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文档简介
河南省第二实验中学2023年高二上物理期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,两束单色光a、b从水面下射向A点,光线经折射后合成一束光,则正确的是()A.在水中a光的波速比b光的波速小B.a光的频率比b光的频率低C.a光的折射率大于b光的折射率D.当a、b两束光以相同的入射角从水中射到A点,入射角从0开始逐渐增大,最先消失的是a光2、如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1和R3均为定值电阻,RT为热敏电阻(温度越高,电阻越低).当环境温度较低时合上电键S,当环境的温度逐渐升高时,若三个电表A1、A2和V的示数分别用I1、I2和U表示.则各个电表示数的变化情况是()A.I1增大,I2不变,U增大B.I1减小,I2增大,U减小C.I1增大,I2减小,U增大D.I1减小,I2不变,U减小3、如图所示,用F表示两分子间的作用力,用Ep表示分子间的分子势能,在两个分子之间的距离由10r0变为r0的过程中()A.F不断增大,Ep不断减小B.F不断增大,Ep先增大后减小CF先增大后减小,Ep不断减小D.F、Ep都是先增大后减小4、如图所示是一个由电池E、电阻R与平行板电容器组成的串联电路,平行板电容器中央有一个液滴处于平衡状态,当增大电容器两板间距离的过程中()A.电容器的电容变大 B.电阻R中有从a流向b的电流C.液滴带正电 D.液滴仍然平衡5、下列各图中,金属导体棒ab所受安培力F方向正确是A. B.C. D.6、图甲为一列简谐横波在t=0.1s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1cm处的质点,Q是平衡位置在x=4cm处的质点,图乙为质点Q的振动图象.则A.波的传播速度为20m/sB.波的传播方向沿x轴负方向C.t=0.4s时刻,质点P的速度大小最大,方向y轴正方向D.t=0.7s时刻,质点Q的速度大小最大,方向y轴负方向二、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、光滑绝缘水平面上固定两个等量点电荷,它们连线的中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示.一质量m=1g的带正电小物块由A点静止释放,并以此时为计时起点,沿光滑水平面经过B、C两点(图中未画出),其运动过程的v-t图像如图乙所示,其中图线在B点位置时斜率最大,根据图线可以确定()A中垂线上B点电场强度最大B.两点电荷是负电荷C.B点是连线中点,C与A点必在连线两侧D8、如图所示,用两根轻质绝缘细线将质量为、长为的金属棒悬挂在两处,整个装置处于匀强磁场中。棒中通以从到的电流,两悬线偏离竖直方向的夹角处于平衡状态,则磁感应强度的大小可能为(重力加速度)A. B.C. D.9、如图所示,平行金属板中带电质点原来处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,的阻值和电源内阻相等,当滑动变阻器的滑片向端移动时,则()A.消耗的功率逐渐减小B.电流表读数减小,电压表读数增大C.电源的输出功率逐渐增大D.质点将向上运动10、如图所示,边长为2L正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一个由某种材料做成的边长为L、粗细均匀的正方形导线框abcd所在平面与磁场方向垂直;导线框、虚线框的对角线重合,导线框各边的电阻大小均为R.在导线框从图示位置开始以恒定速度v沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是()A.导线框进入磁场区域的过程中有向里收缩的趋势B.导线框中有感应电流的时间为C.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为D.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,导线框ac两点间的电压为三、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,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为0.02kg,在该平面上以、与导线成60°角的初速度运动,其最终的运动状态是__________,环中最多能产生__________J的电能12.(12分)某兴趣小组研究一金属丝的物理性质,(1)首先用螺旋测微器测量其直径,其值为_____________mm为了进一步测量此金属丝电阻Rx的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量,实验室里准备了以下器材:A.多用电表B.电压表Vl,量程6V,内阻约10kΩC.电压表V2,量程15V,内阻约20kΩD.电流表Al,量程0.6A,内阻约0.2ΩE.电流表A2,量程3A,内阻约0.02ΩF.电源:电动势E=7.5VG.滑动变阻器Rl,最大阻值10Ω,最大电流为2AH.滑动变阻器R2,最大阻值50Ω,最大电流为0.2AI.导线、电键若干(2)在用多用电表粗测电阻时,该小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用__________欧姆挡(选填“×100”或“×1”),并要重新进行_________________;按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则Rx的阻值大约是_________Ω;(3)在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求待测电阻的电压从0开始可以连续调节,则在上述器材中应选出的器材是___________________________(填器材前面的字母代号);(4)在虚线框内画出用伏安法测量该电阻的阻值时的实验电路图__________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,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14.(16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、B【解析】ABC.b光的偏折程度大于a光的偏折程度,所以b光的折射率大于a光的折射率.a光的折射率小,a光的频率小,根据知a光在介质中的速度大.故AC错误,B正确D.根据知,a光的折射率小于b光的折射率,所以在水中a光的临界角大于b光的临界角.当a、b两束光以相同的入射角从水中射到A点,入射角从0°开始逐渐增大,最先消失的是b光,故D错误故选B【名师点睛】解决本题的突破口在于通过光的偏折程度得出光的折射率大小,从而根据、比较出光在介质中的速度大小以及临界角的大小2、B【解析】由图知电压表测量路端电压,电流表A1测量流过R1的电流,电流表A2测量流过RT的电流;当环境的温度逐渐升高时,RT减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,即电压表示数U减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,而总电流I增大,则流过RT的电流I2增大.故ACD错误,B正确;故选B考点:电路的动态分析3、C【解析】当r=r0时,分子的引力与斥力大小相等,分子力为F=0.在两个分子之间的距离由10r0变为r0的过程中,由图看出,分子力F先增大后减小.此过程分子力表现为引力,分子力做正功,分子势能Ep减小.故C正确.故选C4、B【解析】题中电容器与电源相连,板间电压不变。增大电容器两板间距离的过程中,电容减小,电量减小,电容器放电。根据原来极板的带电情况,可分析电流的方向。根据场强的变化情况可分析液滴的运动方向。【详解】A.两极板间的距离增大,根据可知,电容器电容减小,选项A错误;B.由于电容与电源相连,所以两极板间的电势差恒定不变,根据可知电荷量减小,故电容器放电。由于上极板A与电源正极相连,故上极板A带正电,所以电阻R中有从a流向b,选项B正确;C.电容器上极板A带正电,电场方向竖直向下,而液滴的重力竖直向上,所以液滴必须受到竖直向上的电场力,故与电场方向相反,所以液滴带负电,选项C错误;D.根据公式可知两极板间的电场强度减小,所以电场力减小,液滴将向下加速运动,选项D错误。故选B。5、A【解析】左手定则:伸开左手,让拇指和其余四指垂直,并且都在一个平面内,让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向【详解】A、根据左手定则,导体棒ab所受安培力方向垂直于导体棒斜向上,A正确;B、ab棒放置和磁场方向平行,不受安培力,B错误;C、根据左手定则,ab棒所受安培力方向垂直于导体棒向下,C错误;D、根据左手定则,ab棒所受安培力方向垂直于导体棒向左,D错误;故选A【点睛】本题重点考查学生利用左手定则判断安培力方向的能力6、D【解析】根据波形图和Q点的振动图像读出波长和周期,求解波的速度;根据Q点t=0.1s的振动方向判断波的传播方向;根据波的传播规律判断在t=0.4s时刻质点P的振动情况以及t=0.7s时刻质点Q的振动情况.【详解】由图读出波长λ=8cm,周期T=0.4s,则波速,选项A错误;由振动图像可知,t=0.1s时,Q点向上振动,由波形图可知波的传播方向沿x轴正方向,选项B错误;t=0.4s时刻,波向x正向传播,此时质点P与t=0时刻位置相同,但是向上振动,速度不是最大,选项C错误;t=0.7s时刻,质点Q从t=0.1s时刻起经过了1.5T回到平衡位置,此时的速度大小最大,方向y轴负方向,选项D正确,故选D.【点睛】本题的关键是把握两种图象之间的内在联系,会根据振动情况来判定波的传播方向.结合波形图判断质点的振动情况二、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、AD【解析】A.根据v-t图象的斜率表示加速度,知小物块在B点的加速度最大,所受的电场力最大,所以中垂线上B点电场强度最大,A正确;B.小物块从B到C动能增大,电场力做正功,小物块带正电,可知两点电荷是正电荷,B错误;C.中垂线上电场线分布不是均匀,B点不在连线中点,C错误;D.根据动能定理得A→B有:;B→C有,对比可得,D正确。故选AD。8、CD【解析】如图当安培力垂直于拉力时,安培力最小解得A.0.2T,与结论不相符,选项A错误;B.0.4T,与结论不相符,选项B错误;C.0.5T,与结论相符,选项C正确;D.1.0T,与结论相符,选项D正确;故选CD。9、AC【解析】当滑动变阻器的滑片向端移动时,其接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小.根据闭合电路欧姆定律分析得知干路电流增大.电容器极板间电压等于两端的电压,减小,并联部分的总电阻减小,则两端的电压减小,消耗的功率逐渐减小,电容器极板间场强减小,质点所受的电场力减小,所以质点将向下运动,正确,D错误.流过电流表的电流,增大,减小,则增大,所以电流表读数增大.两端的电压,减小,增大,则减小,所以电压表读数减小,B错误.由于的阻值和电源内阻相等,则外电路总电阻大于电源的内阻,当外电阻减小时,电源的输出功率逐渐增大,C正确10、ACD【解析】根据楞次定律判断感应电流的方向;当磁通量变化时,线框中将产生感应电流;确定出线框有效的切割长度,由公式E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,由F=BIL求出安培力,由串联电路的特点求解a、c间的电压【详解】A项:导线框进入磁场区域时磁通量增加,根据楞次定律判断得知产生逆时针方向的感应电流,由于磁通量增大,故线圈由收缩的趋势,故A正确;B项:当线框进入和离开磁场时磁通量变化,才有感应电流产生,所以有感应电流的时间为,故B错误;C、D项:导线框的bd对角线有一半进入磁场时,线框有效的切割长度为:产生的感应电动势为:感应电流为:整个导线框所受安培力大小为:F=BIl=,导线框a、c两点间电压为:U=I•2R=故C、D正确故选ACD【点睛】本题关键要理解“有效”二字,知道感应电动势公式E=Blv中l是有效的切割长度,安培力公式F=BIl,l也是有效长度三、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.匀速直线运动②.0.03【解析】金属环最终会沿与通电直导线平行的直线,做匀速直线运动;最终速度v=v0cos60°由能量守恒定律,得环中最多能产生电能E=ΔEk=0.03J12、①.;②.;③.欧姆档欧姆调零;④.;⑤.BDFGI;⑥.【解析】(1)由图示螺旋测微器可知,其读数为:0.5mm+38.5×0.01mm=0.885mm;(2)由图所示可知,欧姆表针偏角过大,故说明所选量程过大,使读数偏小,故应换用小档位,使指针偏角在中间位置,故应选用×1档;由图所示可知,欧姆表指针示数为9.0,则其读数为:9.0×1=9.0Ω;(3)电源、滑动变阻器、导线和电键是构成闭合电路必须选择的;要减小误差,在不超出量程的情况下,电压表和电流表量程尽量选择较小的量程;由于实验要求待测电阻的电压从0开始可以连续调节,实验要选取电阻值较小的滑动变阻器,故选BDFGI;(4)为获得较大的电压条件范围,滑动变阻器选择分压式接法;由于待测电阻的电阻值与电流表的电阻值较接进,故采用电流表外接法,则实验原理图如图
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