,所以电子在偏转电场里向上偏转。A.滑动触头向右移动时,加速电压变大,故电子偏转位移y变小,因为电子向上偏转,故在屏上的位置下降,故A错误;B.滑动触头向左移动时,加速电压变小,故电子偏转位移y变大,因为电子向上偏转,故在屏上的位置上升,故B正确;D.偏转电压U增大时,电子在电场中受到电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为加速电压不变,电子进入电场的速度没有变化,电子在电场中运动的时间t没有发生变化,故D正确;C.偏转电压U增大时,电子在电场中受到的电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为电子水平方向的速度v不变,电子在电场中运动的时间不变,电子打在屏上的速度为则电子打在屏上的速度增大,故C错误。8、AD【解析】以导线为研究对象,由左手定则判断得知导线所受安培力方向斜向右下方;根据牛顿第三定律得知,导线给磁铁一个方向斜向左上方的力,则磁铁有向左运动的趋势,受到向右的摩擦力,同时磁铁对地面的压力减小,由牛顿第三定律可得,磁铁受到的支持力N减小。故选AD。9、AC【解析】AB.依据楞次定律,当磁场均匀增强时,圆环和线框中的电流方向都为逆时针,故A正确,B错误;CD.设三角形的边长为a,由几何关系,可知,外接圆的半径根据法拉第电磁感应定律得,三角形回路中的感应电动势与外接圆中感应电动势之比为:根据电阻定律得到,三角形回路中的电阻与外接圆的电阻之比为:由欧姆定律得三角形回路中的感应电流强度I1与内切圆中感应电流强度I2之比为故C正确,D错误。故选AC。10、AD【解析】A.设微粒质量为m,电量为q,偏转电场极板长为L,极板间距离为d,微粒经加速电场加速后速度为v0,则得:微粒在偏转区域中的运动时间:减小U0的大小会使微粒在偏转区域中的运动时间增大,故A正确;B.由A选项分析可知,改变U的大小不会改变微粒在偏转区域中的运动时间,故B错误;C.微粒离开偏转电场后,做匀速直线运动,所以增大L的大小,微粒打在屏上的速度不变,故C错误;D.经过偏转电场,微粒垂直极板方向的偏转量为:联立解得: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.BC②.A【解析】①静电计指针张角可表示出两板间电势差的大小,所以A错误B正确因为目的就是为了让两板间电势差与静电计两铂片上电势差相等,所以静电计的外壳与A板相连接后可不接地,故C正确电压表有示数必须有电源,所以不可以用量程为3V的电压表替代静电计,故D错误故选BC②现要使静电计指针偏角变大,即电势差增大,,电荷量不变,所以电容减小,,保持B板小动,A板向上平移,正对面积减小,电容减小,符合题意,故A正确保持B板不动,A板向右平移,板间距离减小,电容增大,不符合题意,故B错误保持A、B两板不动,在A、B之间插入一块绝缘介质板,增大介电常数,电容增大,不符合题意,故C错误故选A12、①.A1②.V1③.R1④.⑤.电压表分流⑥.<【解析】(1)[1][2]电源电动势约为,所以电压表选择的量程即可,根据欧姆定律:可知电流表选择的量程即可;[3]滑动变阻器的阻值选择便于调节电阻进行分压,并且可

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