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2023年北京市延庆区市级名校高二物理第一学期期末检测模拟试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:12800729 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:12 大小:664.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2023年北京市延庆区市级名校高二物理第一学期期末检测模拟试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图所示,P、Q为一对固定于真空中的等量正点电荷,O是它们连线的中点,A、B是连线中垂线上且关于0点对称的两点,一带负电粒子从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,下列说法正确的是   A.粒子从A点到O点的运动是匀加速直线运动 B.粒子从A点到B点的运动过程中加速度先增大后减小 C.粒子运动到O点时动能最大,电势能为零 D.粒子将在A、B之间做往复运动 2、关于下面四位杰出物理学家所做贡献的说法,正确的是 A.库仑发现了电流的磁效应 B.法拉第发现了电磁感应现象 C.安培发现了磁场对电荷的作用规律 D.楞次认为电、磁作用都是通过场来传递的 3、如图所示,两等量同种点电荷固定在真空中。在它们连线的中垂线上有A、B两点,O为连线中点,C为连线上一点,下列结论正确的是( ) A.B点场强一定大于A点场强 B.B点电势一定高于A点电势 C.若电荷仅受电场力从O点运动到C点,电势能一定减小 D.若电荷仅受电场力从O点运动到C点,加速度一定增大 4、如图,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法。如果某受训者拖着轮胎在水平直道上跑了200m,那么下列说法正确的是(  ) A.摩擦力对轮胎做了负功 B.重力对轮胎做了正功 C.拉力对轮胎不做功 D.支持力对轮胎做了正功 5、一匝数n=10矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,所产生的交流电电动势瞬时值的表达式,下列说法正确的是( ) A.该交流电的频率是50Hz B.电动势的有效值是220V C.当时,电动势的瞬时值为0 D.穿过线圈的磁通量最大值为4Wb/s 6、如图,电场中一正离子只受电场力作用从A点运动到B点.离子在A点的速度大小为v0,速度方向与电场方向相同.能定性反映该离子从A点到B点运动情况的速度﹣时间(v﹣t)图象是( ) A. B. C. 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、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾.当正常空气分子穿过探测器时,镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流.烟尘一旦进入探测腔内,烟尘中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报.则下列说法不正确的是 A.镅发出的是α射线 B.镅发出的是β射线 C.镅发出的是γ射线 D.0.2 mg的镅经864年将衰变掉0.15 mg 8、如图为演示自感现象的实验电路图,L为自感系数较大的电感线圈,A1、A2为两个相同的小灯泡,调节滑动变阻器R,使其接入电路中的阻值与线圈直流电阻相等。下列说法正确的是(  ) A.接通开关S瞬间,A1、A2立即变亮 B.接通开关S后,A1逐渐变亮,A2立即变亮 C.断开开关S后,A1、A2慢慢熄灭 D.断开开关S后瞬间,A2中有方向向右的电流 9、如图所示为两列相向传播的振幅、波长都相同的横波,它们在O点相遇,此后可能出现的状态是 A. B. C. D. 10、下列说法中正确的是() A.无论是正电荷还是负电荷,从电场中某点移到无穷远处时,电场力做的正功越多,电荷在该点的电势能就越大 B.无论是正电荷还是负电荷,从电场中某点移到无穷远处时,电场力做的正功越少,电荷在该点的电势能越大 C.无论是正电荷还是负电荷,从无穷远处移到电场中某点时,克服电场力做功越多,电荷在该点的电势能就越大 D.无论是正电荷还是负电荷,从无穷远处移到电场中某点时,电场力做功越多,电荷在该点的电势能越大 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)某同学想测量一段导体的阻值 (1)他先用多用电表进行初步测量,主要的操作过程分以下几个步骤,请将第④步操作填写完整: ①将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”、“-”插孔;选择电阻档“×10”; ②将红、黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使指针指向“0”; ③将红、黑表笔分别与导体的两端相接,发现指针示数接近“0”; ④选择电阻档_________(选填“×100”或“×1”),将红、黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮调零后;重新将红、黑表笔分别与导体的两端相接,读取导体的阻值 (2)采用上述操作步骤后,多用电表的指针位置如图所示.则该段导体的电阻测量值为______ (3)为了比较精确地测量这个导体的电阻值,他采用伏安法继续进行实验测量,现有实验器材如下: A.电源E(电动势4.0V,内阻约0.5Ω); B.电压表(0~3V,内阻3kΩ); C.电压表(0~15V,内阻15kΩ); D.电流表(0~0.6A,内阻0.1Ω) E.电流表(0~3A,内阻0.02Ω); F.滑动变阻器R1(0~50Ω,1.5A); G.滑动变阻器R2(0~2000Ω,0.3A); H.开关S和导线若干 为了调节方便,测量准确,在实验中,滑动变阻器应选用______(选填序号字母).连接电路时,电压表应选_____(选填序号字母)、电流表应选______(选填序号字母).实验电路应采用图中的_____(选填“甲”或“乙”) (4)若在上问中选用甲电路,产生误差的主要原因是______.(选填选项前的字母) A.电流表测量值小于流经Rx的电流值 B.电流表测量值大于流经Rx的电流值 C.电压表测量值小于Rx两端电压值 D.电压表测量值大于Rx两端的电压值 12.(12分)在如图甲所示电路中,L1、L2、L3为三只“6V,3W”的灯泡,变压器为理想变压器,各电表均为理想电表,当ab端接如图乙所示的交变电压时,三只灯泡均正常发光.则电压表的示数为__________. 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=5.0×105N/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 14.(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/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 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】两等量正电荷周围部分电场线如图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向; AB、由上面的分析知粒子所受的电场力是变化的,粒子由A向O的加速度可能先增大后减小,也可能一直减小;过O点可能先增大后减小,也可能一直增大,所以粒子从A点到B点的运动过程中加速度可能先增大后减小再增大后又减小,可能先减小后增大,故A、B错误; C、由上面的分析知粒子从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到B过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,电势能最低,不是零,故C错误; D、因AB关于O点对称,粒子从A点由静止释放,到B的速度恰好为零,将在A、B之间做往复运动,故D正确; 故选D 2、B 【解析】A.奥斯特发现了电流的磁效应,故A错误; B.法拉第发现了电磁感应现象,故B正确; C.洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,故C错误; D.法拉第认为电、磁作用都是通过场来传递的,故D错误。 故选B。 3、D 【解析】A.因为在等量同种电荷连线的垂直平分线上,从O点向两侧场强先增加后减小,可知B点场强不一定大于A点场强,选项A错误; B.若是等量的同种正电荷,则B点电势一定高于A点电势;若是等量的同种负电荷,则B点电势一定低于A点电势,选项B错误; C.若电荷仅受电场力从O点运动到C点,则受电场力方向不能确定,则电场力做功情况不能确定,则电势能的变化不能确定,选项C错误; D.无论是等量正电荷还是负电荷,则C点的场强一定大于O点的场强,则若电荷仅受电场力从O点运动到C点,加速度一定增大,选项D正确; 故选D. 4、A 【解析】A.轮胎受到地面的摩擦力方向水平向左,而位移水平向右,两者夹角为180°,则轮胎受到地面的摩擦力对轮胎做负功,故A正确; B.轮胎受到的重力竖直向下,而轮胎的位移水平向右,则轮胎在竖直方向上没有发生位移,重力不做功,故B错误; C.设拉力与水平方向的夹角为α,由于α是锐角,所以轮胎受到的拉力对轮胎做正功,故C错误; D.轮胎受到地面的支持力竖直向上,而轮胎的位移水平向右,则轮胎在竖直方向上没有发生位移,支持力不做功,故D错误。 故选A。 5、C 【解析】A.由交流电电动势瞬时值的表达式可读出角速度 则该交流电的频率是,故A错误; B.由交流电电动势瞬时值的表达式可得电动势的最大值,则其有效值为 故B错误; C.当时,带入到瞬时表达式可得 故C正确; D.由电动势的最大值 可得穿过线圈的磁通量最大值为 故D错误。 故选C。 6、C 【解析】电场中正离子只受电场力作用从A点运动到B点的过程中,电场力对离子做正功,速度增大,电场力提供加速度qE=ma,场强减小,加速度减小,速度时间图像中斜率表示加速度的大小,C对; 考点:考查电场力做功与牛顿第二定律的应用 点评:在求解本题过程中注意速度与电场力做功的关系、加速度与电场力、电场强度的关系 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】据三种射线可知,电离能力大小,即可判定镅会释放出什么射线;再结合半衰期的概念,即可求解 【详解】镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中,α射线能使空气电离,故A正确,BC错误;半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,0.2 mg的镅将衰变掉0.15 mg,还剩下0.05 mg没有衰变,故D正确;此题选择不正确的选项,故选BC. 8、BCD 【解析】AB、电阻R不产生自感现象,接通开关S瞬间,灯A2立即正常发光。而电感L产生自感电动势,根据楞次定律得知,自感电动势阻碍电流的增大,使得电路中电流只能逐渐增大,所以闭合开关的瞬间,A1灯逐渐变亮,即A2灯先亮,A1灯后亮。故A错误,B正确。 C、闭合开关,待电路稳定后断开开关,通过A2灯原来的电流立即消失,电感线圈L产生自感电动势,相当于电源,两灯串联,自感电流流过两灯,两灯都熄灭。故C正确; D、电路稳定后断开开关,通过A2灯原来的电流立即消失,电感线圈L产生自感电动势,相当于电源,所以A1灯的电流的方向不变,而A2灯电流的方向与开始时相反,即断开开关S后瞬间,A2中有方向向右的电流。故D正确 9、BD 【解析】当左列波的波峰和右列波的波谷相遇时,叠加后的图象为B;当两列波的波峰相遇时,叠加后的图象为D;而A和C是不可能出现的 10、AC 【解析】AB.电荷在无穷远处电势能为零,从电场中某点移到无穷远处时,电场力做的正功越多,电荷的电势能减少就越多,则电荷在该点的电势能就大,故A正确,B错误; CD.电荷在无穷远处电势能为零,从无穷远处移到电场中某点时,克服电场力做功越多,电荷的电势能增加就越多,则电荷在该点的电势能就大,故C正确,D错误。 故选AC。 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.×1 ②.8 ③.F ④.B ⑤.D ⑥.甲 ⑦.B 【解析】(1)[1]将红、黑表笔分别与导体的两端相接,发现指针示数接近“0”,说明倍率档选择过大,应该改用×1档; (2)[2]如图可知,电阻的测量值为. (3)[3] 滑动变阻器选择阻值较小的F; [4]电源的电动势为4V,则电压表选B; [5]电路中可能出现的最大电流 , 则电流表选择D; [6]因 , 故应选用电流表外接,即选择甲电路; (4)[7]甲电路中产生误差的原因是由于电压表的分流作用,使得电流表测量值大于流经Rx的电流值,故选B 12、12V 【解析】电压表的示数为变压器输入电压,交流电的有效值为Uab=18V;则有:U=Uab-UL1=18V-6V=12V 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 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 15、(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
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