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文档简介
1、2023学年高二上物理期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、在一个微安表G上并联一个电阻R,就改装成一块安培表,今将该表与标准安培表串联后去测电流,发现该表的示数总比标准表的示数小,修正的方法为A在R上并联一个小电阻B在R上并联
2、一个大电阻C将R的阻值变大些D将R的阻值变小些2、在阴极射线管中电子射线的方向由左向右,其上方有一根通电直导线,电流方向向右,导线与射线管平行,则阴极射线将:A向上偏转 B向下偏转C向里偏转 D向外偏转3、随着技术的进步,不少国产手机也已极具竞争力,如图所示,为一款手机电池的背面印有的一些符号,下列说法错误的是( )A该电池的容量为500 mAhB该电池的电动势为3.6 VC该电池在正常工作时的额定电流为500 mAD若电池以10 mA的电流工作,可用50小时4、某电源的电动势为3.6 V,这表示()A电路通过1 C的电荷量,电源把3.6 J其他形式的能转化为电势能B电源在每秒内把3.6 J其
3、他形式的能转化为电势能C该电源比电动势为1.5 V的电源做功多D该电源与电动势为1.5 V的电源相比,通过1 C电荷量时转化的电势能多5、如图所示,空间存在着与圆台母线垂直向外的磁场,各处的磁感应强度大小均为B,圆台母线与竖直方向的夹角为一个质量为m、半径为r的匀质金属圆环位于圆台底部圆环中维持恒定的电流I,圆环由静止向上运动,经过时间t后撤去该恒定电流并保持圆环闭合,圆环上升的最大高度为H已知重力加速度为g,磁场的范围足够大在圆环向上运动的过程中,下列说法正确的是A安培力对圆环做的功为mgHB圆环先做匀加速运动后做匀减速运动C圆环运动的最大速度为D圆环先有扩张后有收缩的趋势6、如图所示是磁流
4、体发电机的示意图,两平行金属板P、Q之间有一个很强的磁场。一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)沿垂直于磁场的方向喷入磁场。把P、Q与电阻R相连接。下列说法正确的是()AQ板的电势高于P板的电势BR中有由b向a方向的电流C若只改变磁场强弱,R中电流保持不变D若只增大粒子入射速度,R中电流增大二、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,有一平行于纸面的匀强电场A、B、C、D、E、F为电场中一个边长为1m的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为
5、10V、20V、30V,则下列说法正确的是()A匀强电场的场强大小为BB、E一定处在同一等势面上C正点电荷从E点移到F点,则电场力做负功D电子从F点移到D点,电荷的电势能减少20eV8、如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻是R1,电阻大小关系为R1=R2=r,则在滑动触头从a端移到b端的过程中,下列描述正确的是( ) A电路的总电流先增大后减小B电路的路端电压先增大后减小C电源的输出功率先减小后增大D滑动变阻器R1上消耗的功率先减小后增大9、如图8所示的电路,电源内阻不可忽略,电表为理想电表当滑动变阻器的滑片向下滑动时( )A电流表A的示数减小B电
6、流表A的示数增大C电压表V的示数减小D电压表V的示数增大10、从地面斜向上抛出一个质量为 m、带电量为+ q 的小球,当小球到达最高点时, 小球具有的动能与势能之比是 9:16,选地面为重力势能参考面,现在此空间加 上一个平行于小球运动平面的竖直方向匀强电场 E,以相同的初速度抛出原小 球,小球到达最高点时的动能等于重力势能。已知重力加速度大小为 g,不计空气阻力。下列说法正确的是A小球抛出时速度的水平分量与竖直分量的比值为 4:3B小球第二次在空中运动的水平位移小于第一次在空中运动的水平位移C所加电场方向一定竖直向上,且满足 q EmgD所加电场的场强大小一定是 三、实验题:本题共2小题,共
7、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)旋钮式电阻箱如图所示,电流从接线柱A流入,从B流出,则接入电路的电阻为_ .今欲将接入电路的电阻改为,最简单的操作方法是_12(12分)某实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线,他们设计了如图(甲)所示的电路图请回答下列问题:(1)图(乙)中实物连线按图(甲)的电路图补充完整_(2)图(甲)中闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑片,总不能使电压表的示数调为零,原因可能是图(甲)中的_(选填a,b,c,d,e,f )处接触不良(3)据实验测得的数据作出该元件的图线如图(丙)所示,则元件Q在时的电阻值是
8、_,图线在该点的切线的斜率的倒数_(选填“大于”“等于”或“小于”)电阻值四、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)如图所示,在直角坐标系xoy中,矩形区域oabc内(包含边界)有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B=210-2T;第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小E=1104N/C。已知矩形区域oa边长为1.6m,ab边长为0.5m。在bc边中点N处有一放射源,某时刻,放射源沿纸面向磁场中各方向均匀地射出速率均为v=2106m/s的某种带正电粒子,带电粒子质量m=1.610-27kg,电荷量
9、q=3.210-19C,不计粒子重力及粒子间相互作用,取sin37=0.6,cos66=0.4。求:(1)粒子在磁场中运动的半径;(2)从ab边射出粒子(不进入电场区域)的最长轨迹的长度及射出ab边时的位置坐标;(3)沿x轴负方向射出的粒子,从射出到从y轴离开磁场所用的时间。14(16分)如图所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端向上弯曲,其余水平,水平导轨左端有宽度为d、方向竖直向上的匀强磁场I,右端有另一磁场II,其宽度也为d,磁场的磁感应强度大小均为B。有两根质量均为m、电阻均为R的金属棒a与b与导轨垂直放置,b棒置于磁场II中点C、D处,导轨除C、D两处(对应的距离极短
10、)外其余均光滑,两处对棒可产生总的最大静摩擦力为棒重力的K倍,a棒从弯曲导轨某处由静止释放。(1)若a棒释放的高度大于h0,则a棒进入磁场I时才会使b棒运动,请求出h0。(2)若将a棒从高度小于h0的某处释放,使其以速度v0进入磁场I,结果a棒以的速度从磁场I中穿出,求两棒即将相碰时a棒的速度。(3)在(2)问中,求两棒即将相碰时b棒上的电功率Pb。(4)若将a棒从高度大于h0的某处释放,使其以速度v1进入磁场I,从磁场I穿出时的速度大小为,试求此时b棒的速度,并分析说明b棒此时是否已穿出磁场II。 15(12分)在如图甲所示电路中,已知电源的电动势E6 V、 内阻r1 ,A、B两个定值电阻的
11、阻值分别为RA2 和RB1 ,小灯泡的UI图线如图乙所示,求小灯泡的实际电功率和电源的总功率分别为多少?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、C【解析】电流表示数偏小,说明所并联电阻的分流太大,则分流电阻阻值偏小,让分流电阻变的稍大些即可,故C正确,D错误;在原分流电阻上再并联一个适当的小电阻或者并联适当的大电阻,都会使其并联值稍小,故AB错误所以C正确,ABD错误2、B【解析】试题分析:由通电导线的电流方向,根据右手螺旋定则可得电子射线管处于垂直纸面向里的磁场,当电子流方向从左向右,则由左手定则可得粒子向下偏转故选
12、:B考点:考查了洛伦兹力的方向的判断点评:电流提供的磁场,让电荷在磁场中静止,则一定没有磁场力,而电荷在磁场中运动,有才可能有洛伦兹力,当正电荷运动,则四指为粒子运动方向,大拇指为洛伦兹力方向,若是负电荷,则大拇指的反方向为洛伦兹力方向3、C【解析】AB由电池的铭牌读出:该电池的容量为500mAh,电动势为3.6V,故AB正确,不符合题意;C由电池的容量可知该电池在连续工作1小时时,电流为I=500mA,不是电池在工作1小时后达到的电流为500mA故C错误,符合题意;D根据公式可得若电池以10mA的电流工作,可用h故D正确,不符合题意。故选C【点睛】本题关键是熟悉描述电池特性的物理量,要能从表
13、格中读出有用的信息4、AD【解析】电路每通过1 C的电量,非静电力做功WqE3.6 J,A正确,B错误;3.6 V大于1.5 V,说明非静电力做功本领大,不一定做功多,但通过1 C电荷时,电动势为3.6 V的电源一定做功多,从而转化的电能多,D正确,C错误;故选AD.点睛:解答此题要知道电源电动势的大小反映了电源将其他形式的能转化为电势能的本领大小,表示非静电力所做功的多少.5、C【解析】试题分析:圆环通电后由静止开始向上运动,判断受到安培力有向上的分力,根据左手安培定则判断电流沿顺时针方向如下图,把圆环分为弧长为若干小段,则每一小段可看做一段直导线,受到安培力沿圆台母线方向斜向上,则竖直分力
14、为,根据对称性,安培力在水平方向分力相互抵消,合力竖直向上,即为,撤去电流之前的时间内,圆环做匀加速直线运动,加速度,电流撤去后,圆环受到自身重力做匀减速直线运动,选项B对向上运动过程最大速度即电流撤去时的速度,选项C对整个上升过程有重力做功,安培力做功,根据动能定理,即,但电流撤去切割磁感线仍有安培力做功,在时间t内安培力对圆环做功小于所以选项A错匀加速阶段由于安培力的水平分力,圆环有收缩的趋势,电流撤去后,圆环切割磁感线,根据楞次定律感应电流阻碍其向上运动,判断感应电流为逆时针方向,安培力沿母线向下,安培力有水平向外的分力,圆环有扩张趋势,选项D错考点:安培力做功 电磁感应6、D【解析】A
15、B等离子体进入磁场,根据左手定则可知正电荷向上偏,打在上极板上;负电荷向下偏,打在下极板上;所以上极板带正电,下极板带负电,则P板的电势高于Q板的电势,流过电阻电流方向由a到b;故A错误,B错误;C根据稳定时电场力等于磁场力即:则有:再由欧姆定律:电流与磁感应强度成正比,改变磁场强弱,R中电流也改变;故C错误;D由上分析可以知道,若只增大粒子入射速度,R中电流也会增大;故D正确。故选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、BD【解析】AB、连接AC、DF,AC中点电势
16、为20V,与B电势相等,则EB连线必为一条等势线,而匀强电场的等势面平行,则DF、CA直线与等势线垂直,则为电场中的两条电场线故B正确;BA间的电势差为UBA=10V,又UBA=EdABcos30,得场强E= = 故A错误;C、由上得知,E的电势为20V,F点与A点的电势相等为10V,则正电荷从E点移到F点,电场力做正功,故C错误;D、由以上得,F点与A点电势相等,DC电势相等,故电子从F点移到D点与从A点移到C点电场力做功相同,电荷的电势能减少量为20eV,故D正确;故选BD8、BC【解析】当滑动变阻器从ab移动时,R1左右两个部分并联电路总电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律可知:电流是
17、先减小后增大,故A错误;路端电压U=E-Ir,因为电流先减小后增大,所以路端电压先增大后减小,故B正确;当R外=r的时候 电源的输出功率最大,可知当滑片在a端或者b端时,外电路总电阻 R外=r,此时电源的输出功率最大,所以输出功率是先减小后增大的,故C正确;将R2看成电源的内阻,等效电源的内阻为2r,变阻器为外电路,显然外电阻小于内电阻,外电阻先增大后减小,等效电源的输出功率,即R1上消耗的功率先增大后减小,故D错误故选BC.点睛:本题关键判断出滑动变阻器滑片P从最右端中间左端总电阻变化情况和电源的输出功率与外电阻的关系,能巧妙运用等效思维分析变阻器功率的变化9、BC【解析】先判断滑动变阻器的
18、阻值如何变化,再用“串反并同”去分析。【详解】AB.滑动变阻器的滑片向下滑动,电阻变小,电流表与滑动变阻器串联,所以示数变大,A错误,B正确;CD.滑动变阻器的阻值变小,电压表与滑动变阻器并联,所以示数变小,C正确,D错误。【点睛】和滑动变阻器串联的电阻上的电压、电流、电功率变化趋势和滑动变阻器电阻值变化趋势相反,和滑动变阻器并联的电阻上的电压、电流、电功率和滑动变阻器电阻值变化趋势相同,即串反并同。10、BD【解析】A. 无电场时,当小球升到最高点时,小球具有的动能与势能之比是9:16,将小球的运动分解为水平方向和竖直方向,则竖直方向有所以则解得vx:vy=3:4故A错误;BC. 在竖直方向
19、上加一电场,小球受到的电场力沿竖直方向,水平方向上的速度不受影响,到达最高点时,仍只剩下水平方向上的速度,与未加电场时动能相同,而动能与重力势能的比值从9:16变为1:1,即比值增大,所以小球上升的高度减小,在竖直方向上的初速度vy恒定,根据可知加速度增大,即小球受到的电场力方向竖直向下,电场方向竖直向下,小球的运动时间减小,故水平位移减小,故B正确C错误;D.根据能量守恒定律可知,在施加电场后,在最高点动能,重力势能,电势能之比为9:9:7,故有mgH:qEH=9:7解得:故D正确。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、 最简单的方法是
20、将“1k”旋钮调到2,“100”旋钮调到0,“10”旋钮调到1【解析】试题分析:依次读出各档的电阻值,然后相加,得: ,今欲将接入电路的电阻改为,最简单的方法是将“1k”旋钮调到2,“100”旋钮调到0,“10”旋钮调到1,即可得.【点睛】电阻箱读数时,用数字乘以底下的倍数,最后将四个数据相加当各数字为零时,其阻值最小;当各数字为9时,其阻值最大12、 f 小于 【解析】(1)如图所示;(2)闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑动片,总不能使电压表的示数调为零,说明变阻器已不是分压式接法,所以可能是f处出现故障;(3)根据图象可读出时对应的电流,则待测电阻,由,可知待测电
21、阻阻值应等于图线上的点与原点连线斜率的倒数,由于图象中切线的斜率大于图线上点与原点连线的斜率,所以切线斜率的倒数小于点与原点连线斜率的倒数,即切线斜率倒数小于电阻值【点睛】(1)当考虑伏安法实验误差时,若是电流表外接法时,应将待测电阻与电压表看做一个整体,然后根据欧姆定律即可求解;(2)变阻器采用分压式接法时,电压可以从零调,采用限流式接法时,电压不能从零调;(3)应明确图象上点与原点连线斜率的读数等于与待测电阻.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、(1)0.5m (2)1.1m,坐标为(1.6m,-0.1m) (
22、3)2.6810-6s【解析】由题意得出粒子的运动轨迹;由洛仑兹力充当向心力可求得半径;画出粒子运动轨迹,根据几何关系即可求出最长轨迹的长度和坐标;由几何关系确定磁场中的运动圆心角,再直线运动规律确定粒子在电场中运动的时间,则可求得总时间。【详解】(1)粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力得:qvB=mv2R解得:R=0.5m(2)当轨迹与x轴相切时轨迹最长,粒子在磁场中得运动轨迹如图中所示:由几何关系得,R+Rsin=bc2解得:Rsin=0.3m,所以Rcos=0.4m,轨迹的长度:s=127036002R=1.1m粒子从ab边离开磁场时的位置坐标为(1.6m,-0.1m)。 (3)y沿x轴射出的粒子如图,粒子先在磁场中运动四分之一圆周,然后在电场中做一个往复运动,再回到磁场,最后从y轴射出磁场,粒子先在磁场中运动的时间为t1=T4,周期:T=2Rv=2mqB,粒子在电场中运动的时间为t2,速度为:v=at22,加速度为:a=qEm,粒子从电场中回到磁场中,设其在磁场中运动的轨迹圆弧所对应的圆心角为,由几何关系得:cos=R-bc2-RR=0.4,可得:=660,所以粒子返回磁场后运动的时间为:t3=6603600T,总时间为t=t1+t2+t3=2.6810-6s。【点睛】本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,要注意
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