湖北省随州市第二高级中学2025届物理高二上期中监测模拟试题含解析

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1、湖北省随州市第二高级中学2025届物理高二上期中监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05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,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的

2、电势差相等,即UabUbc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R同时在等势面b上,据此可知( )A三个等势面中,c的电势最低B带电质点在P点的电势能比在Q点的小C带电质点在P点的动能与电势能之和比在Q点的小D带电质点在R点的加速度方向垂直于等势面b2、如图所示,带负电的小球,用一绝缘细线悬挂起来,在一匀强磁场中摆动,匀强磁场的方向垂直纸面向里,小球在AB间摆动过程中,由A摆到最低点C时,摆线拉力为F1,小球加速度大小为a1;由B摆到最低点C时,摆线拉力的大小为F2,小球加速度为a2,则()AF1F2,a1=a2 BF1F2,a1=a2CF

3、1F2,a1a2 DF1F2,a1a23、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能随位移x变化的关系如图所示,其中段是关于直线对称的曲线,段是直线,则下列说法正确的是A处电场强度最小,但不为零B段电场强度大小方向均不变,为一定值C粒子在0段做匀变速运动,段做匀速直线运动D在0、处电势、的关系为4、如图所示,一枚小磁针放在半圆形导线环的环心O处,当导线中通以如图所示方向的电流时,小磁针将()A沿顺时针方向转动B沿逆时针方向转动CN极转向纸内,S极转向纸外DN极转向纸外,S极转向纸内5、如图所示,在两块带电平行金属板间,有一束电子沿Ox轴方向射入电场,在电场中的运动轨迹为OCD已知2

4、OA=AB,则电子在OC段和CD段动能的增加量之比EkC:EkD为( )A1:9B1:3C1:2D1:86、探测器绕地球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运劫,则变轨后与变轨前相比A轨道半径变大B向心加速度变小C线速度变小D角速度变大二、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、如图所示是两个横截面分别为圆和正方形但磁感应强度均相同的匀强磁场,圆的直径D等于正方形的边长,两个电子分别以相同的速度飞入两个磁场区域,速度方向均与磁场方向垂直,进入圆形磁场区域的速度

5、方向对准了圆心,进入正方形磁场区域的方向是沿一边的中点且垂直于边界线,则下列判断正确的是A两电子在两磁场中运动时,其轨迹圆对应的圆心角一定不相同B两电子在两磁场中运动的时间一定不相同C进入圆形磁场区域的电子一定先飞离磁场D进入圆形磁场区域的电子一定不会后飞出磁场8、如图所示,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器的滑片向a端移动时,则下列判断正确的是( )A电压表读数减小B电流表读数增大C质点P将向上运动DR3上消耗的功率逐渐增大9、平行板电容器的两板A、B接于电池两极,一个带正电小球用绝缘细线悬挂在电容器内部,闭合开关S,电容器充电,这时悬线偏离竖

6、直方向的夹角为,如图所示,那么()A保持开关S闭合,将A板稍向B板靠近,则增大B保持开关S闭合,将A板稍向上移,则减小C开关S断开,将A板稍向B板靠近,则不变D开关S断开,将A板稍向上移,则减小10、如图,两等量异种电荷Q(Q0)和-Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O点与点电荷之间,b位于y轴O点上方取无穷远处的电势为零,下列说法正确的是Ab点的电势为零,电场强度也为零B正的试探电荷在a点所受电场力方向向右C将正的试探电荷从O点移到a点,电场力做正功D将正的试探电荷从O点移到b点,电势能不变三、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

7、算过程。11(6分)某学生用电流表和电压表测干电池的电动势和内阻时,所用的电路如图所示,这位同学测得的六组数据如下表所示,试根据这些数据在坐标纸中做出U-I图线根据图线,可知被测电源的电动势E=_V,内阻r=_(结果保留两位小数)12(12分)(1)小王同学测量干电池的电动势和内阻,他用如图1所示的实验器材进行实验,其连接的部分实验电路图如图所示为减小实验误差,实验中所用的滑动变阻器应选_(填字母代号)A滑动变阻器(最大阻值20,额定电流1A)B滑动变阻器(最大阻值200,额定电流2A)(2)请用细线代替导线,在图中完成实物连接;(3)下列实验操作正确的是_A如图电路闭合开关前,滑动变阻器的滑

8、片应置于最左端B改变滑片位置,开关一直保持闭合,直至实验结束C改变滑片位置,读完电表读数后,立即断开电键(4)连接好电路,小王检查无误后,闭合开关,开始实验电流表指针如图2所示,请读数并记录电流为_A四、计算题:本题共2小题,共26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,在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外一带正电的粒子从静止开始经电压U加速后,沿平行于x轴的方向射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于x轴的方向射出已知O点为坐标原点,N点在y轴上,OP与x轴的夹角为30,粒子进入磁场的

9、入射点与离开磁场的出射点之间的距离为d,不计重力求(1)带电粒子的比荷;(2)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间14(16分).一束初速度不计的电子在经U的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离d,板长l,偏转电极边缘到荧光屏的距离为L,偏转电场只存在于两个偏转电极之间已知电子质量为m,电荷量为e,求:(1)电子离开加速电场是的速度大小;(2)电子经过偏转电场的时间;(3)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上能加的最大电压?(4)电子最远能够打到离荧光屏上中心O点多远处?15(12分)如图所示,绝缘水平面上的AB区域宽度为d,带正电、电量为q的小滑块

10、以大小为v0的初速度从A点进入AB区域,当滑块运动至区域的中点C时,速度大小为,从此刻起在AB区域内加上一个水平向左的匀强电场,电场强度E保持不变,并且区域外始终不存在电场(1)若加电场后小滑块受到的电场力与滑动摩擦力大小相等,求滑块离开AB区域时的速度(2)要使小滑块在AB区域内运动的时间到达最长,电场强度E应满足什么条件?并求这种情况下滑块离开AB区域时的速度参考答案一、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】A. 带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,电场线与等势面垂直,且由于带电粒子带负电,因此电场线指向右上方,

11、根据沿电场线电势降低,可知a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故A错误;B. 根据带电粒子受力情况可知,若粒子从P到Q过程,电场力做正功,动能增大,电势能减小,故带电粒子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大,故B错误;C. 只有电场力做功,所以带电粒子在P点的动能与电势能之和与在Q点的动能与电势能之和相等,故C错误;D. 电场的方向总是与等势面垂直,所以R点的电场线的方向与该处的等势面垂直,而带电粒子受到的电场力的方向与电场线的方向同向,加速度的方向又与受力的方向相同,所以带电粒子在R点的加速度方向垂直于等势面b.故D正确点睛:带电粒子只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹

12、的内侧即斜向右下方,由于粒子带正电,因此电场线方向也指向右下方;电势能变化可以通过电场力做功情况判断;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场强度大;加速度的方向与电场线的方向相同,与等势面垂直2、A【解析】设摆球所带电量为q,摆线长为r,磁场强度为B,在最低点时的速率为v,在摆动过程中,只有重力做功,机械能守恒,所以到达最低点速度相等,则由A摆到最低点时:F1+Bqv-mg=m;由B摆到最低点时:F2-Bqv-mg=m;解得:F1F2,根据牛顿第二定律得:ma=m;所以两次通过C点时的加速度相同,即a1=a2。故选A。【点睛】解本题要注意,摆球从A到C和从B到C的过程中,摆球的速度

13、方向相反,所以洛伦兹力方向也相反,注意小球带负电,用左手定则时注意四指的指向。3、B【解析】试题分析:因为,所以,即图像的斜率表示电场强度大小,所以在处电场强度最小,为零,A错误;段为直线,斜率恒定,所以该段为匀强电场,B正确;图像的斜率表示电场强度大小,所以段做变加速直线运动,段做匀加速直线运动,C错误;根据电势能与电势的关系:,粒子带负电,q0,则知:电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有:,D错误;考点:考查了电场力做功,电势,电势能【名师点睛】解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义,判断电势和场强的变化,再根据力学基本规律:牛顿第二定律进行分析电荷的运动情况4、C【解析】由安培定则知

14、,,环形电流内部磁场方向垂直纸面向里,故N极转向纸内,C选项正确故选C。5、D【解析】电子在电场里做类平抛运动,水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,因为2OA=AB,知OC与CD的时间比为1:2,则OC与OD的时间比为1:3,根据推论可得OC和OD在竖直方向上的位移比为1:9,则OC、CD竖直方向上的位移之比为1:8,根据动能定理,有qEy=EK,电子在OC段和CD段动能的增加量之比EkC:EkD=1:8,故D正确,ABC错误6、D【解析】根据万有引力提供向心力,所以,T变小,r变小,故A错误根据万有引力提供向心力,得,r变小,a增大,故B错误根据万有引力提供向

15、心力,得,r变小,v增大,故C错误根据万有引力提供向心力,得,r变小,增大,故D正确故选D点睛:本题要先根据万有引力提供向心力列式即可得到线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系;根据周期变小,先得到轨道半径的变化,再得出其它量的变化二、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、ABD【解析】电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力:,解得:,两过程电子速度v相同,所以半径相同,故A正确;电子在磁场中的可能运动情况如图所示,电子从O点水平进入由于它们进入圆形磁场和正方形磁场的轨道半径、速度是相同的,把圆形磁场和矩形磁场的边界放到同一位置如图所示,由图可以看出进入磁场区域的电子的轨迹2,同时从圆形与正方形边界处出磁场;运动时间相同,偏转角度

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