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类型2023年黑龙江省部分重点高中物理高二第一学期期末复习检测模拟试题含解析.doc

  • 上传人:zh****1
  • 文档编号:12763550
  • 上传时间:2025-12-03
  • 格式:DOC
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    关 键  词:
    2023 黑龙江省 部分 重点高中 物理 第一 学期 期末 复习 检测 模拟 试题 解析
    资源描述:
    2023年黑龙江省部分重点高中物理高二第一学期期末复习检测模拟试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 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,在倾角为的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L、质量为m的直导体棒,导体棒中电流为I.要使导体棒静止在斜面上,需要外加匀强磁场的磁感应强度B的值不可能为(  ) A. B. C. D. 2、以下划线上的数字指时间间隔的是( ) A.午休从11:30开始 B.中央电视台《新闻联播》栏目每晚7:00准时与您见面 C.某中学的作息表上写着,第四节:10:30-11:10 D.某运动员的跨栏记录为12.91s 3、如图所示,两个质量相等、分别带正、负电的小球,以相同的速率在带电平行金属板间的P点沿垂直于电场方向射入匀强电场,分别落到A、B两点,则 A.落到A点的小球带负电,B点的小球带正电 B.两小球在电场中运动时间相等 C.两小球在电场中的加速度aB>aA D.两小球到达正极板时动能关系是 4、1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是(  ) A.该束带电粒子带负电 B.速度选择器的P1极板带负电 C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大 D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小 5、在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点.其中a、b两点的电势相等,电场强度大小相等、方向也相同的是 A.甲图:与点电荷等距的a、b两点 B.乙图:两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点 C.丙图:点电荷与带电平板形成的电场中平板上表面的a、b两点 D.丁图:匀强电场中的a、b两点 6、如图所示,抛物线C1、C2分别是纯电阻直流电路中,内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线.由该图可知下列说法中正确的是( ) A.电源的电动势为8V B.电源的内电阻为1Ω C.电源输出功率最大值为8W D.电源被短路时,电源消耗的最大功率可达32W 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、如图是研究平行板电容器电容大小的因素的实验装置,在整个实验过程中,如果保持电容器的带电荷量Q不变,下面的操作中将使静电计指针张角变大的是() A.仅将M板水平向左平移远离N板 B.在M、N之间插入玻璃板 C将M板向下平移 D.在M、N之间紧靠M插入有一定厚度的金属板 8、变压器线圈中的电流越大,所用的导线应当越粗.如图所示,是降压变压器,假设它只有一个原线圈和一个副线圈,匝数分别为和.下列说法中不正确的是() A.,原线圈比副线圈的导线粗 B.,原线圈比副线圈的导线细 C.,原线圈比副线圈的导线粗 D.,原线圈比副线圈的导线细 9、如图所示,A、B为两个完全相同的灯泡,为自感线圈(自感系数较大;直流电阻不计),为电源,为开关.下列说法正确的是 A.闭合开关的瞬间,A、B同时亮,但A很快又熄灭 B.闭合开关稳定后,A、B一样亮 C.闭合开关稳定后,断开开关,A、B立即同时熄灭 D.闭合开关稳定后,断开开关,A闪亮后又熄灭 10、如图a所示在光滑水平面上用恒力F拉质量m的单匝均匀正方形铜线框,边长为a,在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时t=0,若磁场的宽度为b(b>3a),在3t0时刻线框到达2位置速度又为v0并开始离开匀强磁场.此过程中v﹣t图象如图b所示,则(  ) A.t=0时,线框右侧边MN的两端电压为Bav0 B.在t0时刻线框的速度为 C.线框完全离开磁场的瞬间位置3速度一定比t0时刻线框的速度大 D.线框从1位置进入磁场到完全离开磁场位置3过程中,线框中产生的电热为2Fb 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)如图所示,理想变压器的原.副线圈匝数之比为n1:n2=4:1,原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负载电阻B的阻值相等.a、b端加一交流电压后,两电阻消耗的电功率之比PA:PB=____;两电阻两端的电压之比UA:UB=__ 12.(12分)为探究一定质量的气体在温度不变时,压强与体积的关系,设计了如下实验: (1)用注射器封闭一部分气体并连接装置,如图1所示,用注射器读出封闭气体的体积V,由电子压强计读出压强P,改变气体体积得出了一组据如表 次数 1 2 3 4 5 6 体积V/mL 20 18 16 14 12 10 压强P/105Pa 1.000 1.105 1.235 1.400 1.815 1.909 压强的倒数/10﹣5Pa﹣1 1.000 0.9.5 0.810 0.714 0.551 0.524 (2)由上表数据在坐标纸上画出V﹣图象,如图2所示。由图象可以看出第_____组数据误差最大,原因可能是实验过程中_____。 A.封闭气体有部分漏出 B.用手握住注射器进行实验 C.缓慢推动注射器活塞 (3)若该实验的差仅由注射器与传感器之间细管中的气体体积V0导致的。由上面图象得V0大小为_____mL(结果保留1位有效数字);为减少该实验误差,开始封闭气体体积应尽量_____(填“大”或者“小“)一些。 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)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 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】通电导线在磁场中的受到安培力作用,由公式F=BIL求出安培力大小,由左手定则来确定安培力的方向;由三力平衡知识分析得最小安培力. 【详解】当磁场方向垂直于斜面向下时,此时磁感应强度最小,有共点力平衡可知: mgsinθ=BIL, 解得: ,方向垂直于斜面向下; 故A、B、C项的值均可能,D项的值不可能.本题选不可能故选D. 【点睛】学会区分左手定则与右手定则,前者是判定安培力方向,而后者是判定感应电流的方向 2、D 【解析】时间和时刻的主要区别就是时刻是时间轴上的点,而时间对应的是时间轴上的一段.具体分析问题时看看问题在时间轴上应该如何表示 【详解】午休从11:30开始,11:30是时刻;中央电视台《新闻联播》栏目每晚7:00准时与您见面,7:00是开始的时刻;某中学的作息表上写着,第四节:10:30-11:10,10:30-11:10是上课和下课的时间,指的是时刻;某运动员的跨栏记录为12.91s是跑完全程的时间;故ABC错误,D正确;故选D. 3、C 【解析】AB.两小球在水平方向都不受力,做匀速直线运动,则落在板上时水平方向的距离与下落时间成正比,由于竖直位移相同,根据 x=vt,h=at2 得水平位移大的A球运动时间长,即A球竖直方向的加速度小,所受电场力向上,故A球带正电,水平位移小的球加速度大,故B球带负电,故AB错误; C.有以上分析可知,两小球在电场中的加速度aB>aA,选项C正确; D.根据动能定理,三小球到达下板时的动能等于这一过程中合外力对小球做的功。由受力图可知,带负电小球B合力较大,为G+F电,做功多动能大,带正电小球A合力较小,为G-F电,做功少动能小,即EKB>EKA,故D错误。 故选C。 4、D 【解析】A、带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电,故A错误; B、在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,故B错误; C、进入磁场中的粒子速度是一定的,根据得,,知r越大,荷质比越小,而质量m不一定大,故C错误,D正确 5、B 【解析】A、甲图为正的点电荷的电场,图中、两点在同一个圆上,所以、b两点的电势相同,电场强度的大小也相同,但是场强的方向不同,故选项A错误; B、乙图为等量的异种电荷的电场,在连线的中垂线上的所有的点的电势都为零,并且场强的方向均为水平的指向负电荷,所以此时、两点的电势相等,电场强度大小相等、方向也相同,故选项B正确; C、丙图中、处于金属平板上,处在电场中的金属平板处于静电平衡状态,金属板的表面为等势面,所以、两点的电势相等;由于、两点的电场线疏密不同,所以、两点电场强度大小不相等,但电场线与等势面垂直,所以、两点的电场强度的方向相同,故选项C错误; D、丁图是匀强电场,、点的场强的大小和方向都相同,但是根据沿电场线的方向电势降低可知,点的电势要比点的电势高,故选项D错误 6、B 【解析】根据图象可以知道,曲线C1、C2的交点的位置,此时的电路的内外的功率相等,所以此时的电源的内阻和电路的外电阻的大小是相等的,即此时的电源的输出的功率是最大的,由图可知电源输出功率最大值为4W,所以C错误;根据P=I2R=I2r可知,当输出功率最大时,P=4W,I=2A,所以R=r=1Ω,所以B正确;由于E=I(R+r)=2×(1+1)=4V,所以电源的电动势为4V,所以A错误;当电源被短路时,电源消耗的最大功率,,所以D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、AC 【解析】由题意,电容器所带电量Q保持不变,静电计指针张角变大,板间电势差U变大,由C=Q/U分析电容C如何变化,根据进行分析 【详解】由题意,电容器所带电量Q保持不变,静电计指针张角变大,板间电势差U变大,由C=Q/U分析可知,电容C应变小,根据分析可知,应减小正对面积,增大板间距离、或减小电介质;仅将M板水平向左平移远离N板,增大间距,导致电容C变小,故A正确;在M、N之间插入玻璃板,增大电介质,导致电容C变大,故B错误;将M板向下平移,则减小正对面积,导致电容C变小,故C正确;将M、N之间紧靠M插入有一定厚度的金属板,相当于减小d,则电容C增大,故D错误.故选AC. 【点睛】本题考查电容器的动态分析问题,对于电容器的动态变化问题,关键要抓住不变量,根据电容的定义式和决定式进行分析 8、ACD 【解析】由于是降压变压器,所以原线圈匝数要比副线圈匝数多,即,故C、D错误;输入功率等于输出功率,所以副线圈中的电流大于原线圈中的电流,则较粗导线的线圈应该作为副线圈,故A错误,B正确.本题选不正确的,故选A、C、D. 9、AD 【解析】闭合S,A、B同时亮,随着L中电流增大,线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路,总电阻减小,再由欧姆定律分析B灯亮度的变化.断开S,B灯立即熄灭,线圈中电流,根据楞次定律判断A灯亮度如何变化 A、B闭合S时,电源的电压同时加到两灯上,A、B同时亮,随着L中电流增大,由于线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路直到熄灭,外电路总电阻减小,总电流增大,B变亮.故A正确,B错误 C、D断开S,B立即熄灭,线圈中电流减小,产生自感电动势,感应电流流过A灯,A闪亮一下后熄灭.故C错误,D正确 故选AD 考点:自感现象和自感系数 点评:对于通电与断电的自感现象,它们是特殊的电磁感应现象,可楞次定律分析发生的现象 10、BD 【解析】A.t=0时,MN边切割磁感线相当于电源,线框右侧边MN的两端电压为外电压,感应电动势: E=Bav0 外电压 U外EBav0, 故A项不合题意. B.根据图象可知在t0~3t0时间内,线框做匀加速直线运动,合力等于F,则在t0时刻线框的速度为 v=v0-a•2t0=v0 故B项符合题意. C.因为t=0时刻和t=3t0时刻线框的速度相等,进入磁场和穿出磁场的过程中受力情况相同,故线框完全离开磁场时的速度与t0时刻的速度相等,故C项不合题意. D.因为t=0时刻和t=3t0时刻线框的速度相等,进入磁场和穿出磁场的过程中受力情况相同,故线框完全离开磁场时的速度与t0时刻的速度相等,进入磁场克服安培力做的功和离开磁场克服安培力做的功一样多.线框在位置1和位置2时的速度相等,从位置1到位置2过程中外力做的功等于克服安培力做的功,即有Fb=Q,所以线框穿过磁场的整个过程中,产生的电热为2Fb,故D项符合题意. 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、 ①.1:16 ②.1:4 【解析】[1]根据变压器原副线圈电流与匝数成反比得 电阻消耗的功率,所以两电阻消耗的电功率之比 [2]电阻两端的电压U=IR,所以两电阻两端的电压之比 12、 ①.5 ②.B ③.1 ④.大 【解析】(2)[1]从图中可知,第5组数据明显偏离直线,故误差较大数据为第5组; [2]第5组数据压强值偏大; A.如果有气体漏出,压强应该偏小,A错误; B.用手握住注射器进行实验,导致压强测量偏大,B正确; C.实验中必须缓慢推动注射器活塞,C错误; 故选B。 (3)[3]由波意耳定律可得 整理可得 故图像与纵轴交点即为注射器与传感器之间细管中的气体体积,即; [4]为减少该实验误差,则图像应该尽量过原点,即,开始封闭气体体积应尽量大。 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、 (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、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
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