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文档简介
1、2023学年高二上物理期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、真空中有三个点电荷Q1、Q2、Q3分别放在一条直线上的A、B、C三点,如图所示,已知BC长度是AB的2倍若Q1=q,Q2=2q,Q3=2q,则Q2所受电场力与Q3所受电场力的大小之比为()A9:14B9:22C27:7D27:112
2、、电场线在电场中不相交,是因为( )A电场线是虚拟的B电场线是客观存在的C电场中的电场线都是平行直线D电场中某点的电场强度是唯一的3、如图所示,倾角为的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M点固定一个带电量为-q的小球Q。整个装置处在场强大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。现把一个质量为m、带电量为+q的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动。N点与弹簧的上端和M的距离均为s0。P、Q以及弹簧的轴线ab与斜面平行。两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为k0,静电力常量为k。则下列说法中正确的是A小球P返回时,能撞到小球QB小球P在N点的加速度大小为C小球P沿着斜面向下运动过程中,其
3、电势能一定减少D当弹簧的压缩量为时,小球P的速度最大4、下列关于同步卫星的说法,正确的是A同步卫星和地球自转同步,卫星的高度和速率是确定的B同步卫星的角速度是确定的,但高度和速率可以选择,高度增加,速率增大,且仍保持同步C一颗人造地球卫星的周期是114 min,比同步卫星的周期短,所以这颗人造地球卫星离地面的高度比同步卫星高D同步卫星的速率比地球大气层附近的人造卫星的速率大5、关于能量的耗散,下列说法中正确的是( )A能量耗散是指在一定条件下,能量在转化过程中总量减少了B能量耗散表明,能量守恒定律具有一定的局限性C能量耗散表明,在能源的利用过程中,在可利用的品质上降低了D以上说法都不对6、关于
4、通电导线所受安培力F的方向,在图所示的各图中正确的是()ABCD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、一电子在电场中由a点运动到b点的轨迹如图中虚线所示,图中平行实线是等势面。则下列说法中错误的是 ( )Aa点的电势比b点低B电子在a点的加速度方向向右C电子从a点到b点动能减小D电子从a点到b点电势能增加8、如图所示,在竖直平面内有匀强电场(图中未画出),一个质量为m带电小球,从A点以初速度v0沿直线运动直线与竖直方向的夹角为(90),不计空气阻力,重力加速度为g以下说
5、法正确的是( )A小球一定做匀变速运动B小球在运动过程中可能机械能守恒C小球运动过程中所受电场力不少于mgsinD当小球速度为v时,其重力的瞬时功率p=mgvsin9、如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻r,开关K闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为U1、U2、U3,理想电流表示数变化量的绝对值为I,正确的是AV2的示数增大B电源输出功率在增大CU3U1U2DU3与I的比值在减小10、如图所示,电源电动势E=12V.内阻r=3.R0=1.直流电动机内阻R0=1,当调节滑动变阻器R1=2时,图甲电路输出功率最大,调节R2使图乙电路输出功率最大,且
6、此时电动机正好正常工作((额定功事为6W).则此时R2的阻值和电动机的焦耳热功率P为AR2=2BR2=1.5CP=6WDP=4W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)某学生选用匝数可调的可拆变压器来“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验时,原线圈接在学生电源上,用多用电表测量副线圈的电压(1)下列操作正确的是_A原线圈接直流电压,电表用直流电压档B原线圈接直流电压,电表用交流电压档C原线圈接交流电压,电表用直流电压档D原线圈接交流电压,电表用交流电压档(2)该学生继续做实验,在电源电压不变的情况下,先保持原线圈的匝数不变,增加
7、副线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压增大;然后再保持副线圈的匝数不变,增加原线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压_(选填“增大”、“减小”或“不变”)12(12分)如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置,部分导线已连接用笔线代替导线将图中未完成的电路连接好将线圈A插入线圈B中,合上开关S,能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相同的实验操作是_A.插入铁芯F 拔出线圈AC.使变阻器阻值R变小 断开开关S某同学第一次将滑动变阻器的触头从变阻器的左端慢慢滑到右端,第二次将滑动变阻器的触头从变阻器的左端快速滑到右端,发现电流计的指针摆动的幅度大小不同,第一次比第二次的幅度_填“大”或“小
8、”,原因是线圈中的_填“磁通量”或“磁通量的变化”或“磁通量变化率”第一次比第二次的小四、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)用一根长为L的丝线吊着一质量为m、带电荷量为q的小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示,丝线与竖直方向成37角。现突然将该电场方向变为向下但大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响(重力加速度为g),求:(1)匀强电场的电场强度的大小?(2)电场方向变为向下小球经过最低点时的瞬时速度多大?(3)电场方向变为向下小球经过最低点时丝线对小球的拉力多大?14(16分)如图所示,绝缘
9、光滑轨道AB部分为倾角为30的斜面,AC 部分为竖直平面上半径为R的圆轨道,斜面与圆轨道相切。整个装置处于场强为E、方向水平向右的匀强电场中。现有一个质量为m的小球,带正电荷量为q,要使小球能安全通过圆轨道,在O点的初速度应满足什么条件?15(12分)如图所示,质量为510-8kg的带电微粒以v0=2m/s的速度从水平放置的金属板A、B的中央飞入板间,已知板长L=10cm,板间距离d=2cm。当UAB=1000V时,带电粒子恰好沿直线穿过板间,则UAB在什么范围内带电粒子能从板间飞出?(g取10m/s2)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
10、一项是符合题目要求的。1、D【解析】设AB=r,则BC=2r;根据库仑定律,Q2所受电场力;Q3所受电场力,则F2:F3=27:11故选D.2、D【解析】因为电场力的方向是沿电场线的切线方向,如果两条电场线相交,那么在交点上对于两条不对的电场线就会有两个不同方向的电场力,而某点的电场力方向不可能有两个,故D正确;故选D3、B【解析】A. 根据动能定理知,当小球返回到N点,由于重力做功为零,匀强电场的电场力做功为零,电荷Q的电场对P做功为零,则合力做功为零,知道到达N点的速度为零。所以小球不可能撞到小球Q故A错误。B. 根据牛顿第二定律得,小球在N点的加速度故B正确。C. 小球P沿着斜面向下运动
11、过程中,匀强电场的电场力做正功,电荷Q产生的电场对P做负功,两个电场力的合力不一定沿斜面向下,则电场力不一定做正功,可能做负功,则电势能可能增大。故C错误。D. 当小球所受的合力为零时,速度最大,即则压缩量等于,小球的速度不是最大,故D错误。4、A【解析】根据万有引力提供向心力,列出等式:GMmr2m(2T)2rmv2r,而r=R+h,由于同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,所以T为一定值,根据上面等式得出:同步卫星的运行速率是一定的,离地面的高度h也为一定值。故A正确,B错误;我国发射第一颗“东方红号”人造地球卫星的周期是114min,比地球同步卫星的周期短,根据T=2r3GM得,第一颗“
12、东方红号”人造卫星离地面的高度比同步卫星低,选项C错误;根据v=GMr可知,同步卫星的运行的速率比地球大气层附近的人造卫星的速率小,故D错误;故选A。【点睛】地球质量一定、自转速度一定,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相等,这就决定了它的轨道高度和线速度大小.5、C【解析】能量不能凭空产生,也不能凭空消失,能量耗散的过程中总的能量是守恒的,但是在能源的利用过程中,能量向品质低的大气内能转变,即在可利用的品质上降低了,故ABD错误,C正确故选C6、A【解析】试题分析:根据左手定则可知,A中导线的受力方向正确;B中受力应向下,C中受力向纸外,D中受力方向向上;故选A.
13、考点:左手定则二、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、AB【解析】A根据电子的运动轨迹可知,电子受的电场力向下,电场线与等势面垂直,由此可知电场线的方向向上,沿电场线的方向,电势降低,所以a点的电势比b点高,故A错误;B根据电子的运动轨迹可知,电子受的电场力向下,电子受的电场力向下,所以电子在a点的加速度方向向下,故B错误;C从a点到b点的过程中,电场力做负功,所以电子从a点到b点动能减小,故C正确;D从a点到b点的过程中,电场力做负功,所以电子从a点到b点电势能增加,故
14、D正确。8、BC【解析】试题分析:以小球为研究对象分析受力可知,若当小球所受电场力竖直向上,且大小等于重力时,可以沿直线做匀速运动,所以A错误;当小球所受电场力不是竖直向上时,则电场力与重力的合力一定沿运动轨迹所在的直线方向上,由下图可知电场力的最小值为F=mgsin,所以C正确;此时电场力做功,故小球的机械能不守恒,所以B错误;当小球速度为v时,其沿重力方向的速度分量为vcos,故此时重力的瞬时功率P=mgcos,所以D错误;考点:静电场、能量守恒、功率9、BC【解析】理想电压表内阻无穷大,相当于断路理想电流表内阻为零,相当短路,所以R与变阻器串联,电压表分别测量R、路端电压和变阻器两端的电
15、压当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大A.根据闭合电路欧姆定律得:的示数I增大,减小,故A错误;B. 电路中定值电阻阻值R大于电源内阻r,外电阻减小,电源输出功率在增大,故B正确;D. 由闭合欧姆定律得:解得所以不变,故D错误;C.由闭合欧姆定律得:又定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r,则,故C正确10、BD【解析】考点:电功、电功率;闭合电路的欧姆定律专题:恒定电流专题分析:对于甲图,当电路的内阻和外阻相等时,电路的输出功率最大,由此可以求得甲图中的最大的功率,根据最大的功率可以求得乙图中的电阻的大小和电动机的机械功率解答:解:由闭合电路欧姆定律可得,甲图中电路的电流
16、为I=A=2A,所以电路的最大的输出功率为P=I2(R0+R1)=12W,对于乙图,输出的功率也为12W,所以对于乙图有I2R2+6W=12W,解得R21.5,对于电动机,发热功率为I2R0=4w,所以BD正确故选BD点评:对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的三、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、D; 减小; 【解析】(1)变压器的工作原理是互感现象,故原线圈接交流电压,输出电压也是交流电压,故电表用交流电压挡,故ABC错误,D正确;(2)原线圈的电压U1不变,根据变压比
17、公式,保持副线圈的匝数不变,增加原线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压,观察到副线圈两端的电压减小;12、 BD 小;磁通量变化率 【解析】(1)插入铁芯F时,穿过线圈L2的磁通量变大,感应电流磁场与原磁场方向相反,故A错误;拔出线圈L1,穿过线圈L2的磁通量变小,感应电流磁场方向与原磁场方向相同,故B正确;使变阻器阻值R变小,原电流变大,原磁场增强,穿过线圈L2的磁通量变大,感应电流磁场方向与原磁场方向相反,故C错误;断开开关,穿过线圈L2的磁通量减小,感应电流磁场方向与原磁场方向相同,故D正确(2)第一次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右端,线圈L1的电流变化慢,电流产生的磁场变化
18、慢,穿过线圈L2的磁通量变化慢,感应电动势小,感应电流小,电流计的指针摆动的幅度小;第二次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端快速滑到右端,线圈L1的电流变化快,穿过线圈L2的磁通量变化快,感应电动势大,感应电流大,电流计的指针摆动的幅度大四、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);(2);(3)【解析】(1)以小球为研究对象,分析受力情况:重力mg、电场力qE、丝线的拉力FT,如图所示。由平衡条件得mgtan37=qE故(2)当电场方向变为向下后,小球受到的电场力竖直向下,向下做圆周运动,重力和电场力都做正功,由动能定理得解得 (3)小球经过最低点时,由重力、电场力和丝线的拉力的合力提供了向心力,根据牛顿第二定律得 解得 14、【解析】小球先在斜面上运动,受重力、电场力、支持力、然后在圆轨道上运动,受重力、电场力、轨道的作用力,如图所示,类比重力场,将电场力与重力的合力视为等效重力mg,大小为解得等效重力的方向与斜面垂直指向右下方,小球在斜面上匀速运动,因要使小球能安全通过圆轨道,在圆轨道的等效最高点(D)点满足等效重力提供向心力,有因,与斜面倾角相等,由几何关系
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