资源描述
云南省云大附中星耀校区2023年高二上物理期末检测模拟试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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、发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点(如图所示)。则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )
A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B.卫星在轨道3上的角速度等于在轨道1上的角速度
C.卫星在轨道1上经过Q点的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度
D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度
2、下列物理量中,属于矢量的是( )
A.时间 B.动能
C.功 D.安培力
3、某同学发现库仑定律和万有引力定律有许多可比之处,他对此做了一番比较,得到如下结论,你认为正确的是( )
①静电力和万有引力都不是通过直接接触而引起的 ②库仑定律和万有引力定律分别只适用于点电荷之间和质点之间的相互作用 ③带电体都有质量,因此他们之间除了静电力外,还存在万有引力 ④氢原子中的电子和原子核之间主要是靠静电力发生相互作用
A.①②
B.③④
C.①②③
D.①②③④
4、下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环间彼此绝缘.坐标原点O处电场强度最大的是
A. B.
C. D.
5、如图所示是质谱仪工作原理的示意图.重力均可忽略的带电粒子a、b经电压U加速(在A点的初速度为零)后,进入磁感应强度为B的匀强磁场做匀速圆周运动,最后分别打在感光板S上的x1、x2处.图中半圆形的虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则( )
A.a的质量一定大于b的质量 B.a的电荷量一定大于b的电荷量
C.在磁场中a运动的时间一定小于b运动的时间 D.a的比荷一定大于b的比荷
6、一匝数为10的线圈置于磁场中,穿过线圈的磁通量为Φ。现将该线圈的匝数增为100,其他条件不变,则穿过该线圈的磁通量为( )
A. B.Φ
C.10Φ D.100Φ
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,电容器由平行金属板M、N和电介质D构成.电容器通过开关S及电阻及与电源E相连接。则( )
A.M上移电容器的电容变大
B.将D从电容器抽出,电容变小
C.断开开关S,M上移,MN间电压将增大
D.闭合开关S,M上移,流过电阻R的电流方向从B到A
8、许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实是
A.库仑最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场
B.丹麦物理学家奥斯特首先发现电流可以使周围的小磁针发生偏转
C.法拉第发现了电磁感应现象,并发明了世界上第一台发电机
D.安培发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系
9、电阻R1、R2的I—U关系图象如图(甲)所示,现把它们串联成如图(乙)所示的电路,则
A.由甲图可知R1<R2
B.若电源两端的电压保持不变,要使R1的功率增大,变阻器R0的滑片应向右滑动
C.两电阻消耗的电功率P1>P2
D.调节R0,可以使R1、R2电压相等
10、现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如图所示方式连接.在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑线变阻器的滑动端P向左滑动时,电流计指针向右偏转.由此可以推断
A.滑线变阻器滑动端P向右滑动时,电流计指针向左偏转
B.线圈A向上移动时,电流计指针向右偏转
C.断开开关时,电流计指针向左偏转
D.拔出线圈A中的铁芯时,电流计指针向左偏转
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)用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻,被测电源是两节干电池串联成的电池组.可供选择的实验器材如下:
A.电流表,量程0.6 A,内阻约为0.5 Ω
B.电流表,量程100 mA,内阻约为5 Ω
C.电压表,量程3 V,内阻约为3 kΩ
D.电压表,量程15 V,内阻约为5kΩ
E.滑动变阻器,0~1000 Ω,0.1 A
F.滑动变阻器,0~10Ω,2 A
开关一个,导线若干
(1)为了尽量得到较准确的实验结果,电流表应选________,电压表应选________,滑动变阻器应选________(填器材前面的选项字母)
(2)有(甲)、(乙)两个可供选择的电路如图所示,为减小实验误差,应选___________电路进行实验
(3)如图是根据实验记录数据画出的U-I图象,则由图可求出该电源电动势为___________V,该电源内阻为______Ω(结果保留2位有效数字)
12.(12分)在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图()接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系。当闭合S时,观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央。然后按图()所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联一成另一个闭合电路。
(1)S闭合后,将螺线管A(原线圈)插入螺线管B(副线圈)的过程中,电流表的指针将_____偏转;
(2)线圈A放在B中不动时,指针将______偏转;
(3)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表指针将______偏转(选填“向左”、“向右”或“不”)。
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)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
15.(12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
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、D
【解析】AB.卫星绕地球做匀速圆周运动时,由万有引力提供向心力,则有
可得
,
则知,卫星的轨道半径越大,角速度和线速度越小,所以卫星在轨道3上的角速度和线速度均比在轨道1上的小,故AB错误;
CD.根据牛顿第二定律得
得
则知卫星经过同一点时加速度一定,则卫星在轨道1上经过点时的加速度等于它在轨道2上经过点时的加速度,卫星在轨道2上经过点时的加速度等于它在轨道3上经过点时的加速度,故D正确,C错误。
故选D。
2、D
【解析】时间、动能和功只有大小没有方向,都是标量,故ABC错误.安培力既有大小又有方向,是矢量,故D正确.
3、D
【解析】静电力和万有引力都不是通过直接接触而引起的,是通过“场”的特殊性质发生相互作用,故①对;库仑定律适用于真空中的点电荷之间,万有引力适用于质点之间,故②对;带电体既有电量又有质量,因此他们之间除了静电力外,还存在万有引力,故③对;通过计算知道氢原子中的电子和原子核之间的静电力远大于万有引力,万有引力可以忽略不计,故④对.故选D
【点睛】本题考查把握静电力与万有引力的相似点与不同点的能力,要知道静电力和万有引力都不是通过直接接触而引起的
4、B
【解析】根据点电荷的电场强度公式可得各圆环上的电荷在O点的电场场强大小,再根据矢量合成,求出合场强,最后比较它们的大小即可.由于电荷均匀分布,则各圆环上的电荷等效集中于圆环的中心,设圆的半径为r,则A图O点处的场强大小为;将B图中正、负电荷产生的场强进行叠加,等效两电荷场强方向间的夹角为90°,则在O点的合场强,方向沿x轴负方向;C图中两正电荷在O点的合场强为零,则C中的场强大小为,D图由于完全对称,易得合场强ED=0.故O 处电场强度最大的是图B.故答案为B
【考点定位】本题考查电场的叠加,要注意采用等效思想及矢量的运算.难度:中等
5、D
【解析】ABD.设粒子经电场加速后的速度大小为v,磁场中圆周运动的半径为r,电荷量和质量分别为q、m,打在感光板上的距离为S。
根据动能定理,得
解得:
由
解得:
则
得到:
由图,Sa<Sb,U、B相同,则
故AB错误,D正确;
C.根据粒子做匀速圆周运动,周期公式,可知,它们的周期相同,由于运动的时间是周期的一半,因此磁场中a运动的时间一定等于b运动的时间,故C错误;
故选D。
6、B
【解析】磁通量形象的说是穿过某个线圈的磁感线条数,与匝数无关,故线圈有10匝时磁通量为,增加为100匝时磁通量依然是,不变,故B正确,ACD错误。
故选B。
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】,根据电容的决定式可知,当M向上移时,板间距离d增大,电容器的电容变小;当将D从电容器抽出,介电常数减小,电容器的电容变小,故A错误,B正确;断开开关S,M上移,电量不变,而电容减小,根据电容的定义式,可知电容器两端的电压增大,故C正确;闭合开关S,电压不变,M上移时电容减小,则由可知,电量Q减小,电容器放电,流过电阻的电流方向从A到B,故D错误.选BC.
【点睛】根据电容的决定式,分析电容的变化.电容器的板间电压不变,根据电容的定义式,分析电容器电量的变化,即可判断电路中电流的方向
8、BC
【解析】A.法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场,选项A错误;
B.丹麦物理学家奥斯特首先发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,选项B正确;
C.法拉第发现了电磁感应现象,并发明了世界上第一台发电机,选项C正确;
D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系,选项D错误;
故选BC.
9、BC
【解析】I-U图象斜率的倒数等于电阻,根据斜率的大小可判断电阻的大小;要使R1的功率增大,电路中电流应增大,变阻器接入电路的电阻应减小,即可判断变阻器R0的滑片移动方向;两电阻串联电流相等,根据公式P=I2R分析两电阻功率的关系;根据欧姆定律分析电压关系
【详解】A、根据电阻的定义式,k是I−U图象的斜率,可知斜率k越大,R越小,所以,故A错误;
B、若电源两端的电压保持不变,要使R1的功率增大,电路中电流应增大,变阻器接入电路的电阻应减小,所以变阻器R0的滑片应向右移动,故B正确;
C、两电阻串联,电流相等,,根据公式分析可知:P1>P2,故C正确;
D、两电阻的电流相等,,根据欧姆定律U=IR可知,无论怎样调节R0,不可能使R1、R2电压相等,故D错误;
故选BC
10、AB
【解析】由题意可知线圈B中产生使电流表指针向右偏转的条件,则分析各选项可得出正确答案
【详解】由题意可知当P向左滑动时,线圈A中的电流减小,导致穿过线圈B的磁通量减小,电流计指针向右偏转;滑线变阻器的滑动端P向右滑动时,导致穿过线圈B的磁通量增大,则电流计指针向左偏转,故A正确;线圈A向上移动,导致穿过线圈B的磁通量减小,能引起电流计指针向右偏转,故B正确;断开开关时,导致穿过线圈B的磁通量减小,那么电流计指针向右偏转,故C错误;当铁芯拔出时,A中磁场减小,故B中磁通量减小,则电流计指针向右偏转,故D错误;故选AB
【点睛】本题无法直接利用楞次定律进行判断,但是可以根据题意得出产生使电流表指针右偏条件,即可不根据绕向判出各项中应该出现的现象
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.A; ②.C; ③.F; ④.乙; ⑤.3.0; ⑥.1.0;
【解析】(1)根据二节干电池的电压约为3V,则根据电压值及实验中的基本要求可以选取电流表及电压表;
(2)甲图误差来源于电流表的分压作用,乙图误差来源与电压表的分流作用,相比较,电流表分压作用引起的误差更大;
(3)U-I图中图象与纵坐标的交点为是电源的电动势,根据斜率表示内电阻求解电源内阻
【详解】(1)因二节干电池的电动势约为3V,故电压表的测量量程不能太大,由题意可知,电压表只能选3V量程的C; 通过电源的电流不能太大,故量程0~3A的电流表太大,无法准确测量,故电流表应选量程为0.6A的A;滑动变阻器选择F即可;
(2)甲图误差来源于电流表的分压作用,可以将电流表的内阻归结到电源中,故电动势测量值不变,内电阻测量值变大;乙图中误差来源与电压表的分流作用,由于电压表内电阻达到几千欧姆,误差较小,故选择乙方案;
(3)U-I图中图象与纵坐标的交点为是电源的电动势,故电动势为3.0V;根据斜率表示内电阻求解电源内阻,故内电阻为
【点睛】中学实验中选择仪表是常见的一种题型,要求学生能按照安全性和准确性的要求进行分析,先确定出必须用到的器材,再去根据题目中给出的条件去判断电流表和电压表.一定要注意判断图象与横轴的交点的横坐标是不是短路电流
12、 ①.右偏 ②.不偏 ③.右偏
【解析】(1)[1]线圈A中磁场方向向上,插入B线圈,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向右偏转;
(2)[2]线圈不动,磁通量不变,无感应电流,故指针不动;
(3)[3]线圈A中磁场方向向上,滑片向左移动,电流变大,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向右偏转。
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)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上
【解析】(1)当R0=1Ω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R0=1Ω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:BILcosθ=mgsinθ
解得B=2T;
(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:BIL﹣mgsinθ=ma
解得:a=1.5m/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
14、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θ=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) (2)3N
【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C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
展开阅读全文