2023年河南省许汝平九校联盟物理高二上期末综合测试模拟试题含解析.doc

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1、2023年河南省许汝平九校联盟物理高二上期末综合测试模拟试题注意事项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,AB为均匀带有电荷量为+Q的细棒,C为AB棒附近的一点,CB垂直于AB.AB棒上电荷形成的电场中C点的电势为0,0可以等效成AB棒上电荷集中于AB上某点P处、带电量为+Q的点电荷所形成的电场在C点

2、的电势若PC的距离为r,由点电荷电势的知识可知0=kQ/r.若某点处在多个点电荷形成的电场中,则电势为每一个点电荷在该点所产生的电势的代数和根据题中提供的知识与方法,我们可将AB棒均分成两段,并看成两个点电荷,就可以求得AC连线中点C处的电势为A.20B.0C.0D.402、真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果保持它们所带的电荷量不变,将它们之间的距离增大为原来的2倍,则它们之间作用力的大小等于()A.FB.2FC.D.3、在信息技术迅猛发展的今天,光盘是存储信息的一种重要媒介光盘上的信息通常是通过激光束来读取的若激光束不是垂直投射到盘面上,则光线在通过透明介质层时会发生偏折而改变行

3、进的方向,如图所示下列说法中正确的是( )A.图中光束是红光,光束是蓝光B.在光盘的透明介质层中,光束比光束传播速度更快C.若光束先后通过同一单缝衍射装置,光束的中央亮纹比光束的窄D.若光束先后通过同一双缝干涉装置,光束的条纹宽度比光束的宽4、关于点电荷的说法,正确的是()A.只有体积很小的带电体,才能作为点电荷B.点电荷一定是电量很小的电荷C.体积很大的带电体一定不能看作点电荷D.带电体能否看成点电荷,是看它的形状和大小对相互作用力的影响是否能忽略不计5、通电直导线穿过闭合线圈L,如图所示,则()A.当电流I增大时,线圈L中有感应电流B.当L左右平动时,L中有感应电流C.当L上下平动时,L中

4、有感应电流D.以上各种情况都不会产生感应电流6、如图所示,虚线表示某电场的等势面,一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示,粒子在A、B点的加速度分别为aA、aB,电势能分别为EA、EB,下列判断正确的是()A.aAaB,EAEBB.aAaB,EAEBC.aAaB,EAEBD.aAaB,EAEB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,有一长方体金属桶,左右两侧开口,其长、宽、高分别为a、b、c,置于方向向下且垂直于上、下表面的磁感应强度为B的匀

5、强磁场中第一次实验时沿“”方向通入电解质溶液;第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“”方向通入电流I;第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“”方向通入电流I则下列说法正确的是()A.三次实验中,装置的前、后表面都会形成电势差B.第一次实验时,在装置前、后表面形成电势差,当电势差稳定时,测得其大小为U,则电解质溶液的流量C.第二次实验时后表面附近电解质溶液浓度高D.第三次实验时,其前表面电势低于后表面电势8、如图所示,不计质量的光滑小滑轮用细绳悬挂于墙上O点,跨过滑轮的细绳连接物块A、B,A、B都处于静止状态,现将物块B移至C点后,A、B仍保持静止,下列说法中正确的(

6、)A.B与水平面间的摩擦力增大B.地面对B的弹力增大C.悬于墙上的绳所受拉力不变D.A、B静止时,图中、三角始终相等9、两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球(可看成点电荷),其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍,当它们静止于空间某两点时,静电力大小为F。现将两球接触后再放回原处,则它们间静电力的大小可能为()A.B.C.D.10、如图所示,电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、滑动变阻器R串联,已知,滑动变阻器的最大阻值为2r当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时,下列说法中正确的是()A.电路中的电流变大B.电源的输出功率先变大后变小C.滑动变阻器消耗的功率变小D.定值电阻R0

7、上消耗的功率先变大后变小三、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)用10分度游标卡尺测一工件外径的读数如图所示,读数为_cm;用螺旋测微器测一圆形工件的直径读数如图所示,读数为_mm12(12分)李明同学设计了如图所示的电路测电源电动势E及电阻R1和R2阻值。实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻R1,待测电阻R2,电压表V(量程为1.5V,内阻很大),电阻箱R(09999),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干。(1)先测电阻R1的阻值。请将李明同学的操作补充完整:闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出示数r和对应电

8、压表的示数U1,保持电阻箱示数不变,_,读出电压表的示数U2。则电阻R1的表达式为R1=_。(2)李明同学已经测得电阻R1=4.5,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值。该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图所示的图线,则电源电动势E=_V,电阻R2=_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=5.0105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强

9、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=4.810-25kg、电荷量为q=1.610-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0106m/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)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/

10、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,两根间距为L0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E3V、内阻r1的电源,导轨平面与水平面间的夹角37金属杆ab垂直导轨放置,质量m0.2kg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R01时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g10m/s2,sin370.6,cos370.8(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

11、题目要求的。1、A【解析】设0等效成AB棒上的电荷集中于AB中点处,即AB的中点D到C的距离DC等于AD的中点E到C的距离的一半;带电量为+Q的点电荷所形成的电场在C点的电势,将AB棒均分成两段,并看成两个点电荷,每个点电荷的电荷量为Q/2,由0=kQ/r可知,每个电荷量为Q/2的点电荷在C点产生电势为0,两个点电荷在AC连线中点C处的电势为20,故A正确,BCD错误;故选A【点睛】考查点电荷电势的知识可知0=kQ/r 公式的应用,理解等效思维的运用是解题的关键,注意电势的代数和2、D【解析】由点电荷库仑力的公式可以得到,电量不变,将它们之间的距离增大为原来的2倍,库仑力将变为原来的,故D正确

12、,A、B、C错误;故选D3、C【解析】由图可知介质对光的折射率比对光的折射率大,所以光的频率高于光的频率,红光折射率小于蓝光,A错;折射率越大,在介质中的传播速度越小,B错;光的波长比光的短,经同一单缝衍射成双缝干涉时入射光的波长越长,其中央亮纹越宽,D错C对4、D【解析】就是当带电体间距离比它们自身的大小大得多,以致带电体、大小及电荷分布对它们之间的作用力的影响可以忽略时就可以看成点电荷不是电荷量很小时可看作点电荷,也不是体积很小时可看作点电荷,也不是体积很大时就不可看作点电荷,故ABC错误;当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以致带电体、大小及电荷分布对它们之间的作用力的影响可以忽略时

13、,这样的带电体就可以看做带电的点电荷故D正确;故选D【点睛】点电荷实际不存在,是理想化的,就像质点一样自身大小对研究的问题没有影响时,就可看成点电荷5、D【解析】通电直导线周围的磁感线是一些垂直导线的同心圆,满足安培定则,所以当线圈L垂直长直导线时,通电长直导线的磁感线与线圈平面平行,即穿过线圈L的磁通量为0,A、B、C中的三种运动,都没有改变穿过L的磁通量的大小,即磁通量始终为零,故没有感应电流产生,D正确故选D.【点睛】解决本题的关键要掌握安培定则,熟练运用来判断直导线产生的磁场方向,并根据产生感应电流的条件进行判断6、D【解析】根据粒子轨迹的弯曲方向可知带电粒子受到的是静电斥力,根据U=

14、Ed知,等差等势面越密的位置场强越大,B处等差等势面较密集,则场强大,带电粒子所受的电场力大,加速度也大,即aAaB根据沿着电场线方向,电势是降低的,结合运动轨迹,可知,粒子带负电,当从A到B,电场线对带负电粒子做负功,电势能增加,则知B点电势能大,即EAEB故选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、BC【解析】A第一次实验时沿“”方向通入电解质溶液,则电解液中的正负粒子由于受洛伦兹力作用分别向后、前表面偏转积聚,形成电势差;第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“

15、”方向通入电流I,则电解液中的正负粒子分别向右、左方向定向移动,根据左手定则,正负粒子都向后表面偏转积聚,不会在装置的前、后表面形成电势差;第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“”方向通入电流I,则金属中的负电子受洛伦兹力向后表面积聚,从而在前后表面形成电势差选项A错误;B第一次实验时,在装置前、后表面形成电势差,当电势差稳定时,测得其大小为U,则:则电解质溶液的流量选项B正确;C由A的分析可知,第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“”方向通入电流I,则正负粒子都向后表面偏转积聚,后表面附近电解质溶液浓度高,选项C正确;D由A的分析可知,第三次实验时在空间内装入形状

16、和大小与所示长方体一样的金属板并沿“”方向通入电流I,则金属中的负电子受洛伦兹力向后表面积聚,前表面电势高于后表面电势,选项D错误;故选BC8、ABD【解析】AB对物体A受力分析,受到重力和细绳的拉力,由于A处于静止状态,则根据平衡条件,拉力等于物体A的重力,当把物体B移至C点后,绳子与水平方向的夹角变小,但细绳的拉力仍等于A的重力,所以不变,对物体B受力分析,B受重力、支持力、拉力和静摩擦力,如图所示:根据共点力平衡条件,有由于角r变小,故B与水平面间的静摩擦力变大,地面对B的弹力增大,故A、B正确;C对滑轮受力分析,受绳子的拉力T以及悬于墙上的绳子的拉力F,由于绳子的拉力与A的重力相等,所

17、以不变,但夹角变大,故其合力变小,所以墙上的绳子的拉力F也变小,故C错误;D由于绳子的拉力相等,故合力在角平分线上,故,由图可知,、是同位角,由几何关系可知,故,故D正确。故选ABD。9、BD【解析】若两电荷同性,设一个球的带电量为Q,则另一个球的带电量为5Q,此时接触后再分开,带电量各为则两球库仑力大小所以若两电荷异性,接触后再分开,两球电量的绝对值为此时两球的库仑力所以故选BD10、AC【解析】A当滑动变阻器滑片P由a端向b端滑动时,电路中的总电阻变小,电动势和内电阻不变,可知电路总电流变大,故A正确,符合题意;B当外电阻等于内电阻时,电源的输出功率最大,由题意可知,当滑动变阻器的滑片P由

18、a端向b端滑动时,外电路电阻从3r减小到r,由于整个过程中,外电阻一直大于电源内阻,随外电阻阻值的减小,电源的输出功率不断增大,故B错误,不符合题意;C把R0与电源组成整体看做等效电源,电源内电阻变为2r,滑动变阻器消耗的功率可看成电源的输出功率,随着外电阻从2r减到0的过程中,输出功率减小,故C正确,符合题意;D当滑动变阻器滑片P由a端向b端滑动时,电路中总电阻变小,电动势和内电阻不变,可知电路总电流变大,根据 ,R0不变,定值电阻R0上消耗的功率变大故D错误,不符合题意【点睛】分析滑动变阻器的功率如何变化是本题的关键,把把定值电阻R0和电源看成一个整体,此时电源的输出功率即为滑动变阻器消耗

19、的功率三、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、 .3.27cm; . ;【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【详解】游标卡尺的主尺读数为:3.2cm,游标尺上第7个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为0.17mm=0.7mm,所以最终读数为:3.2cm+0.7mm=3.27cm螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为0.015.8mm=0.058mm,所以最终读数为1.558mm12、 .将S2切换到b . .1.

20、25 .1.5【解析】(1)1由题意可知,本实验中没有给出电流表,故应是电压表与电阻箱求电源电动势和内电阻的;实验中应充分利用电阻值及串并联电路的规律得出表达式;为了多测数据,应再将S2切换到b;2由欧姆定律可知而电路电流相等,联立解得(2)3根据有比照直线方程y=kx+b,有截距所以4斜率又已测出R1=4.8,求得四、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、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得=30粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据

21、解得14、 (1) (2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由AC的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC=NC=3N15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R01时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosmgsin解得B2T;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;根据牛顿第二定律可得:BILmgsinma解得:a1.5m/s2,方向沿斜面向上【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答

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