湖北省鄂東南省級示范高中教育教學改革聯(lián)盟2023-2024學年物理高二第一學期期末聯(lián)考模擬試題含解析_第1頁
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湖北省鄂東南省級示范高中教育教學改革聯(lián)盟2023-2024學年物理高二第一學期期末聯(lián)考模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、AB和CD為圓上兩條相互垂直的直徑,圓心為O.將電量分別為+q和-q的兩點電荷放在圓周上,其位置關(guān)于AB對稱且距離等于圓的半徑,如圖所示.要使圓心處的電場強度為零,可在圓周上再放一個適當?shù)狞c電荷Q,則該點電荷Q()A.應(yīng)放在A點,Q=+2q B.應(yīng)放在B點,Q=-2qC.應(yīng)放在C點,Q=+q D.應(yīng)放在D點,Q=+q2、下列器件,利用電流的熱效應(yīng)工作的是()A.變壓器 B.驗鈔機C.電容器 D.電熱水壺3、把一個帶負電的球放在一塊接地的金屬板附近,對于球和金屬板之間形成電場的電場線,在圖中描繪正確的是()A.B.C.D.4、如圖所示,固定于水平面的“”形導線框處于磁感應(yīng)強度大小為B,方向豎直向下的勻強磁場中,導線框兩平行導軌間距為d,左端接一電動勢為E0,內(nèi)阻不計的電源。一質(zhì)量為m、電阻為R的導體棒MN垂直平行足夠長導軌放置并接觸良好,忽略摩擦阻力和導軌的電阻。閉合開關(guān)S,導體棒從靜止開始運動,經(jīng)過時間t,達到最大速度運動的距離為()A. B.C. D.5、在下圖各種電場中,A點電場強度大于B點電場強度的是()A. B.C. D.6、如圖所示,電路兩端電壓保持不變,當滑動變阻器的滑動觸頭P向右移動時,三個燈泡亮度的變化情況是()A.L1變亮,L2和L3皆變暗 B.L1變暗,L2不能確定,L3變暗C.L1變暗,L2變亮,L3變亮 D.L1變亮,L2變亮,L3變暗二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖甲所示,在勻強磁場中,一矩形金屬線圈兩次分別以不同的轉(zhuǎn)速繞與磁感線垂直的軸勻速轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生的交變電動勢如圖乙中曲線a、b所示,則下列說法正確的是()A.曲線a表示的交變電動勢瞬時值B.曲線b表示的交變電動勢最大值為28.8VC.時,曲線a、b對應(yīng)的感應(yīng)電動勢大小之比為3∶2D.時,曲線a對應(yīng)線框的磁通量最大,曲線b對應(yīng)線框的磁通量為08、如圖是通過變壓器降壓給用戶供電示意圖.負載變化時變壓器輸入電壓保持不變.輸出電壓通過輸電線輸送給用戶,輸電線的電阻用R0表示,開關(guān)S閉合后,相當于接入電路中工作的用電器增加.變壓器可視為理想變壓器,則開關(guān)S閉合后,以下說法正確的是A.變壓器的輸入功率減小B.電表V1示數(shù)與V2示數(shù)的比值不變C.輸電線的電阻R0消耗的功率增大D.流過電阻R1的電流增大9、如圖所示,在勻強磁場中放有平行銅導軌,它與大導線圈M相連接,要使小導線圈N獲得逆時針方向的感應(yīng)電流,則放在導軌中的裸金屬棒ab的運動情況是(兩導線圈共面放置)()A.向右勻速運動 B.向左減速運動C.向右減速運動 D.向右加速運動10、回旋加速器是加速帶電粒子的裝置,其核心部分是分別與高頻交流電極相連接的兩個D形金屬盒,兩盒間的狹縫中形成周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,兩D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中,如圖所示,要增大帶電粒子射出時的動能,則下列方法可行的是()A.增大磁場的磁感應(yīng)強度 B.減小狹縫間的距離C.增大D形金屬盒的半徑 D.增大兩D形金屬盒間的加速電壓三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)電磁波在真空中的傳播速度,如果中央人民廣播電臺向外發(fā)射500kHz的電磁波,若距該臺處有一臺收音機,此電磁波的波長是______從電臺發(fā)出的信號經(jīng)過時間______s可以到達收音機處12.(12分)某同學用伏安法測定待測電阻Rx的阻值(約為20Ω)除了Rx、開關(guān)S、導線外,還有下列器材供選用:A.電壓表(量程0~3V,內(nèi)阻約3KΩ)B.電壓表(量程0~15V,內(nèi)阻約10kΩ)C.電流表(量程0~200mA,內(nèi)阻約5Ω)D.電流表(量程0~3A,內(nèi)阻約0.05Ω)E.電源(電動勢3V,額定電流0.5A,內(nèi)阻不計)F.電源(電動15V,額定電流2.5A,內(nèi)阻不計)G.滑動變阻器R0(阻值范圍0~5Ω,額定電流2A)①為使測量盡量準確,電壓表選用________,電流表選用________,電源選用________。(均填器材的字母代號)②畫出測量Rx阻值的實驗電路圖。()四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C,b板下方整個空間存在著磁感應(yīng)強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場,剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L14.(16分)ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切.A為水平軌道上的一點,而且AB=R=0.2m,把一質(zhì)量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時,軌道受到的壓力大小15.(12分)如圖,兩根間距為L=0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應(yīng)強度B的大小;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,求金屬桿的加速度

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】兩個點電荷在O點產(chǎn)生的場強大小都為兩個場強的方向互成120°,根據(jù)平行四邊形定則,合場強大小為:,方向水平向右.所以放一個電荷在O點產(chǎn)生的場強大小為,方向水平向左,所以該電荷若在C點,為-q,若在D點,為+q,故D正確,ABC錯誤2、D【解析】利用電流的熱效應(yīng)工作的是純電阻電路;ABC.變壓器、驗鈔機、電容器都不是電阻,不發(fā)熱,則都不是利用電流的熱效應(yīng)工作,選項ABC錯誤;D.電熱水壺是純電阻電路,利用電流的熱效應(yīng)工作,選項D正確;故選D.3、B【解析】靜電平衡狀態(tài)下,整個金屬板是個等勢體,所以金屬板附近電場線與金屬板表面垂直,選項A、D錯誤;金屬板接地,金屬板只帶有正電荷,且分布在金屬板的左表面,所以金屬板右表面沒有電場存在,選項B正確,C錯誤4、C【解析】閉合開關(guān)S后,線框與導體組成的回路中產(chǎn)生電流,導體棒受到安培力作用開始加速運動,導體切割磁感線會使電路中的電流變小,加速度變小,當導體切割磁感線產(chǎn)生的電動勢等于電源電動勢時,電路中的電流為零,導體棒不受安培力作用,合外力為零,開始做勻速運動,即達到穩(wěn)定運動.有E0=Bdv解得對導體棒用動量定理整個過程中通過導體棒的電荷量聯(lián)立解得故C正確,ABD錯誤;故選C5、B【解析】A、在負點電荷的同一個圓上的所有點的電場的大小都是相等的,但是它們的方向不同,故A錯誤;B、在正的點電荷的電場中,離電荷近的地方電場強度大,所以A的電場強度大于B點的,故B正確;C、在勻強電場中各個點的電場強度都相同,所以A、B的電場強度相等,所以C錯誤;D、電場線密的地方電場的強度大,電場線疏的地方電場的強度小,所以A的電場強度小于B的電場強度,故D錯誤故選:B6、D【解析】當滑動變阻器的滑動觸頭P向右移動時,變阻器電阻R減小,故總電阻減小,根據(jù)歐姆定律干路電流增加,故燈泡L1變亮;并聯(lián)電路的電壓U并=U-IRL1,故并聯(lián)電路電壓變小,燈泡L3變暗;干路電流增加,而通過燈泡L3的電流變小,故通過燈泡L2的電流增加,燈泡L2變亮;故選D二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AC【解析】根據(jù)題意可知考查正弦式交變電流e-t圖像變化規(guī)律,找出e、、隨時間的變化規(guī)律,抓住同一時刻各個物理量的特點分析可得【詳解】A.由題圖乙可知,,,則曲線a表示的交變電動勢瞬時值,故A符合題意;B.由題圖乙知曲線a、b表示的交變電流的周期之比,由可知,所以曲線a、b表示的交變電動勢的最大值之比,又有,則,故B不符合題意;C.曲線a表示的交變電動勢瞬時值,曲線b表示的交變電動勢瞬時值,將代入,得,,,故C符合題意;D.由題圖乙知時,a的電動勢最大,對應(yīng)線框的磁通量為0,b的電動勢為0,對應(yīng)線框的磁通量最大,故D不符合題意【點睛】在中性面位置(線圈平面垂直磁場方向)時,磁通量最大,磁通量的變化率為零,瞬時電動勢為零,電流方向變化,在垂直中性面(線圈平面和磁場方向平行)時磁通量為零,磁通量變化率最大,瞬時電動勢最大.理解同一時刻各個物理量的特點是解決本題的關(guān)鍵8、BC【解析】A項:因為負載增加,則副線圈總電阻減小,副線圈電壓不變,則副線圈電流增大,由P=UI知功率增加,故A錯誤;B項:電表V1示數(shù)與V2示數(shù)的比值等于原、副線圈的匝數(shù)比,所以電表V1示數(shù)與V2示數(shù)的比值不變,故B正確;C項:因為負載增加,則副線圈總電阻減小,副線圈電壓不變,則副線圈電流增大,所以輸電線的電阻R0消耗的功率增大,故C正確;D項:因為負載增加,則副線圈總電阻減小,副線圈電壓不變,則副線圈電流增大,上損失的電壓增大,所以兩端的電壓減小,所以流過的電流減小,故D錯誤9、BD【解析】根據(jù)棒的切割磁感線,依據(jù)右手定則可確定感應(yīng)電流的方向,由法拉第電磁感應(yīng)定律來確定感應(yīng)電流的大小;從而由右手螺旋定則來確定線圈M的磁通量的變化,再根據(jù)楞次定律,即可確定線圈N中的感應(yīng)電流的方向【詳解】若要讓N中產(chǎn)生逆時針的電流,M必須讓N中的磁場“減小”或“×增大”所以有以下兩種情況.垂直紙面向外的磁場()且大小減小,根據(jù)楞次定律與法拉第電磁感應(yīng)定律,則有導體棒向左減速運動;同理,垂直紙面向里的磁場(×)且大小增大,根據(jù)楞次定律與法拉第電磁感應(yīng)定律,則有導體棒向右加速運動;故B,D正確,A,C錯誤;故選BD.【點睛】考查右手定則、法拉第電磁感應(yīng)定律、右手螺旋定則與楞次定律的應(yīng)用,注意各定律的作用,同時將右手定則與左手定則區(qū)別開10、AC【解析】由洛倫茲力提供向心力,可知計算得出則動能可知,動能與加速的電壓無關(guān),與狹縫間的距離無關(guān),與磁感應(yīng)強度大小和D形盒的半徑有關(guān),增大磁感應(yīng)強度和D形盒的半徑,可以增加粒子的動能,故選AC。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.600

m②.【解析】根據(jù)波長、波速與頻率的關(guān)系即可求得此電磁波的波長;根據(jù)位移時間的關(guān)系即可求得從電臺發(fā)出的信號經(jīng)過多長時間可以到達收音機【詳解】根據(jù)波長、波速與頻率的關(guān)系:,得:,電磁波在空氣在勻速傳播,所以傳播的時間:12、①.A②.C③.E④.見解析【解析】若選擇量程0~15V,內(nèi)阻約10kΩ的電壓表,選3V電源電動勢會導致電壓表讀數(shù)不準確,只能選15V的電源電動勢,最大電流I約為只能選擇量程0~3A的電流表,這樣會導致讀數(shù)不準確,故只能選擇量程0~200mA的電流表,量程為0~3V的電壓表,故電源電動勢選3V。因為滑動變阻器的電阻小于待測電阻的阻值,故只能用分壓式接法,又因為,故選用外接法。電路圖如圖四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、8cm【解析】粒子a板左端運動到P處,由動能定理得代入有關(guān)數(shù)據(jù),解得,代入數(shù)據(jù)得θ=30°粒子在磁場中做勻速圓周運動,圓心為O,半徑為r,如圖由幾何關(guān)系得聯(lián)立求得代入數(shù)據(jù)解得14、(1)(2)3N【解析】(1)設(shè)小球在C點的速度大小是vC,則對于小球由A→C的過程中,由動能定理得:解得:(2)小球在C點時受力分析如圖由牛頓第二定律得:解得:由牛頓第三定律可知,小球?qū)壍缐毫Γ篘C′=NC=3N15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)當R0=1Ω時,根據(jù)閉合電路的歐

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