1、2024届广东省深圳市西乡中学物理高二上期末检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05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
2、项中,只有一项是符合题目要求的。1、真空中两个点电荷之间静电力为F,如果它们之间的距离以及每个点电荷的电荷量都增加为原来的2倍,则它们之间的静电力将变为原来的()A.4倍B.2倍C.1倍D.0.5倍2、如图所示,在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,斜面上有一带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了,金属块克服摩擦力做功,重力做功,则以下判断正确的是()A.金属块带负电荷B.金属块的电势能减少C.金属块克服电场力做功D.金属块的机械能减少3、图(a)为示波管的原理图如果在电极之间所加的电压图按图(b)所示的规律变化,在电极之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,则在荧光屏上会看到
3、的图形是A.B.C.D.4、如图所示,虚线a、b、c代表电场中一簇等势线,相邻等势线之间的电势差相等,实线为一带正电质点(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,质点先后通过这条轨迹上的P、Q两点,对同一带电质点,据此可知( )A.三个等势线中,a的电势最高B.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大C.带电质点通过P点时的电场力比通过Q点时小D.带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大5、如图所示,一小钢球在光滑水平桌面上沿AB直线运动,C处有一小球门,BC垂直于AB现用同一根细管分别沿甲、乙、丙三个方向对准B处吹气,可将钢球吹进球门的是()A.甲方向B.乙方向C.丙方向D都
4、有可能6、如图,空间某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一个带电粒子以某一初速度由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开区域;如果这个区域只有电场,则粒子从B点离开场区;如果这个区域只有磁场,则粒子从D点离开场区;设粒子在上述三种情况下,从A到B点、A到C点和A到D点所用的时间分别是t1、t2和t3,比较t1、t2和t3的大小,则有(粒子重力忽略不计)()A.t1=t2=t3B.t2t1t3C.t1=t3t2D.t1=t2t3二、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。
5、7、下列说法正确的是A.液晶分子排列的有序性介于固体和液体之间B.多晶体没有固定的熔点,但具有各向同性的性质C.若把氢气和氧气看做理想气体,则质量和温度均相同的氢气和氧气内能相等D.气体体积不变温度升高的过程中,每秒撞击单位面积器壁上的气体分子数增大8、如图所示,为理想变压器,电流表、电压表均为理想交流电表,为定值电阻,为滑动变阻器,为电容器,两点间接正弦交流电,则A.只将滑片下移时,电流表示数变小B.只将滑片下移时,电压表示数变大C.只增大输入交流电的电压时,电流表示数变大D.只增大输入交流电的频率时,电压表示数变大9、电流表G由于允许通过的电流或承受的电压过小,要测定较大的电流和电压时需对
6、其进行扩大量程的改装,下列关于将电流表G扩程的说法正确是( )A.把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表)B.把G并联一个分流电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表)C.把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电流,这就改装成了安培表(电流表)D.把G并联一个分流电阻,可以测定较大电流,这就改装成了安培表(电流表)10、如图所示,小明将圆柱形强力钕磁体(可导电)吸附在干电池的负极上,铜导线折成的线框上端放在干电池的正极上,下端与钕磁铁接触,组成了简易的电动机。松手后,线框开始顺时针转动(从上向下看),下列说法正确的是( )A.电动机的工作原理为电磁感应现
7、象B.电动机的工作原理为通电导线在磁场中受安培力的作用C.钕磁体的上端为N极D.钕磁体的上端为S极三、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)欲用伏安法测定一段阻值约为5左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻1) B.电流表(03A,内阻0.0125)C.电流表(00.6A,内阻0.125) D.电压表(03V,内阻3k)E.电压表(015V,内阻15k) F.滑动变阻器(020,额定电流1A)G滑动变阻器(02000,额定电流0.3A) H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是;_(填写各器材
8、的字母代号)(2)实验电路应采用电流表 _接法;(填“内”或“外”)(3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如下图所示,图示中I=_A,U=_V.(4)为使通过待测金属导线的电流能在00.5A范围内改变,请按要求画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图_,然后根据你设计的原理电路将图中给定的器材连成实验电路_.12(12分)如图所示,电阻Rab=0.1的导体ab沿光滑导线框向右做匀速运动,线框中接有电阻R=0.4,线框放在磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,cd间的长度L=0.4m,运动的速度v=5.0m/s,线框的电阻不计a.电路abcd中导体棒ab相当于电源,_(
9、a端或b端)相当于电源的正极b.电源的电动势即产生的感应电动势E=_V,电路abcd中的电流I=_Ac.导体ab所受安培力的大小F=_N,方向是_;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
10、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15(12分)ABC表示竖直放在电场强度为E=1
11、04V/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】由库伦定律可得:变化前:F=k;变化后:F=k=F,故ABD错误,C正确故选C2、D【解析】ABC.在金属块滑下的过程中动能增加了12J,金属块克服摩擦力做功8.0
12、J,重力做功24J,根据动能定理得:W总=WG+W电+Wf=EK解得:W电=4J,所以金属块克服电场力做功4.0J,金属块的电势能增加4J.由于金属块下滑,电场力做负功,所以电场力应该水平向右,所以金属块带正电荷故A错误,B错误,C错误;D.在金属块滑下的过程中重力做功24J,重力势能减小24J,动能增加了12J,所以金属块的机械能减少12J,故D正确故选D.3、B【解析】电子在和间沿电场方向均做初速度为零的匀加速直线运动,由位移公式:前半个周期0-t1时间内,电子受到的力偏向一侧,所以电子前半周期偏向一侧前半个周期0-t1时间内,电子受到的力偏向Y一侧,所以电子前半周期偏向Y一侧综上,前半个
13、周期0-t1时间内图像应该在第二象限同理,后半周期的图像应在第四象限A分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限故A错误B分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限故B正确C分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限故C错误D分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限故D错误4、B【解析】由于带电质点只受电场力作用,根据运动轨迹弯曲方向可分析出电场力的方向,确定出电场方向,从而分析电势的高低根据电场力做功判断电势能的高低,结合动能定理比较动能的
14、大小根据电场力的大小比较加速度的大小【详解】根据轨迹的弯曲方向可知,质点所受的电场力方向大致向上,粒子带正电,则电场线与等势面垂直,大致向上,沿着电场线方向电势逐渐降低,可知a点的电势最低,故A错误从Q到P,电场力做正功,根据动能定理知,动能增大,即P点的动能大于Q点的动能,故B正确P点的电场线比Q点的电场线密,则质点在P点所受的电场力大,故C错误从Q到P,电场力做正功,则电势能减小,可知带电粒子在Q点的电势能大于P点的电势能,故D错误故选B【点睛】对于电场中粒子的轨迹问题,研究的基本思路是:根据运动轨迹判断出所受的电场力方向,然后进一步判断电势、电场、电势能、动能等物理量的变化5、C【解析】
15、小球若进入球门,则吹气后小球的速度方向沿BC方向,画出小球的初速度、末速度的方向,由平行四边形定则画出小球速度变化的方向如图,则:由图可知钢球的速度变化的方向沿丙的方向,加速度方向沿丙的方向,所以沿丙的方向吹气,故C正确,ABD错误6、D【解析】带电粒子由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开场区,这个过程粒子受到的电场力等于洛伦兹力qE=qvB,水平方向做匀速直线运动;如果只有电场,带电粒子从B点射出,做类平抛运动,水平方向匀速直线运动,如果这个区域只有磁场,则这个粒子从D点离开场区,此过程粒子做匀速圆周运动,速度大小不变,方向改变,所以速度的水平分量越来越小【详解】带电粒子由A点进入这个区
16、域沿直线运动,从C点离开场区,这个过程粒子受到的电场力等于洛伦兹力qE=qvB,水平方向做匀速直线运动,运动时间,如果只有电场,带电粒子从B点射出,做类平抛运动,水平方向匀速直线运动,运动时间:,如果这个区域只有磁场,则这个粒子从D点离开场区,此过程粒子做匀速圆周运动,速度大小不变,方向改变,所以速度的水平分量越来越小,所以运动时间:,所以t1=t2t3,故D正确;故选D.【点睛】注意分析带电粒子在复合场、电场、磁场中的运动情况各不相同,复合场中做匀速直线运动,电场做类平抛运动,磁场做匀速圆周运动,根据不同的运动规律解题二、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
17、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】见解析【详解】A液晶分子排列的有序性介于固体和液体之间,符合客观实际,故A正确;B多晶体有固定的熔点,具有各向同性的性质,故B错误;C若把氢气和氧气看做理想气体,则质量和温度均相同的氢气和氧气,因氢气分子个数多,氢气的内能大,故C错误;D气体体积不变温度升高的过程中,分子运动变得激烈,每秒撞击单位面积器壁上的气体分子数增大,故D正确点睛】见解析8、AC【解析】和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R2的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,再根据电压不变,来分析其
18、他的原件的电流和电压的变化的情况;【详解】A、只将滑片P1下移,副线圈两端电压变小,输出功率变小,输入功率也变小,原线圈电流变小,电流表A示数变小,故A正确;B、只将滑片P2下移,副线圈回路电阻变小,副线圈电流变大,电阻R1分压变大,电压表示数变小,故B错误;C、只增大交流电的电压时,副线圈电压增大,输出电流增大,输入电流也增大,电流表示数变大,故C正确;D、只增大交变电流的频率,电容器的容抗减小,副线圈电流增大,R1分压增大,电压表示数变小,故D错误;故选AC9、AD【解析】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,改装成电流表需要并联分流电阻,据此分析答题【详解】把G串联一个分压电阻,可以测定
19、较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表),选项A正确,B错误;把G并联一个分流电阻,可以测定较大的电流,这就改装成了安培表(电流表),选项C错误,D正确;故选AD.10、BC【解析】AB电动机的工作原理是线圈先通电在磁场中受安培力而转动,而发电机是动力装置先带动线圈转动切割磁感线从而产生感应电流,故A错误,B正确;CD对线框的下端平台侧面分析,若钕磁体上端为S极,下端为N极,周围磁感线由上往下斜穿入线框内部,在垂直于纸面向外的径向上,磁感应线有垂直于纸面向里的分量,在此径向上的负电荷由下往上运动,由左手定则知:此负电荷受到垂直于径向沿纸面向右的洛伦兹力,即在径向的左垂线方向;同理,其他任一径向
20、上的电荷均受到左垂线方向的洛伦兹力(中心原点除外),所以由上往下看(俯视),线框沿逆时针转动,同理若钕磁体上端为N极,下端为S极,则转动方向由上往下看(俯视),线框沿顺时针转动,故C正确,D错误。故选BC。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、 .A、C、D、F、H .外 .0.48 .2.2 . .【解析】(1)1实验中需要电源即A,开关、导线即H,由于电池组3V,则选取电压表D,根据欧姆定律所以电流表选取C,题目要求测量结果尽量准确要选择滑动变阻器分压接法,则选取总阻较小的滑动变阻器即F;故选取的器材为:ACDFH;(2)2由于被测电
21、阻说明待测电阻为小电阻,故选择电流表外接;(3)3由于电流表量程为,最小分度为0.02A,由图可知,电流为4电压表量程为,最小分度为0.1V,由图可知,电压为 (4)5电流表外接又滑动变阻器分压接法,故电实验原理电路图如图6按原理图连接实物图如图12、 .a; .0.2V; .0.4A; .0.016N; .向左【解析】据右手定则判断感应电流的方向,即可确定等效电源的正负极;根据E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律得出电流强度,即可由公式F=BIL求解安培力的大小,由左手定则判断安培力的方向再根据平衡条件分析外力的大小和方向【详解】a.电路abcd中ab棒切割磁感线,产生感应电动势,相当于电源
22、由右手定则判断可知相当于电源的正极是a端;b.感应电动势为:E=BLv=0.10.45V=0.2V,感应电流为:;c.ab杆所受的安培力FA=BIL=0.10.40.4N=0.016N由右手定则判断可知,ab中感应电流方向从ba,由左手定则得知,安培力的方向向左【点睛】解答本题的关键要掌握右手定则、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、左手定则等电磁感应中常用的规律四、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,
23、半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得14、(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15、 (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=3N
