【物理】四川省棠湖中学2019-2020学年高二上学期期末模拟物理试题(解析版)

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【物理】四川省棠湖中学2019-2020学年高二上学期期末模拟物理试题(解析版)

‎2019年秋四川省棠湖中学高二期末模拟考试 一、选择题 ‎1.关于运动和力,下列说法正确的是 A. 减速下降的电梯内的乘客处于失重状态 B. 物体的速度变化越大,其加速度就越大 C. 行驶中的汽车,在关闭发动机后,由于不再受力的作用,所以它会逐渐减速而停止运动 D. 物体所受重力的大小与物体所处的运动状态无关 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A. 减速下降的电梯内的乘客,加速度向上,处于超重状态,故A错误.‎ B. 物体速度变化越快,加速度就越大,故B错误.‎ C. 行驶中的汽车,在关闭发动机后,受到摩擦阻力作用,逐渐减速而停止运动,故C错误.‎ D. 物体所受的重力的大小与物体所处的运动状态无关,故D正确.‎ ‎2.关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是( )‎ A. 磁感线可以形象地描述各点磁场的方向 B. 磁场是为了解释磁极间的相互作用而人为规定的 C. 由B=可知,某处磁感应强度大小与放入该处的通电导线IL乘积成反比 D. 一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】磁感线的切线方向为磁场的方向,则磁感线可以形象地描述各点磁场的方向,选项A正确; 磁场是客观存在的物质,磁感线是为了解释磁极间的相互作用而人为假想的,选项B错误;某处磁感应强度大小只由磁场本身决定,与放入该处的通电导线IL乘积无关,选项C错误; 一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,可能是直导线的放置方向与磁场平行,该处的磁感应强度不一定为零,选项D错误;故选A.‎ ‎3.某运动员在米跨栏时采用蹲踞式气泡,发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重力,如图所示,假设质量为的运动员,在起跑时前进的距离内,重心上升高度为,获得的速度为,克服阻力做功为 ‎,则在此过程中,下列说法中正确的是( )‎ ‎ ‎ A. 运动员的重力做功为 B. 运动员机械能增量为 C. 运动员的动能增加量 D. 运动员自身做功 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】运动员的重心升高量为h,则运动员的重力做功为,故A错误;运动员的重心升高量为h,获得的速度为v,则其机械能增加量为,故B正确;运动员起跑前处于静止状态,起跑后获得的速度为v,则运动员的动能增加了,故C错误;根据动能定理得,得到,故D错误.‎ ‎4.如图所示的电路,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法正确的是(  )‎ A. 合上开关K接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮 B. 合上开关K接通电路时,A1和A2始终一样亮 C. 断开开关K切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭 D. 断开开关K切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会儿才熄灭 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.合上开关K接通电路,A2立即亮,线圈对电流的增大有阻碍作用,所以通过A1的电流慢慢变大,最后两灯泡的电压一样大,所以一样亮。故A正确,B错误;‎ CD.断开开关K切断电路时,通过A2的原来的电流立即消失,线圈对电流的减小有阻碍作用,所以通过A1的电流会慢慢变小,并且通过A2,所以两灯泡一起过一会儿熄灭,但通过 A2的灯的电流方向与原来的方向相反。故C正确,D错误。‎ ‎5.如图所示当可变电阻R的滑片向b端移动时,通过电阻R1、R2、R3的电流强度I1、I2、I3的变化情况是 A. I1变大,I2 ,I3 变小 B. I1,I2 变大,I3 变小 C. I1 变小,I2 ,I3 变大 D. I1、I2 变小,I3 变大 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】可变电阻R的滑片向b端移动时,滑动变阻器有效电阻变小,外电路总电阻变小,则总电流I增大,内电压增大,外电压U变小,所以通过R1的电流I1变小,而总电流I增大,根据并联电路电流的规律可知,I3变大.R3两端的电压变大,路端电压U减小,则R2两端的电压变小,通过R2的电流I2变小.故D正确.故选D.‎ ‎【点睛】本题关键抓住电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律和部分电路欧姆定律进行动态分析,按照“局部-整体-再到局部”的分析思路分析.‎ ‎6.如图所示是示波器原理图,电子被电压为U1的加速电场加速后射入电压为U2的偏转电场,离开偏转电场后电子打在荧光屏上的P点,P点与O点的距离叫做偏转距离,偏转电场极板长为L,板间距离为d,为了增大偏转距离,下列措施可行的是 A. 增大U1 B. 增大U2 C. 减小L D. 增大d ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 电子先加速后进入偏转电场后做类平抛运动,根据动能定理得到加速获得的速度表达式,运用运动的分解,得到偏转距离的表达式进行分析即可.‎ ‎【详解】电子在加速电场中加速,根据动能定理可得,eU1=mv02,所以电子进入偏转电场时速度的大小为,,电子进入偏转电场后的偏转的位移为,,所以为了增大偏转距离,可以增大L、减小d、减小U1、增大U2,故B正确,ACD错误;故选B.‎ ‎【点睛】本题关键是分直线加速和类似平抛运动过程,根据动能定理和分运动公式列式求解出侧移量表达式进行分析.‎ ‎7.某空间存在着如图甲所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是 A. 图乙可以反映B对A的支持力大小随时间t变化的关系 B. 图乙可以反映B对A的摩擦力大小随时间t变化的关系 C. 图乙可以反映B对地面压力大小随时间t变化的关系 D. 图乙可以反映物块A和物块B的加速度大小随时间t变化的关系 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度,判断出整体的运动规律,然后求出洛伦兹力与时间的变化关系;运用隔离法求出A对B的摩擦力的大小、A对B的压力大小.‎ ‎【详解】对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度:,水平方向受到的力不变,使用B的加速度不变.物体由静止做匀加速运动,速度v=at;故洛伦兹力:F=qvB=qBat,A受的支持力:N=mAg+qvB=mA g+qBat,符合图中所示规律,故A正确;物块B对物块A的摩擦力大小f=mAa,所以f随时间t的变化保持不变,故不可能是摩擦力的变化图象,故B错误.对整体分析可知,N'=mAg+mBg+qvB=mAg+mBg+qBat,故同样可以由图示规律表示,故C正确.整体的加速度不变,则选项D错误;故选AC.‎ ‎【点睛】解决本题的关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,以及注意整体法和隔离法的运用.同时还要掌握洛伦兹力的特点,明确洛伦兹力的大小和方向规律.‎ ‎8.如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘块,甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地面上,空间存在着水平方向的的匀强磁场,在水平恒力F的作用下,甲、乙无相对滑动的一起向左加速运动,在加速运动阶段 ( )‎ A. 甲、乙两物块之间的摩擦力不断增大 B. 甲、乙两物块之间的摩擦力不变 C. 甲、乙向左运动的加速度不断减小 D. 甲对乙的压力不断增大 ‎【答案】BD ‎【解析】‎ ‎【详解】当甲与乙向右运动时,甲所受的洛伦兹力竖直向下,又由于地面光滑,所以摩擦力为0,把甲乙看成一个系统,,甲与乙相对静止,乙对甲的静摩擦力.所以选BD.‎ ‎9.一带电小球在相互垂直的匀强电场、匀强磁场中作匀速圆周运动,匀强电场竖直向上,匀强磁场水平且垂直纸面向里,如图所示,下列说法正确的是 ‎ ‎ A. 沿垂直纸面方向向里看,小球的绕行方向为顺时针方向 B. 小球一定带正电且小球的电荷量 C. 由于洛伦兹力不做功,故小球在运动过程中机械能守恒 D. 由于合外力做功等于零,故小球在运动过程中动能不变 ‎【答案】BD ‎【解析】‎ ‎【详解】带电微粒在复合场中,只有满足重力与电场力大小相等方向相反,微粒的合力只表现为洛伦兹力才能做圆周运动,故粒子所受电场力向上,微粒带正电,微粒的洛伦兹力方向要指向圆心,由左手定则判断运动方向为逆时针,由mg=qE可得,故A错误,B正确;洛伦兹力不做功,但电场力做功,故机械能不守恒,故C错误;由于合外力做功等于零,根据动能定理,小球在运动过程中动能不变,故D正确;故选BD.‎ ‎【点睛】物体做匀速圆周运动的条件是物体受到的合力大小不变,方向时刻指向圆心,带电微粒在复合场中,只有满足重力与电场力大小相等方向相反,微粒才能做匀速圆周运动,否则不能.‎ 二.实验题 ‎10.如图所示为“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置示意图.已知a、b小球的质量分别为ma、mb,半径分别是ra、rb,图中P点为单独释放a球的落点的平均位置,M、N是a、b小球碰撞后落点的平均位置.‎ ‎(1)本实验必须满足的条件是________.‎ A.斜槽轨道必须是光滑 B.斜槽轨道末端的切线水平 C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速度释放 D.入射球与被碰球满足ma=mb,ra=rb ‎(2)为了验证动量守恒定律,需要测量OP间的距离x1,还需要测量的物理量有______、______(用相应的文字和字母表示).‎ ‎(3)如果动量守恒,需满足的关系式是__________(用装置图中的字母表示).‎ ‎【答案】(1). BC (2). OM间的距离x2 ON间的距离x3 (3). ‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)[1]A.“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求;故A错误;‎ B.要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;‎ C.要保证碰撞前的速度相同,入射球每次都要从斜槽的同一位置无初速度释放,故C正确;‎ D.为防止两球碰撞后入射球不反弹,需要:ma>mb;而为了两球发生对心正碰,需要两球的半径相等,即:ra=rb,故D错误;‎ ‎(2)[2][3]要验证动量守恒定律定律,即验证:‎ 小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:‎ 得:‎ 因此实验需要测量:测量OP间的距离x1,OM间的距离x2,ON间的距离x3;‎ ‎(3)[4]由上分析可知,实验需要验证:‎ 用装置图中的字母表示为:‎ ‎11.在做《测定金属丝的电阻率》的实验时 ‎(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径.如图所示,由图读出金属丝的直径是_________mm.‎ ‎(2)需要对金属丝的电阻进行测量.已知金属丝的电阻值Rx约为 5Ω;一位同学用伏安法对这个电阻的阻值进行了比较精确的测量,这位同学想使被测电阻Rx两端的电压从零开始调节.他可选用的器材有:‎ A.直流电源(电动势6V,内阻可不计)‎ B.直流电流表(量程0~600mA,内阻约为5Ω)‎ C.直流电流表(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)‎ D.直流电压表(量程0~3V,内阻约为6kΩ)‎ E.直流电压表(量程0~15V,内阻约为15kΩ)‎ F.滑动变阻器(10Ω,2A) ‎ G.滑动变阻器(1kΩ,0.5A)‎ H.电键 ‎ I.导线若干 以上器材中电流表选用_______(填序号),电压表选用______(填序号),滑动变阻器选用__________(填序号). ‎ ‎(3)在答题卡的方框中画出实验电路图_______.‎ ‎【答案】(1). 0.742(0.741mm-0.743mm) (2). B D F (3). ‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)金属丝的直径是:0.5mm+0.01mm×24.2=0.742mm.‎ ‎(2)电源电压为6V,电压表选择量程为3V的D; 待测电阻阻值约为5Ω,电路中的最爱电流不超过,则电流表选B.滑动变阻器应选择阻值较小的F;‎ ‎(3)电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表采用外接法;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示: ‎ 三、计算题 ‎12.用一根长L=0.8m的轻绳,吊一质量为m=1.0g的带电小球,放在磁感应强度B ‎=0.1T,方向如图所示的匀强磁场中,将小球拉到与悬点等高处由静止释放,小球便在垂直于磁场的竖直面内摆动,当球第一次摆到低点时,悬线的张力恰好为零(重力加速度g=10m/s2)‎ ‎(1)小球带何种电荷?电量为多少?‎ ‎(2)小球第二次经过最低点时,悬线对小球的拉力多大?‎ ‎【答案】(1)7.5×10-2C;带负电;(2)0.06N。‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)小球第一次摆到最低点时速度水平向左,悬线的拉力恰好为零,说明洛伦兹力竖直向上,由左手定则,拇指向上,让磁感线穿过掌心,四指就指向右,故小球带负电.‎ 设小球第一次到达最低点速度为v,由动能定理可得:‎ 解得:v= 4m/s 此时对小球受力分析如图:‎ 根据牛顿第二定律有:‎ 解得q=7.5×10-2C ‎(2)小球第二次经过最低点时,速度大小不变,方向变为向右,受力分析如图:‎ 根据牛顿第二定律有: 解得:F=0.06N ‎【点睛】此题考查了牛顿第二定律以及动能定理的应用问题;解题的关键是首先对小球正确的受力分析,然后根据牛顿第二定律列的方程联立求解;此题难度中等,意在考查学生利用物理规律解决实际问题的能力.‎ ‎13.如图所示为质谱仪的示意图,在容器A中存在若干种电荷量相同而质量不同的带电粒子,它们可从容器A下方的小孔S1飘入电势差为U的加速电场,它们的初速度几乎为0,然后经过S3沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片D上.若这些粒子中有两种电荷量均为q、质量分别为m1和m2的粒子(m1<m2).‎ ‎(1)分别求出两种粒子进入磁场时的速度v1、v2的大小;‎ ‎(2)求这两种粒子在磁场中运动的轨道半径之比;‎ ‎(3)求两种粒子打到照相底片上的位置间的距离.‎ ‎【答案】(1)、;(2);(3)(-).‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】(1)带电粒子在电场中被加速,应用动能定理可以求出粒子的速度. (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出粒子的轨道半径,然后求出半径之比. (3)两粒子在磁场中做圆周运动,求出其粒子轨道半径,然后求出两种粒子打到照相底片上的位置间的距离.‎ 详解】(1)经过加速电场,根据动能定理得: 对m1粒子:qU=m1v12‎ m1粒子进入磁场时的速度:‎ ‎, 对m2粒子有:qU=m2v22,‎ m2粒子进入磁场时的速度:; (2)在磁场中,洛仑兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m, 解得,粒子在磁场中运动的轨道半径:, 代入(1)结果,可得两粒子的轨道半径之比:R1:R2=; (3)m1粒子的轨道半径:, m2粒子的轨道半径: , 两粒子打到照相底片上的位置相距:d=2R2-2R1, 解得,两粒子位置相距为: ;‎ ‎【点睛】本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是正确解题的关键,应用动能定理与牛顿第二定律可以解题.‎ ‎14.如图所示,一个足够长的矩形金属框架与水平面成θ=37°角,宽L=0.5m,上端有一个电阻R0=2.0Ω,框架的其他部分电阻不计,有一垂直于框架平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T,ab为金属杆,与框架接触良好,其质量m=0.1kg,电阻r=0.5Ω,杆与框架间的动摩擦因数μ=0.5,杆由静止开始下滑,在速度达到最大值的过程中,电阻R0产生的热量Q0=2.0J(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:‎ ‎(1)通过R0的最大电流;‎ ‎(2)ab杆下滑的最大速度;‎ ‎(3)从开始到速度最大的过程中ab杆下滑的距离.‎ ‎【答案】(1)(2) (3)‎ ‎【解析】(1)杆达到最大速度后, ab中最大电流为Im,‎ 由平衡条件: ‎ 解得:Im=0.4A ‎ ‎(2)由闭合电路的欧姆定律:Em=Im(R0+r)=1.0 V ‎ 由法拉第电磁感应定律:Em=BLvm ‎ 解得 ‎(3)电路中产生的总焦耳热 ‎ 由动能定理得 解得杆下滑的距离 x=13.5m
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