2023年湖南省醴陵两中学物理高二第一学期期末达标检测模拟试题含解析.doc

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1、2023年湖南省醴陵两中学物理高二第一学期期末达标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

2、四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、在变电站里,经常要用交流电表去监测电网上的强电流,所用的器材叫电流互感器。如图所示的四个图中,能正确反应其工作原理的是()A.B.C.D.2、如图所示是一种转子和定子都有线圈的电动机原理图(转向器未画出),在图示状态,线圈转动方向如图中箭头方向所示,则电源的正极应是()A.a端B.b端C.a端或b端都可以D.无法判断3、在图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断中正确的是()A.电压表V的示数变小B.电流表A1的示数变小C.电流表A2的示数变小D.电流表A的示数变大4、.如

3、图所示的电路可将声音信号转化为电信号,该电路中,b是固定不动的金属板,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜,构成了一个电容器,且通过导线与恒定电源两极相接,若声源S做简谐运动,则()A.a振动过程中,板之间的电场强度不变B.a振动过程中,板所带的电荷量不变C.a振动过程中,电路中始终有方向不变的电流D.a板向右位移最大时,电容器的电容最大5、如图所示,先接通电键S使电容器充电,然后断开S,增大两极板间的距离时,电容器所带电量Q,电容C,两极板间电势差U的变化情况是( )A.Q变小,C不变,U不变B.Q变小,C变小,U不变C.Q不变,C变小,U变大D.Q不变,C变小,U变小6、下

4、列说法中正确的是()A.线圈中产生的自感电动势总是阻碍线圈中电流的变化B.感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化成正比C.感应电流产生的磁场总是阻止引起感应电流的磁通量的变化D.穿过闭合回路的磁通量不发生变化,回路中也可能有感应电流产生二、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,实线为等量异种点电荷周围电场线,虚线是以正点电荷为中心的圆,M点是两点电荷连线的中点,N点在虚线上若将一试探正点电荷沿逆时针方向从M点经虚线移动到N点,则( )A.电荷所受电场力逐渐减小B

5、.电荷所受电场力大小不变C.电荷将克服电场力做功D.电荷的电势能保持不变8、如图甲、乙两图是电子技术中的常用电路,a、b是各部分电路的输入端,其中输入的交流高频成分用“”表示,交流低频成分用“”表示,直流成分用“”表示关于两图中负载电阻R上得到的电流特征是()A.图甲中R得到的是交流成分B.图甲中R得到的是直流成分C.图乙中R得到的是低频成分D.图乙中R得到的是高频成分9、如图所示,厚薄均匀的矩形金属片,水平边长ab是竖直边长bc的2倍,当A与B之间接入的电压为U1=4V时,电流为1 A,若C与D间接入的电压为U2=8V时,下列说法正确的是A.CD间的电阻为1B.CD间的电阻为4C.CD间的电

6、流为2AD.CD间的电流为8A10、如图所示,M、N为同一水平面内的两条平行长导轨,左端串联电阻R,金属杆ab垂直导轨放置,杆和导轨的电阻不计,且杆与导轨间无摩擦,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中现对金属杆ab施加一个与杆垂直的水平向右的恒力F,使杆从静止开始运动在运动过程中,杆的速度大小为v,杆所受安培力为F安,R中的电流为I,R上消耗的总能量为E总,则下列关于v、F安、I、E总随时间变化的图像可能正确的是()A.B.C.D.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)水的电阻率是衡量水质的重要指标之一,国标(GB/T)规定纯净水在25

7、时电阻率应不低于17m。某同学为测量25时纯净水的电阻率是否达标,用实验测定的器材有:一内径均匀、装有待测纯净水的圆柱形玻璃管(其侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内纯净水的水量,玻璃管两端接有导电活塞,右活塞固定,左活塞可自由移动,活塞电阻可忽略不计),电源(电动势约为3V,内阻不可忽略),电流表A(量程lmA,内阻不计),电阻箱R(最大阻值9999),单刀双掷开关S,导线若干,游标卡尺,刻度尺。实验电路如图甲所示,步骤如下:A用游标卡尺测量玻璃管的内径d;B向玻璃管内注满纯净水,并用刻度尺测量水柱长度L;C把S拨到1位置,记录电流表A的示数;D把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电流表

8、示数不变,记录电阻箱的阻值R;E改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;F,断开S,整理好器材。(1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d=_cm。(2)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的R-L关系图象,则实验测出纯净水的电阻率=_m(保留2位有效数字)。12(12分)如图是某实验小组为了定性探究平行板电容器的电容与其结构之间的关系装置图充电后与电源断开的平行板电容器的板与静电计相连,板和静电计金属壳都接地,板通过绝缘柄固定在铁架台上,人手通过绝缘柄控制板的移动请回答下列问题:(1)本实验采用的科学方法是_A理想实验

9、法 B等效替代法 C控制变量法 D建立物理模型法(2)在该实验中,静电计的作用是_A测定该电容器的电荷量B测定该电容器两极的电势差C测定该电容器的电容D测定、两板之间的电场强度(3)在实验中观察到的现象是_A甲图中的手水平向左移动时,静电计指针的张角变大B乙图中的手竖直向上移动时,静电计指针的张角变小C丙图中的手不动,而向两板间插入陶瓷片时,静电计指针的张角变大D丙图中的手不动,而向两板间插入金属板时,静电计指针的张角不变四、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)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平

10、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14(16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

11、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L15(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、

12、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、A【解析】电流互感器应串联在需要测量的电流的线路中,且连电流表的线圈电流小,由知,电流小的线圈匝数多。故选A。2、C【解析】若a是电源的正极,则两个通电螺线管产生的磁场的方向是:N极向左,S极向右,线框所在磁场的区域的磁场方向向左;线框左侧的边电流的方向向里,由左手定则可知,该边受到的安培力向上,与题干中转动的方向相同;若b是电源的正极,则两个通电螺线管产生的磁场的方向是:S极向左,N极向右,线框所在磁场的区域的磁场方向向右;线框左侧的边电流的方向向外,由左手定则可知,该边受到的安培力向上,

13、与题干中转动的方向相同。由分析可知,电源的正极是a端或b端都可以。故选C。3、C【解析】D.滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动,电路总电阻变大,电路中总电流减小,D错误;A.电源的内电压减小,则电路外电压变大,A错误;B.R1上电压变大,则电流变大,B错误;C.由于总电流减小,A1电流增大,则A2电流减小,C正确考点:考查闭合电路的动态变化分析【点睛】本题应先明确各用电器间的串并联关系,可以先把电表看做理想电表,电流表短接,电压表断路看待,这可以使电路结构变得简单4、D【解析】详解】Aa振动过程中,两板间距d发生变化,电源始终与电容器相连,两板间电压U不变,由可知E变化,A错误;B由可知,d

14、变化,Q变化,选项B错误;Ca振动方向不确定,d可增可减,故电流方向不确定,选项C错误;D当a板向右位移最大时,由可知,d最小,C最大,选项D正确;故选D。5、C【解析】由于充电后,电容器的带电量Q不变,AB错误;根据可知,当两板间距离d增大时,电容C变小,根据可知,而两板间的电势差U增大,D错误;而内部电场强度,因此电场强度与两板间距离变化无关,C正确【点睛】电容器的定义式是一个比值定义,也就是电容器的大小与Q和U都无关,只与它们的比值有关;而电容器的决定式说明电器的大小与两板的正对面积成正比,与两板间的距离成反比;电容器内部是匀强电场,且电场强度大小为6、A【解析】A由楞次定律可知,线圈中

15、产生的自感电动势总是阻碍线圈中电流的变化,故A正确;B由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,故B错误;C由楞次定律可知,根据楞次定律得知:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,而不是阻止磁通量的变化,故C错误;D穿过闭合回路的磁通量不发生变化时,回路中一定没有感应电流产生,故D错误。故选A。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、AC【解析】A、B、由电场线的分布情况可知,N处电场线比M处电场线疏,则N处电场强度比M

16、处电场强度小,由电场力公式F=qE可知正点电荷从虚线上M点移动到N点,电场力逐渐减小,故A正确,B错误C、D、根据顺着电场线方向电势降低,知虚线上各点的电势比正电荷处的电势低,根据U=Ed知:N与正电荷间的电势差小于M与正电荷的电势差,所以N点的电势高于M点的电势,从M点到N点,电势逐渐升高,正电荷的电势能逐渐增大,则电场力做负功,故C正确,D错误故选AC.【点睛】解答本题关键掌握等量异号点电荷电场线分布情况,知道电场线的物理意义:疏密表示电场强势相对大小,方向反映电势的高低运用公式U=Ed定性分析电势差的大小8、AC【解析】当交变电流加在电容器上时,有“通交流、隔直流,通高频、阻低频”的特性

17、,甲图中电容器隔直流,R得到的是交流成分,A正确,B错误;乙图中电容器能通过交流高频成分,阻碍交流低频成分,R得到的是低频成分,C正确,D错误9、AD【解析】AB.设薄板厚度为d,当A、B间接入电压,根据电阻定律知,R1=,当C与D间接入电压,R2=,则R1:R2= =4,R1= =4,R2=1,故A正确,B错误;CD.根据欧姆定律得,I=U/R,故C错误,D正确故选AD10、AD【解析】根据牛顿第二定律知,杆子的加速度为:,由于速度增大,则加速度减小,可知杆子做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度等于零时,速度最大,做匀速直线运动,故A正确根据可知,安培力先逐渐变大,后不变,但是由于速度不是均

18、匀变大,则F安-t图像开始阶段不是直线,选项B错误;感应电流,则电流先逐渐变大,后不变,但是由于速度不是均匀变大,则I-t图像开始阶段不是直线,选项C错误;根据焦耳定律知,E=QI2Rtt,因为速度增大,可知E-t图线的切线斜率增大,最终电流不变,E与t成正比,故D正确故选AD【点睛】题考查了电磁感应与动力学和能量的综合,知道杆子在整个过程中的运动规律,知道当拉力和安培力相等时,杆子做匀速直线运动三、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、 .3.00 .18【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为:3.0cm=30mm,游标尺上示数:00.1mm

19、=0.0mm,所以最终读数为:30mm+0.0mm=30.0mm=3.00cm;(2)2根据电阻定律:R-L关系图象的斜率:得:12、 .C .B .A【解析】(1)1本实验中要控制一些量不变,然后再得出C的决定因素;故采用的是控制变量法;故选C;(2)2静电计的作用是测定电容器两极之间的电势差;故选B;(3)3实验中观察到的现象为:A、手水平向左移动时,板间距离增大时,根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大故A正确;B、当手竖直上移时,正对面积减小;根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压

20、增大,所以静电计指针的偏转变大故B错误;C、插入电介质时,根据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小故C错误;D、而向两板间插入金属板时,板间距离减小,据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小故D错误;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、 (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

21、得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC=NC=3N14、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解得15、(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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