江苏省盐城市响水中学2023学年高二物理第一学期期中检测模拟试题含解析_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,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行线框从导线下方的某位置由静止释放,在下落过程中( )A穿过线框的磁通量保持不变B线框中感应电流方向保持不变C线框所受安培力的合力为零D线框的机械能不断增大2、如图为洛伦兹力演示仪的结构图励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直电子速度大小可通过电子枪的加速电压来控制,磁场强弱可通过励磁线圈的电流来调节下列说法正确的是()A仅增大励磁线圈的电流,电

3、子束径迹的半径变大B仅提高电子枪的加速电压,电子束径迹的半径变大C仅增大励磁线圈的电流,电子做圆周运动的周期将变大D仅提高电子枪的加速电压,电子做圆周运动的周期将变大3、用电动势=6V、内电阻r=4的直流电源依次分别对下列四个电珠供电,最亮的电珠是( )A6V,12WB6V,9WC6V,4WD6V,3W4、在重复奥斯特的电流磁效应实验时,下列操作中现象最明显的是( )A沿导线方向放置磁针,使磁针在导线的延长线上B沿导线方向放置磁针,使磁针在导线的正下方C导线沿南北方向放置在磁针的正上方D导线沿东西方向放置在磁针的正上方5、某种位移式传感器的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,平行金属板A、

4、B和电介质P构成电容器,在可移动电介质P向右匀速移出的过程中()A电容器的电容变大B电容器的电荷量增加C电容器两极板间的电势差增加D流过电阻R的电流方向从M到N6、如图,空间某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一个带电粒子以某一初速度由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开区域;如果这个区域只有电场,则粒子从B点离开场区;如果这个区域只有磁场,则粒子从D点离开场区;设粒子在上述三种情况下,从A到B点、A到C点和A到D点所用的时间分别是t1、t2和t3,比较t1、t2和t3的大小,则有(粒子重力忽略不计)()At1=t2=t3Bt2t1t3Ct1=t3t2Dt1=t2t3二、多项选择题

5、: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、如图甲是小型交流发电机的示意图,两极M,N间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为理想交流电流表,V为理想交流电压表内阻不计的矩形线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO沿逆时针方向匀速转动,矩形线圈通过滑环接一理想变压器,滑动触头P上下移动时可改变变压器副线圈的输出电压,副线圈接有可调电阻R,从图示位置开始计时,发电机线圈中产生的交变电动势随时间变化的图象如图乙所示,以下判断正确的是()A电压表的示数为10 VB0.01 s时发电机线圈平面与磁场方向平行

6、C若P的位置向上移动,R的大小不变时,电流表读数将减小D若P的位置不变,R的大小不变,而把发电机线圈的转速增大一倍,则变压器的输入功率将增大到原来的4倍8、M和N是两个不带电的物体,它们互相摩擦后M带正电1.61010C,下列判断正确的有A摩擦的过程中电子从M转移到NB在摩擦前M和N的内部没有任何电荷CM在摩擦过程中失去1.61010个电子DN在摩擦后一定带负电1.61010C9、如图所示,在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系Oxyz(z轴正方向竖直向上),一质量为m、电荷量为q的带正电小球从原点O以速度v沿x轴正方向出发下列说法正确的是( )A若电场、磁场分别沿z轴正方向和x轴正

7、方向,小球只能做曲线运动B若电场、磁场均沿z轴正方向,小球有可能做匀速圆周运动C若电场、磁场分别沿z轴正方向和y轴负方向,小球有可能做匀速直线运动D若电场、磁场分别沿y轴负方向和z轴正方向,小球有可能做匀变速曲线运动10、如图所示,一电子沿Ox轴射入电场,在电场中的运动轨迹为OCD,已知,电子过C、D两点时竖直方向的分速度为vCy和vDy;电子在OC段和OD动能变化量分别为Ek1和Ek2,则ABCD 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)要测绘一个标有“3 V 0.9 W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3 V

8、,并便于操作已选用的器材有:电池组(电动势为4.5 V,内阻约1 );电流表(量程为0250 mA,内阻约5 );电压表(量程为03 V,内阻约30 k);电键一个、导线若干(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_(填字母代号)A滑动变阻器(最大阻值20 ,额定电流1 A)B滑动变阻器(最大阻值1 750 ,额定电流0.3 A)(2)为了尽可能减少实验误差,实验的电路图中滑动变阻器应采用接法(填分压式或限流式);电流表应采用(填外接法或内接法)(3)根据实验要求在框中作出实验电路图12(12分)在用“电流表和电压表测定电池的电动势和内阻”的实验中, 为提高实验精度,应合理设计电路图。(1)请

9、你选用下面的实验器材,将最佳方案画在虚线方框中_。A干电池1节B滑动变阻器(020) C滑动变阻器(01750)D电压表(03V)E电流表(00.6A)F电流表(03A)G开关(2)其中滑动变阻器应选_(只填序号)。(3)据闭合电路欧姆定律,E、r、U、I之间的关系满足U=_。(4)由图像可知这节干电池的电动势E_V,内电阻r_。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,abcd是一个正方形的盒子,在cd边的中点有一个小孔e ,盒子中存在着沿ad方向的匀强电场一粒子源不断地从a处的小孔沿ab方向向盒内发

10、射相同的带电粒子,粒子的初速度为0,经电场作用后恰好从e处的小孔射出现撤去电场,在盒中加一方向垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出),粒子仍恰好从e孔射出(粒子的重力和粒子间的相互作用力均可忽略),则(1)所加磁场的方向如何?(2)电场强度E与磁感应强度B的比值为多大?14(16分)如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=1,当接入固定电阻R=4时,电路中标有“3V,6W”的灯泡L和内阻RM=0.5的小型直流电动机M都恰能正常工作求:(1)电路中的电流I;(2)电源的输出功率P外;(3)电动机的输出功率P出15(12分)如图所示,在水平地面上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场, 水平面上竖直

11、放置一绝缘轨道, 部分为粗糙直轨道,且与水平方向夹角为, 为光滑圆轨道,与在点处相切轨道与地面相切于点, 点处切线沿水平方向,圆轨道半径现将一质量为的带电物块(大小忽略不计)从斜面上点(图中未标出)静止释放,物块与轨道间动摩擦因数为,物块带电量为结果物块恰能通过点不计空气阻力,重力加速度(, )求:(1)物块通过点时速度大小(2)物块释放处点与点之间的距离(3)若要使物块离开点后,垂直落到轨道上,则轨道需要整体竖直向上移动的距离为多少(计算结果可保留分数)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】试题分析:A、

12、线框在下落过程中,所在磁场减弱,穿过线框的磁感线的条数减小,磁通量减小故A错误B、下落过程中,因为磁通量随线框下落而减小,根据楞次定律,感应电流的磁场与原磁场方向相同,不变,所以感应电流的方向不变,故B正确C、线框左右两边受到的安培力平衡抵消,上边受的安培力大于下边受的安培力,安培力合力不为零故C错误D、线框中产生电能,机械能减小故D错误故选B2、B【解析】本题主要考查了洛伦兹力、动能定理、圆周运动根据动能定理表示出加速后获得的速度,然后根据洛伦兹力提供向心力推导出半径的表达式,利用速度公式推导出周期表达式,增大励磁线圈中的电流,电流产生的磁场增强,当提高电子枪加速电压,速度增大,并结合以上公

13、式即可解题【详解】电子在加速电场中加速,由动能定理有:,电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有:,解得:,那么周期为:,当增大励磁线圈中的电流,电流产生的磁场增强,半径在减小,周期变小,故AC错误;当提高电子枪加速电压,速度增大,电子束的轨道半径变大、周期不变,故B正确,D错误3、B【解析】内外电阻相等时电源输出功率最大,即小灯泡最亮根据可知A、电阻为3,B、4 ,C、9 ,D、12 ,故选B4、C【解析】由于无通电导线时,小磁针极向南,极指北,位于南北方向,若导线的磁场仍使小磁针南北偏转,根本无法观察,所以为使实验方便效果明显,导线应平行于南北方向位于小磁针上方,这样当导线中

14、通电时,小磁针能向东西偏转,实验效果比较明显,故C正确,A、B、D错误;故选C。5、D【解析】A.当P向由匀速移出的过程中,极板间的电介质减小,根据公式可得,电容C减小,故A错误;BC.因为电容器两端和电源相连,所以电容器两极板间的电势差U不变,根据公式,电容C减小,可得电荷量Q减小,故BC错误;D. 电容器电荷量减小,所以电容器处于放电状态,流过电阻R的电流方向从M到N,故D正确。6、D【解析】带电粒子由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开场区,这个过程粒子受到的电场力等于洛伦兹力qE=qvB,水平方向做匀速直线运动;如果只有电场,带电粒子从B点射出,做类平抛运动,水平方向匀速直线运动,如

15、果这个区域只有磁场,则这个粒子从D点离开场区,此过程粒子做匀速圆周运动,速度大小不变,方向改变,所以速度的水平分量越来越小【详解】带电粒子由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开场区,这个过程粒子受到的电场力等于洛伦兹力qE=qvB,水平方向做匀速直线运动,运动时间,如果只有电场,带电粒子从B点射出,做类平抛运动,水平方向匀速直线运动,运动时间:,如果这个区域只有磁场,则这个粒子从D点离开场区,此过程粒子做匀速圆周运动,速度大小不变,方向改变,所以速度的水平分量越来越小,所以运动时间:,所以t1=t2t3,故D正确;故选D.【点睛】注意分析带电粒子在复合场、电场、磁场中的运动情况各不相同,复合

16、场中做匀速直线运动,电场做类平抛运动,磁场做匀速圆周运动,根据不同的运动规律解题二、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】试题分析:由题图乙可知交流电电流的最大值,根据求解电压表的示数;根据磁通量变化率最大时,磁通量为零,即发电机线圈平面与磁场方向平行分析判断;若P的位置向上移动、R的大小不变时,因为原线圈匝数发生变化,根据分析;把发电机线圈的转速增大一倍,则交流电最大值发生变化,由入手分析判断,;感应电动势最大,则穿过线圈的磁通量变化最快,由电路动态变化规律

17、分析解题由于线圈电阻不计,所以电压表测量线圈产生的交流电压的有效值,故电压表示数为,A正确;在0.01s时交流电有峰值,此时磁通量变化率最大,磁通量最小为零,所以发电机线圈平面与磁场方向平行,B正确;若P的位置向上移动、R的大小不变时,根据公式(不变,减小,不变)可得增大,所以副线圈中的电流增大,即电流表读数增大,C错误;若P的位置不变、R的大小不变,而把发电机线圈的转速增大一倍,根据公式可得原线圈两端电压增大一倍,根据可得副线圈两端电压增大一倍,根据可得副线圈中消耗的电功率增大为原来的四倍,副线圈消耗的功率等于原线圈中的功率,所以变压器的输入功率将增大到原来的4倍,D正确;8、AD【解析】A

18、B.和是两个不带电的物体,它们互相摩擦后带正电,实质是上的电子转移到上,故在此之前和都带电荷,故A正确,B错误;CD. 摩擦后带正电,说明失去电子,而相应得到等量的电子,故在摩擦后一定带负电,在摩擦过程中失去的电子数为:个故C错误,D正确。9、BC【解析】试题分析:若电场、磁场分别沿z轴正方向和x轴正方向,则有带正电粒子所受到的电场力方向沿z轴正方向,由于运动方向与磁场方向平行,所以不受洛伦兹力,因此当电场力等于重力时,粒子可能匀速直线运动;当电场力不等于重力时,粒子做曲线运动故A错误;若电场、磁场均沿z轴正方向,则电场力沿z轴正方向,而洛伦兹力根据左手定则可得沿y轴正方向,所以当电场力等于重

19、力时,由洛伦兹力提供向心力,使其可能做匀速圆周运动,故B正确;若电场、磁场分别沿z轴负方向和y轴负方向,则有电场力沿z轴负方向,而洛伦兹力沿z轴正方向,当洛伦兹力大小等于重力与电场力之和时,粒子做匀速直线运动,故C正确;若电场、磁场分别沿y轴负方向和z轴正方向,则有电场力沿y轴负方向,而洛伦兹力沿y轴正方向,当电场力等于洛伦兹力时,带电粒子恰好做平抛运动,即可能做匀变速曲线运动,故D正确考点:本题考查了曲线运动的条件10、AD【解析】试题分析:电子沿Ox轴射入匀强电场,做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,已知,则电子从O到C与从C到D的时间相等电子在竖直方向上做初速度为零的匀加速运动,则有v

20、cy=atOC,vDy=atOD,所以vcy:vDy=tOC:tOD=1:1故A正确,B错误;根据匀变速直线运动的推论可知,在竖直方向上:yOC:yOD=1:2,根据动能定理得Ek1=qEyOC,Ek1=qEyOD,则得,Ek1:Ek1=1:2故C错误,D正确考点:带电粒子在匀强电场中的运动三、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;(2)分压式,外接法;(3)2分【解析】试题分析:(1)电源电动势为4.5V,两滑动变阻器均可保证电路安全,为方便实验操作,滑动变阻器应选择A(2)描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻

21、器应采用分压接法,灯泡正常发光时的电阻:R=10,电流表内阻为5,电压表内阻为3k,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法;(3)滑动变阻器采用分压接法,电流表采用外接法,实验电路图如图所示:故答案为(1)A;(2)分压式;外接法;(3)见解析图12、 B U=E-Ir 1.5 0.75 【解析】(1)1为了减小实验误差,电流表应该选择量程为0.6A的电流表E;电路如图:(2)2滑动变阻器应选阻值较小的B即可。(3)3据闭合电路欧姆定律,E、r、U、I之间的关系满足U=E-Ir。(4)45由图像可知,直线在纵轴上的截距等于电动势,则这节干电池的电动势E1.5V,内电阻四、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)垂直直面向外 (2 【解析】 试题分析:(1)带电粒子在电场中向下偏转,可知该粒子带正电,在磁场中要向下偏转,洛伦兹力方向应向下,根据左手定则判断磁场方向(2)加电场时,粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速运动,已知水平位移大小为,竖直位移大小为L,由牛顿第二定律和运动学公式求出电

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