2023学年陕西省宝鸡市金台高级中学物理高二第一学期期中预测试题含解析_第1页
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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、如图所示,匀强电场中有一平行四边形abcd,且平行四边形所在平面与场强方向平行.其中a=12V,b=4V,d=8 V,则c点电势为 A10V B0VC7V D8V2、下

2、列说法中正确的是()A某种形式的能量减少,一定有其他形式的能量增加B能量耗散表明,能量的总量并不守恒C随着科技的发展,能量是可以凭空产生的D随着科技的发展,永动机是可以制成的3、如图的电路中,电池的电动势为,内阻为, 和是两个阻值固定的电阻当可变电阻的滑片向点移动时,通过的电流和通过的电流将发生如下的变化( )A变大, 变小 B变大, 变大C变小, 变大 D变小, 变小4、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,滑动变阻器的总阻值是R1,电阻大小关系为R1R2r,则在滑动触头从a端滑到b端过程中,下列描述正确的是() A电路的总电流先减小后增大B电路的路端电压先增大后减

3、小C电源的输出功率先增大后减小D滑动变阻器R1上消耗的功率先减小后增大5、如图所示,在x轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场一个不计重力的带电粒子从坐标原点O处以一定的速度进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成120角,若粒子穿过y轴时坐标为(0,a),则该粒子在磁场中到x轴的最大距离为 AaB2aCaDa6、电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是A电压表读数减小B通过电阻R1的电流增大C电流表读数减小D电流表读数增大二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共

4、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、如图所示是一实验电路图在滑动触头由a端滑向b端的过程中,下列表述正确的是( )A路端电压变小B电流表的示数变大C电源内阻消耗的功率变大D电源的输出功率一定变大8、下图是示波管的工作原理图:电子经电场加速后垂直于偏转电场方向射入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电压为U2,偏转电场的极板长度与极板间的距离分别为L和d,y为电子离开偏转电场时发生的偏转距离。取“单位偏转电压引起的偏转距离”来描述示波管的灵敏度,即yU2(该比值越大则灵敏度越高),则下列哪种方法可以提高示波管的灵敏度

5、 ( ) A增大L B减小d C增大U1 D增大U29、如图,某同学在玻璃皿中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,做“旋转的液体”实验。若蹄形磁铁两极正对部分的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T,玻璃皿的半径为a=0.05m,电源的电动势为E=3V,内阻r=0.1,限流电阻R0=4.9,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=1.0。闭合开关后,液体受到安培力做功而具有一定的动能,此时电压表示数为1.5V。下列说法正确的是()A电源输出功率为0.891WB液体的热功率为0.25WC由上往下看,液体做逆时针旋转D液体所受的安培力1.5103N10、如图所

6、示,在等量异种点电荷形成的电场中,有A、B、C三点,A为两点电荷连线的中心,B为连线上距A为d的一点,C为连线中垂线上距A也为d的一点,关于三点的场强大小、电势高低比较,正确的是 AEBEAECBEAEBECCACBDBCA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)某物理兴趣小组要描绘一个标有“3V 0.8W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压由零逐渐增大,且尽量减小实验误差可供选用的器材除导线、开关外,还有:a.电池组(电动势为4.5V,内阻约为1)b.电流表(量程为0300mA,内阻约为1)c.电压表(量程为3V,内阻约为3

7、k)d.滑动变阻器(最大阻值为20,额定电流为1A)(1)实验电路应选用图中的_(填选项字母).(2)请按照(1)中正确选择的实验电路,补充完成图甲中的实物连线_.(3)以电压表的示数U为横轴,以电流表的示数I为纵轴,根据实验得到的多组数据描绘出小灯泡的伏安特性曲线,如图乙所示由图乙可知,随着电压的增大,小灯泡的电阻_(选填“增大”或“减小”),发生这一变化的原因是_.(4)从图乙可知,当灯泡两端电流为0.26A时,小灯泡的功率等于_W(结果保留两位有效数字).12(12分)有一根细长而均匀的金属管线样品,长约为60cm,电阻大约为,横截面如图甲所示(1)用螺旋测微器测量金属管线的外径,示数如

8、图乙所示,金属管线的外径为_mm(2)现有如下器材:A电流表(量程为00.6A,内阻约为0.1)B电流表(量程为03A,内阻约为0.03)C电压表(量程为03V,内阻约为3)D滑动变阻器(1750,0.3A)E.滑动变阻器(15,3A)F.蓄电池(6V,内阻很小)G.开关一个,带夹子的导线若干要进一步精确测量金属管线样品的阻值,电流表应选_,滑动变阻器应选_(只填代号字母)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,一带电小球的质量m=210-4kg ,用长为L=0.8m的细线悬挂在水平方向的匀强磁场中O

9、点,场强E=3104N/C, 摆球恰好静止在A点,此时细线与竖直方向夹角为=37o。(g=10m/s2 sin370=0.6 cos370=0.8)求:(1)小球带什么电?电量是多少?(2)某时刻将细线剪断,带电小球将沿什么方向怎么样运动?(3)若把小球由竖直方向的P点静止释放,到达A位置时,电场力做功是多少?14(16分)平行金属带电极板A、B间可看作匀强电场,场强E=1.2103V/m,极板间距离d=5cm,电场中C和D分别到A、B两板距离均为0.5cm,B板接地,如图所示,求:(1)C和D两点的电势C、D;(2)将点电荷q=2.010-3C,从C匀速移到D时外力做功多少?15(12分)如

10、图所示,质量为m,带电量为+q的小球,在P点具有沿PQ方向的初速度v0,为使小球能沿PQ方向运动,所加的最小匀强电场方向如何?场强大小多大?加上最小的电场后,小球经多长时间回到P点?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、B【解析】在匀强电场中,由公式U=Ed知:沿着任意方向每前进相同的距离,电势变化相等,故有:a-d=b-c,则得 c=b-a+d=4-12+8=0,故选B。【点睛】解决本题的关键是掌握公式U=Ed,知道在匀强电场中,沿着任意方向每前进相同的距离,电势变化相等,从而根据电势差值求解c点的电势2、A【解析

11、】试题分析:热力学第一定律:热力系内物质的能量可以传递,其形式可以转换,在转换和传递过程中各种形式能源的总量保持不变热力学第二定律:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响;不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零解:A、根据能量守恒定律,某种形式的能量减少,一定有其他形式的能量增加,故A正确;B、能量耗散表明,能量的总量虽然守恒,但其转化和转移具有方向性,故B错误;C、根据能量守恒定律,能量是不能创生的,故C错误;D、永动机违背了热力学第一和第二定律,故是不可能制造成功的,故D错误;故选A点评:本题考查了热力学第一定律和热力学第

12、二定律,要明确自然界的总能量是守恒的,但其转化和转移具有方向性3、C【解析】当可变电阻的滑片向点移动时, 连入电路中的电阻变小,电路总电阻减小,总电流增大,根据闭合回路欧姆定律可得路端电压减小,即两端电压减小,所以通过的电流减小,而总电流增大,并且,所以通过的电流变大,C正确【点睛】在电路中,当一个电阻在变大,分压作用增大,它所引起电路电压的变化是与它并联的电阻两端的电压变小,电流也随之变大,由于电源的电动势不变,与它串联的电阻两端电压变小,电流也就变小;反之,当一个电阻在变小时,分压作用减小,它所引起电路电压的变化是与它并联的电阻的电阻两端的电压变小,电流也随变小,与它串联的电阻两端电压变大

13、,电流也就变大若是用这一原则来判断,就可直接得出由于的减小,与它并联的电阻通过的电流就小,与串联的电阻通过的电流变大4、D【解析】A、当滑动变阻器从ab移动时R1作为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先减小后增大,故A正确;B、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;C、当R外=r的时候电源的输出功率最大,当滑片在a端或者b端的时候,电路中R外=R2r,则随着外电阻的先增大后减小,由图象的单调性可知输出功率是先增大后减小的,故C正确;D、滑动变阻器的总电阻R1R2+r,则滑片向右滑,R1的总阻值先增大后减小,则滑动变阻器上消耗的功

14、率是先增大后减小,故D错误本题选错误的故选D.【点睛】本题考查了串、联电路的特点和欧姆定律的灵活运用,难点是滑动变阻器滑片P从最右端中间左端总电阻变化情况的判断5、D【解析】由图意可知粒子沿顺时针方向运动,粒子的运动轨迹如图中虚线,圆的半径R,根据图中的几何关系可得R=a;所以轨迹到x轴的最大距离为:ym=R+Rsin30=a;A. a,与结论不相符,选项A错误;B. 2a,与结论不相符,选项B错误;C. a,与结论不相符,选项C错误;D. a,与结论相符,选项D正确;6、D【解析】由电路图可知,滑片向b端移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,并联电阻增大,外电路总电阻变大,由闭合电路欧姆定律

15、可知,干路电流变小,电源内电压变小,路端电压变大,则电压表示数变大干电路电流变小,电阻R1两端电压和电流均变小,路端电压变大,则并联电压变大,由部分电路欧姆定律可知,通过电阻R2的电流变大,电流表示数变大,故D正确,ABC错误;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、AC【解析】A.在滑动触头由a端滑向b端的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,电路中总电流I变大,根据路端电压:知U变小。故A正确。B.电流表的示数:因为路

16、端电压U变小,所以变小。故B错误。C.电源内阻消耗的功率:因为I变大,P变大。故C正确。D.电源输出功率取决于电源的内阻与外电阻的大小关系,由于这两者的关系未知,不能判断电源输出功率如何变化,故D错误。8、AB【解析】经加速电场后的速度为v,则12mv2=eU1,所以电子进入偏转电场时速试的大小为v=2eU1m,电子进入偏转电场后的偏转位移为y=12at2=12eU2md(lv)2=U2l24dU1,所以示波管的灵敏度yU2=l24dU1,所以要提高示波管的灵敏度可以增大L,减速小d,故A、B正确。点晴:本题是信息题,根据所给的信息,找出示波管的灵敏度的表达式即可解决问题。9、ACD【解析】A

17、由闭合电路欧姆定律可知,回路中的电流为 电源输出功率为故A正确;B液体的热功率为故B错误;C由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故C正确;D液体所受的安培力大小为故D正确。故选ACD。10、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

18、最疏,所以EBEAEC,故AC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、B 增大 灯丝电阻率随灯丝温度的升高而增大 0.57 【解析】(1)本实验要求灯泡两端的电压由零逐渐增大,故滑动变阻器应采用分压接法;由于灯泡内阻,因此应采用电流表外接法,故选择B电路;(2)实验电路选择电流表的外接法+滑动变阻器的分压式,实物连线如图所示:(3) I-U图象中每个点的割线斜率表示电阻的倒数,则可知随着电压的升高电阻增大;原因是灯丝电阻随温度的升高电阻率增大;(4)由图乙读得灯泡的电流I=0.26A,则灯泡的实际功率为.12、 A E 【解析】螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读;根据电路中电流的大小确定电流表的量程,从测量误差的角度选择滑动变阻器;【详解】(1)螺旋测微器的读数等于;(2)电路中的电流大约为,所以电流表选择A待测电阻较小,若选用大电阻滑动变阻器,测量误差较大,所以滑动变阻器选择E【点睛】解决本题的关键掌握螺旋测微器的读数方法,以及仪器的选择问题,在平时学习过程中加强训练四、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

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