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文档简介

2022-2023学年高二上物理期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.在光滑的水平面上做匀加速直线运动的物体,当它所受的合力逐渐减小而方向不变时,物体的()A.加速度越来越大,速度越来越大B.加速度越来越小,速度越来越小C.加速度越来越小,速度越来越大D.加速度越来越大,速度越来越小【答案】C【解析】【详解】物体在光滑的水平面上做匀加速直线运动,说明速度方向与加速度方向相同.当它所受的合力逐渐减小而方向不变时,根据牛顿第二定律,加速度逐渐减小而方向保持不变.加速度仍然保持与速度同向,所以速度仍然增加.故加速度越来越小,速度越来越大.故选C.2.如图是某电场中的一条电场线,a、b是这条线上的两点,一负电荷只受电场力作用,沿电场线从a运动到b.则在这个过程中,电荷的速度-时间图线如图所示,请比较a、b两点电势的高低和场强的大小()A.φa>φb,Ea<EbB.φa<φb,Ea=EbC.φa<φb,Ea>EbD.φa>φb,Ea=Eb【答案】D【解析】【详解】负电子从a运动到b,由速度时间图线得到负电荷做减速运动,故电场力向左,因负电荷受到的电场力与场强方向相反,故场强向右,沿场强方向,电势降低,故;因为图线的斜率不变,故加速度不变,因此电场力不变,所以电场强度不变,即,D正确.3.如图所示,电源电动势,内阻不计,,。先闭合电键,电流达到稳定后,将电键断开,这以后流过的总电量()A. B. C. D.【答案】B【解析】【详解】闭合电键S,稳定后电容器相当于开关断开,根据全电路欧姆定律得:闭合电键S时,电容器两端的电压即R2两端的电压,为:U2=IR2=1×6V=6V电键S断开后,电容器两端的电压等于电源的电动势,为E=10V,电容器的电压增大将充电,则通过R1的电荷量为:Q=C(E-U2)=30×10-6×(10-6)C=1.2×10-4C故B正确,ACD错误;故选B。4.如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连。若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐增加C.动能逐渐增加 D.做匀变速直线运动【答案】D【解析】【详解】AD.根据题意可知,粒子做直线运动,则电场力与重力的合力与速度方向同线,粒子做匀变速直线运动,因此A错误,D正确;BC.电场力和重力的合力水平向左,但是不知道粒子从左向右运动还是从右向左运动,故无法确定电场力做正功还是负功,则不确定粒子动能是增加还是减少,电势能减少还是增加,故BC错误。故选D。【点睛】考查根据运动情况来确定受力情况,带电粒子在场中受到电场力与重力,根据粒子运动轨迹,结合运动的分析,可知电场力垂直极板向上,从而可确定粒子的运动的性质,及根据电场力做功来确定电势能如何变化。5.某物体运动的速度图象如图所示,根据图象可知A.内的加速度为 B.内的位移为10mC.第2s末与第3s末物体的位置相同 D.第1s末与第5s末加速度方向相同【答案】A【解析】【分析】速度图象的斜率等于物体的加速度.速度的正负表示速度的方向,根据数学知识分析解答.【详解】根据速度图象的斜率等于物体的加速度,可知0~2s内的加速度大小a=m/s2=1m/s2,故A正确.0~5s内的位移为,选项B错误;从第2s末到第3s末物体做匀速运动,可知第2s末与第3s末物体的位置不相同,选项C错误;第1s末所在位置的图象斜率为正值,第5s末的所在位置的图象斜率为负值,所以第1s末与第5s末的加速度方向相反,故D错误.故选A.【点睛】解答速度时间图象问题,关键抓住:(1)速度的正负表示物体速度的方向;(2)面积的正负表示物体位移的方向;(3)图象的斜率等于物体的加速度.6.一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向上。若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为()A动能减少 B.动能和电势能之和增加C.电势能增加 D.重力势能和电势能之和减小【答案】D【解析】【详解】A.由轨迹图可知,油滴所受的合力方向竖直向上,故从a到b的运动过程中合外力做正功,动能增加,选项A错误;B.从a到b的运动过程中,根据能量守恒可知,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,选项B错误;C.由轨迹图可知,油滴所受的合力方向竖直向上,则带电油滴所受重力小于电场力,从a到b的运动过程电场力做正功,电势能减小,选项C错误;D.根据能量守恒可知,重力势能、电势能、动能三者之和保持不变,动能增加,因此重力势能和电势能之和减小,选项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.图是用伏安法测电池的电动势、内阻画出的U-I图像。下列说法中正确的是()A.纵轴截距表示待测电源的电动势6.0VB.横轴截距表示短路电流为0.5AC.待测电源内电阻为12ΩD.电流为0.3A时外电阻是18Ω【答案】AD【解析】【详解】A.当电路电流为零时,即断路时,电源两端的电压等于电源电动势,即图中的纵截距表示电源的电动势,故为6.0V,A正确;B.从图中可知纵坐标不是从零开始的,所以横轴截距不表示短路电流,B错误;C.根据图像斜率表示电源内阻,电源内电阻C错误;D.电流0.3A时路端电压为5.4V,所以外电阻D正确。故选AD。8.有一灵敏电流计,其表头内阻Rg=1000Ω,满偏电流Ig=100μA,以下说法正确的是()A.把它改成量程为1.5V的电压表,应串联一个15kΩ的电阻B.把它改成量程为1.0A的电流表,应并联一个1Ω的电阻C.把它改成量程为1.0A的电流表,测量某电流时读数为0.5A,此时流过表头的电流为50μAD.把它改成量程为1.5V的电压表,测量某电压时读数为1.5V,此时流过表头的电流为100μA【答案】CD【解析】【详解】A.改装成电压表要串联电阻分压,串联阻值为故A错误;B.改装成电流表要并联分流,并联阻值故B错误;C.把它改成量程为1.0A的电流表,用它去测量某电流时读数为0.5A,则指针正好是满偏的一半,即为50μA,故C正确;D.把它改成量程为1.5V的电压表,测量某电压时读数为1.5V,指针正好是满偏,所以此时流过表头的电流为100μA,故D正确。故选CD。【点睛】改装成电流表要并联电阻分流,并联电阻阻值为,I为改装后的量程;电流表改装成电压表要串联电阻分压,串联的阻值为,U为改装后的量程。9.下列说法正确的是()A.只有系统不受外力,这个系统才能动量守恒B.若小明用力推物体而没推动,则推力产生的冲量不为零C.质量越大,物体动量一定越大D.竖直抛出物体上升到一定高度后又落回抛出点,不计空气阻力,则此过程中重力的冲量不为零【答案】BD【解析】【详解】A.当系统不受外力或者合外力为零时,系统动量守恒,故A错误;B.根据冲量的定义可知小明用力推物体而没推动,但推力和时间都不为零,故推力产生的冲量不为零,故B正确;C.根据可知物体的动量与物体的质量和速度都有关,所以质量越大,物体动量不一定越大,故C错误;D.由B选项分析可知物体从抛出到落回抛出点过程中重力和时间均不为零,故此过程中重力的冲量不为零,故D正确。故选BD。10.如图所示,水平的平行金属板和直流电源相连,中间有一垂直纸面向外的匀强磁场,一带正电粒子(重力不计)以速度v向右飞入板间,恰能做匀速直线运动。仅改变以下某项条件时,物体仍然做匀速直线运动的有A.让粒子带负电B.让电源的正负极交换C.让金属板间距离增大D.让粒子所带电量增大【答案】AD【解析】【详解】A.带正电粒子恰能做匀速直线运动,则Eq=qvB。粒子带负电,电场力与洛伦兹力大小仍相等,方向都与相反,粒子仍然做匀速直线运动的,故A正确;B.让电源的正负极交换,正粒子受到的电场力与洛伦兹力都向下,粒子将向下偏转,故B错误;C.当板间距离增大时,根据U=Ed,场强变小,Eq<qvB,粒子运动轨迹偏向下极板,故C错误;D.粒子所带电量增大,只要速度不变,仍满足Eq=qvB,粒子仍然做匀速直线运动的,故D正确。故选:AD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.在用电压表和电流表测电池的电动势和内阻的实验中,所用电压表和电流表的内阻分别为1kΩ和0.1Ω,如图所示为实验原理图及所需器件图。(1)在图中画出连线,将器件按原理图连接成实验电路_______。(2)一位同学记录的6组数据见下表,试根据这些数据在表格中画出U-I图象,根据图象读出电池的电动势E=________V,求出电池内阻r=________Ω。I(A)0.120.200.310.320.500.57U(V)1.371.321.241.181.101.05(3)若不作出图线,只选用其中两组U和I的数据,用公式E=U+Ir列方程求E和r,这样做可能得出误差很大的结果,其中选用第________组和第________组的数据,求得E和r误差最大。【答案】①.见解析②.1.46③.0.71④.3⑤.4【解析】【详解】(1)按照实验原理图将实物图连接起来,如图甲所示。(2)根据U、I数据,在方格纸U-I坐标上找点描迹。如图乙所示,然后将直线延长,交U轴于V,此即为电源电动势;交I轴于I=0.65A,注意此时U2=1.00V,由闭合电路欧姆定律得则r≈0.71Ω。(3)由图线可以看出第4组数据点偏离直线最远,若取第3组和第4组数据列方程组求E和r,相当于过图中3和4两点作一直线求E和r,而此直线与所画的直线偏离最大,所以选用第3组和第4组数据求得的E和r误差最大。12.如图所示,是某同学测量电池的电动势和内阻的实验中得到的图线,则该电池的电动势为___________V,内阻为___________Ω(结果保留两位有效数字).【答案】①.1.5②.0.83【解析】【分析】电源的U-I图象与纵坐标交点的纵坐标轴是电源的电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻,根据图示图象可以求出电源电动势与内阻.【详解】由图可知,图象与纵轴的交点坐标值是1.5,则电源的电动势为E=1.5V;

电源内阻;【点睛】测定电动势和内电阻的实验中为了减小误差采用了图象分析法,要根据实验原理得出公式,并结合图象的斜率和截距得出正确的结果.四、计算题:本题共3小题,共38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.如图所示,把质量为0.5g的带电小球A用丝线吊起,若将带电量为2×10-8C的小球B靠近它,当两小球在同一高度时且相距3cm,丝线与竖直方向夹角为45?,求小球B受到的库仑力大小F和小球A带的电量qA.(g取10m/s2,k=9.0×109Nm2/C2)【答案】;【解析】【详解】根据题意可知,小球A处于平衡状态,分析小球A受力情况如图所示.①代入数据解得:,根据牛顿第三定律可知,小球B受到的库仑力大小由①式可知:代入数据解得:.答:;.14.如右图所示,水平放置的光滑的金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为d,磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.金属棒ad的质量为m,放在导轨上且与导轨垂直.电源电动势为E,定值电阻为R,其余部分电阻不计,则当电键K闭合时.求:(1)通过ad棒的电流I;(2)ad棒受到的安培力F;(3)ad棒的加速度a.【答案】(1)(2)(3)【解析】【详解】(1)根据欧姆定律得:(2)安培力:而:联立解得:(3)由牛顿第二定律得:15.如图所示,两根平行光滑金属导轨MN和PQ放置在水平面内,其间距L=0.4m,磁感应强度B=0.5T的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接的电阻R=4.8Ω,在导轨上有一金属棒ab,其电阻r=0.2Ω,金属棒与导轨垂直且接触良好,如图所示,在ab

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