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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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡
2、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,A、B为某一点电荷Q产生的电场中的一条电场线上的两点,当一电子以某一速度沿电场线由A运动到B的过程中,动能增加,则()A电势B电场线方向由A指向BC场强大小D若Q为正电荷,则Q在A点左侧2、下列关于电荷的电势能的说法正确的是( )A电荷在电场强度大的地方,电势能一定大B电荷在电场强度为零的地方,电势能一定为零C只在静电力的作用下,电荷的电势能一定减少D只在静电力的作用下,电荷的电势能可能增加,也可能减少3、如图所示,边长为L的金属框abcd放置在匀强磁场中,磁感应强度
3、大小为B,方向平行于ab边向上,当金属框绕ab边以角速度逆时针转动时,a、b、c、d四点的电势分别为a、b、c、d下列判断正确的是A金属框中无电流,a=dB金属框中电流方向沿a-d-c-b-a,a”、“”或“=”)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)在图所示的电路中,小量程电流表的内阻Rg100,满偏电流Ig1mA,R1900,R2(1)当S1和S2均断开时,改装所成的表是什么表?量程为多大?(2)当S1和S2均闭合时,改装所成的表是什么表?量程为多大?14(16分)如图所示,电源电动势为10V,内阻为0.
4、5.将一盏标有“8V、16W”的灯泡与一只线圈电阻为1的直流电动机并联后和电源相连,灯泡刚好正常发光,求:(1)流过电源的电流;(2)电源消耗的总功率;(3)电动机的输出功率15(12分)空中有一电场,电场强度的大小处处相等,一个质量为m=2.0107kg的带电微粒,其带电量是-6.0108C,它在空中处于静止状态,设微粒的带电量不变,取g=10m/s2,求空中电场强度的大小和方向。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、A【解析】AB一电子以某一速度沿电场线由运动到的过程中,动能增加,电场力对电子做正功,电场力方向与
5、运动方向相同,所以电场强度方向由指向,电场线方向由指向,那么则有故A正确,B错误;C电场线方向由指向,但不知电场线的疏密,故无法知道电场的强弱,故C错误;D可以为正电荷,也可以为负电荷,若为正电荷,则在点右侧,若为负电荷,则在点左侧,故D错误;故选A。2、D【解析】电场强度与电势能无关,电荷在电场强度为零的地方,电势能不一定为零,电势能有相对性可以人为规定零势能面,故AB错误;只在静电力作用下,若电荷从静止开始运动,电场力做正功电势能减少,若电荷在静电力作用下在电场中做减速运动,则电场力做负功电势能增大,故D正确,C错误所以D正确,ABC错误3、C【解析】试题分析:因穿过线圈的磁通量始终为零,
6、故线圈中无电流;根据右手定则可知,d端电势高于a端,c端电势高于d端,Ubc=-BLL2=-12BL2,故选项ABD错误,C正确;故选C考点:右手定则;法拉第电磁感应定律【名师点睛】本题关键是明确感应电流的产生条件是穿过闭合回路的磁通量发生改变,要会根据E=Blv求解感应电动势,会利用右手定则判断感应电动势的方向.4、A【解析】注意铝框在磁场中也产生感应电动势,故小球在总共受四个力作用,由洛仑兹力公式及电场力公式可得出两力间的关系;从而得出拉力与重力的关系【详解】因为竖直的铝板切割磁感线所以产生感应电动势U形框的上下板形成一个上板为负下板为正的匀强电场小球这时候受到4个力的作用,重力方向向下,
7、绳子的弹力方向向上,洛伦磁力,电场力,如果带的是正电则洛伦磁力方向向下,所受电场力方向向上;如果带的是负电则洛伦磁力方向向上,所受电场力方向向下,且洛仑磁力等于电场力,;(L为竖直板的长度)联合起来得,故洛伦磁力等于电场力且方向相反,拉力等于重力,A正确【点睛】本题不要只认为小球只受洛仑兹力而忽视了电场力,注意导体切割磁感线时都会产生感应电动势,从而形成电场5、D【解析】对小球受力分析,由牛顿第二定理可得:,解得:AB:电场力做功,电势能增加了故AB两项均错误C:重力做功,小球的重力势能减少了故C项错误D:据动能定理,则物体的动能减少了故D项正确6、B【解析】将其中一个力当成弹簧秤的固定端,则
8、相当于用一个4N的力拉弹簧秤,故示数为4N,B正确【点睛】这两个力的作用点不同,所以不能当成共点力来合成二、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、ACD【解析】A若q从A点由静止释放,受到向下的电场力作用,向下加速运动,过O点后受到向上的电场力作用,做减速运动,根据受力情况的对称性可知q将以O点为对称中心做往复运动,故A正确;B电荷在O点时电场力为零,电荷在A点电场力是否最大无法确定,电荷由A点向O点运动的过程中加速度变化情况无法确定,可能一直减小,也可能先增大再减小,故B
9、错误;Cq由A点向O点运动时,电场力做正功,说明动能逐渐增大,电势能逐渐减小,故C正确。Dq受到指向圆心的电场力,在ab连线中垂面内给它一个垂直电场力方向大小合适的速度,电场力提供向心力,电荷可以做匀速圆周运动,故D正确。故选ACD。8、AC【解析】如图为等量异种点电荷的电场,则电场线是从正电荷出发到负电荷终至,所以A、B两点处于从左向右的电场线方向上,则而A、C同处于一根等势线,所以因此,由等量异种点电荷的电场线的分布,可得B点的电场线最密,C点的最疏,所以EBEAEC,故AC正确。9、ABC【解析】根据电容的决定式C=,分析电容的变化,再由电容的定义式分析板间电压的变化,确定静电计指针张角
10、的变化【详解】A、减小两极板间的距离,则d减小,则由决定式可得是容器的电容增大;则由Q=UC可知,电势差减小,故A正确;B、由于B板接地,用手触摸A时,故对电量有影响,电势差减小,故B正确;C、在两板间插入电介质时,介电常数增大,则C增大,由由Q=UC可知,电势差减小,故C正确;D、将极板B向上运动时,正对面积减小,则C减小,由定义式可知,电势差增大,故D错误;故选ABC【点睛】本题考查电容器的动态分析问题,要明确夹角大小表示电势差的大小10、BCD【解析】A. 由轨迹图可知,带电油滴所受重力小于电场力,故从A到B的运动过程中合外力做正功,动能增加,故A错误;B. 油滴向上偏转运动,说明电场力
11、向上,并且一定大于重力,所以从A到B的运动过程电场力做正功,电势能减小,故B正确;C. 根据功能关系可知,在从A到B的运动过程中只有重力、电场力做功,因此重力势能、电势能、动能三者之和保持不变;从A到B的运动过程中重力做负功,重力势能增加,因此动能和电势能之和减小,故C正确;D. 根据功能关系可知,在从A到B的运动过程中只有重力、电场力做功,因此重力势能、电势能、动能三者之和保持不变,因该过程中电势能减小,因此重力势能和动能之和增加,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、 (1)a 1.5 1.0 (2)A C E【解析】(1)
12、由图1所示实验电路图可以知道,滑动变阻器采用限流接法,因此闭合开关前为防止电表过载滑动变阻器的滑动头P应放在a端.;由图2所示电源U-I图象可以知道,图象与纵轴交点坐标值为1.5,电源电动势E=1.5V,电源内阻为: (2)由题意可知,灯泡的额定电压为3V,为了准确性及安全性原则,电压表应选择A;灯泡的额定电流为0.3A,故电流表应选择C;测量灯泡的伏安特性曲线实验中应采用分压接法,故滑动变阻器应选用小电阻,故滑动变阻器应选择 E;测量小灯泡的伏安特性曲线时,要求电压值从零开始变化,故滑动变阻器应采有分压接法;灯泡内阻约为: 而电流表内阻约为2,小灯泡的电阻远小于电压表内阻,接近电流表内阻,故
13、电流表应采用外接法,电路图如图所示:综上所述本题答案是:. (1). a . 1.5 1.0 (2)A ; C ;. E ;12、甲 B E C 【解析】(1)根据实验原理及误差分析可选择合适的电路图;(2)根据电源的电动势选择电压表;同时选择对应的电流表;根据内阻的大小选择滑动变阻器;(3)分别对两电路进行分析,再根据误差形成原因分析误差.【详解】(1)干电池内阻较小,为了减小误差应采用相对电源的电流表外接法;故应选择甲图;(2)因电源的电动势为1.5V,故电压表应选择B;因电流较小,因此电流表应选择E;内阻约为几欧姆,故滑动变阻器选择C;(3)甲图中由于电压表的分流,使电流测量值小于真实值
14、,而电压表示数是准确的,当电路短路时,电压表的分流可以忽略不计,故短路电流为准确的,则图象应以短流电流向左下移动,故图象与纵坐标的交点减小,图象的斜率减小,故电动势减小,内阻小于真实值;乙图中由于电流表的分压作用,使电压表测量值小于真实值,而电流表示数准确;当外电路断开时,电流表分压可以忽略,此时电压表示数为电动势,故电动势是准确的;图象与纵轴的交点准确,由于电压值偏小,故整体图象左移,图象的斜率变大,故电阻偏大;【点睛】本题考查测量电动势和内阻的实验,要注意掌握该实验中如何减小实验误差,并能正确选择实验仪器.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
15、字说明、方程式和演算步骤。13、(1)电压表 1 V (2)电流表 1 A【解析】本题的关键是明确串联电阻具有分压作用,并联电阻具有分流作用,即电流表改装为电压表时,应将电流表与电阻串联,改装为电流表时,应将电流表与电阻并联【详解】由图示电路图可知,当S1和S2均断开时,G与R1串联,此时为电压表,改装后电压流表量程为:U=Ig(R1+Rg)=0.001(100+900)=1.0V;由图示电路图可知,当S1和S2均闭合时,G与R2并联,此时为电流表,改装后电流表量程为:I=Ig+IR2=Ig+=0.001+=1.0A;【点睛】明确串联电阻具有分压作用和并联电阻具有分流作用的含义,理解电压表与电流表改装的原理14、(1)4A(2)40W(3)12W【解析】试题分析:灯泡和电动机并联,它们的电压相同,根据闭合回路欧姆定律可以求得电源的内电压,以及总电流的大小,根据灯泡的电流可以求得电动机的电流的大小,求出电动机发热功率P热,电动机的输出功率等于电动机输入功率减去发热功率。(1)由题意可知,电路的路端电压U=8V,则内电压U内=
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