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文档简介
2026届辽宁省辽西物理高二上期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、用比值法定义物理量是高中物理学习中常用的方法,下列表达式中,表示物理量的定义式的是()A. B.C. D.2、一质点做匀变速直线运动的位移随时间的变化的关系式为,x与t的单位分别为m与s,则质点的初速度与加速度分别为()A.4m/s与2 B.0与4C.4m/s与4 D.4m/s与03、某空间存在着如图所示的足够大的、沿水平方向的匀强磁场。在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘。在t1=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动。在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是A.图乙可以反映A所受洛仑兹力大小随时间t变化的关系,图中y表示洛伦兹力大小B.图乙可以反映A对B的摩擦力大小随时间t变化的关系,图中y表示摩擦力大小C.图乙可以反映A对B的压力大小随时间t变化的关系,图中y表示压力大小D.图乙可以反映B对A的摩擦力大小随时间t变化的关系,图中y表示摩擦力大小4、如图为学校配电房向各个教室的供电示意图,T为理想变压器,、为监控室供电端的电压表和电流表,、为监控校内变压器输出端的电压表和电流表,、为教室的负载电阻,、为教室内的监控电压表和电流表,配电房和教室之间有相当长的一段距离,进入配电室的交流电电压U可认为是不变的,并且各电表均为理想电表,则当开关S闭合时,以下说法正确的是()A.电流表、和的示数都变大B.电流表中只有的示数变大C.电压表中只有的示数变小D.电压表和的示数都变小5、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知()A.带电粒子在R点时的加速度小于在Q点时的加速度B.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大C.带电粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度D.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大6、电磁感应现象中,感应电动势的大小跟()A.磁感应强度大小成正比 B.磁通量变化率大小成正比C.磁通量大小成正比 D.磁通量变化大小成正比二、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、如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是(
)A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E8、如图所示,光滑平行金属导轨PP′和QQ′都处于同一水平面内,P和Q之间连接一电阻R,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中。现垂直于导轨放置一根导体棒MN,用一水平向右的力F拉动导体棒MN,以下关于导体棒MN中感应电流方向和它所受安培力的方向的说法正确的是()A.感应电流方向是N→M B.感应电流方向是M→NC.安培力方向水平向左 D.安培力方向水平向右9、如图所示,给平行板电容器带一定量的电荷后,将电容器的两极板A、B分别跟静电计的指针和外壳相连.下列说法中正确的是()A.将A极板向右移动少许,静电计指针的偏转角将增大B.将A极板向左移动少许,静电计指针的偏转角将增大C.将B极板向上移动少许,静电计指针的偏转角将减小D.将一块玻璃板插入A、B两极板之间,静电计指针的偏转角将减小10、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向上滑动时,则()A.电源的功率变小B.电容器储存的电荷量变小C.电源内部消耗的功率变大D.电阻R消耗的电功率变小三、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)利用电流表和电压表测定电源的电动势和内电阻.要求尽量减小实验误差(1)应该选择的实验电路是图中的________(选填“甲”或“乙”)(2)如图是根据本次实验记录数据画出的U-I图像,则电动势E=________V,内阻r=________Ω12.(12分)利用如图所示的电路测定一节干电池的电动势和内电阻,要求尽量减小实验误差.供选择的器材有:A.电流表A(0~0.6A)B.电压表V1(0~3V)C.电压表V2(0~15V)D.滑动变阻器R1(0~20Ω)E.滑动变阻器R2(0~200Ω)F.定值电阻R0=1ΩG.开关一个,导线若干(1)实验中电压表应选用______,滑动变阻器应选用______(选填相应器材前的字母)(2)某位同学记录了6组数据,对应的点已经标在坐标纸上.在答题卡中的坐标纸上画出U-I图线______,并根据所画图线可得出干电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.(结果均保留两位有效数字)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.(10分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L
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】A.物体的加速度与F成正比,与m成反比,不属于比值定义法,故A错误;B.电容的定义式中,C与两板间的电量及两板间的电势差无关,属于比值定义法,故B正确;C.电流I与电压U成正比,与电阻R成反比,不是比值定义法,选项C错误;D.在匀强电场中,该式反映了E与U的关系,不属于比值法定义式,故D错误。故选B.2、C【解析】匀变速直线运动的位移与时间关系为对照题给表达式可知故选C。3、C【解析】A.对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度:,水平方向受到的力不变,则整体的加速度不变。物体由静止做匀加速运动,速度v=at;故洛伦兹力:F=qvB=qBat洛伦兹力大小随时间t变化的应过原点,故A错误。BD.物块A对物块B的摩擦力大小以及B对A的摩擦力为f=mAa,所以f随时间t的变化保持不变,故不可能是摩擦力的变化图象,故BD错误。C.A受的支持力:N=mAg+qvB=mAg+qBat符合图中所示规律,故C正确;故选C。4、C【解析】抓住原线圈的输入电压不变,结合输出端总电阻的变化得出输电线上电流的变化,从而得出电压损失的变化,根据输出电压不变,得出用户端电压的变化,从而得知通过负载电阻电流的变化.抓住输电线上电流的变化,根据原副线圈电流比等于匝数之反比求出原线圈中电流的变化【详解】当开关闭合后,副线圈的总电阻变小,由于升压变压器的输入电压不变,则输出电压不变,即U2不变,可知输电线中的电流增大,即A2增大,则输电线上损失的电压增大,可知用户端得到的电压减小,即U3减小,所以通过R1的电流减小,即A3减小,副线圈中电流决定原线圈中的电流,根据知,原线圈中的电流I1增大,所以A1示数增大.故C正确,A、B、D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键知道输入电压决定输出电压,输出电流决定输入电流,输出功率决定输入功率5、C【解析】A.由电场线疏密可知,R点场强比Q场强点大,所以带电粒子在R点的电场力大,则带电粒子在R点的加速度大,A错误;BC.带电粒子做曲线运动,电场力指向曲线的内侧,所以电场力的方向向右;若带电粒子从P经过R运动到Q,电场力做负功,带电粒子的电势能增大,动能减小,则带电粒子经过R点时的动能大于经过Q点时的动能,即带电粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度,而P点电势能最小,所以带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能小,B错误,C正确;D.根据能量守恒定律,带电质点在运动过程中各点处的动能与电势能之和保持不变,D错误。故选C。6、B【解析】根据可知,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,故选B.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、ABC【解析】A、撤去推力前,B处于静止状态,弹簧的弹力与F0二力平衡.撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得,B的加速度大小为.故A正确.B、从撤去推力到A离开竖直墙之前,墙壁对B有弹力作用,A、B和弹簧组成的系统合外力不等于零,系统的动量不守恒.因为只有弹力做功,系统的机械能守恒,故B正确.C、D,A离开竖直墙后,系统所受的合外力为零,动量守恒;弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒.当A、B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大;对于从撤去推力到A离开竖直墙之前,机械能守恒,设A刚离开墙壁时,B的速度大小为.则有,得;A离开墙壁后,根据系统的动量守恒得:;根据系统的机械能守恒得:计算得出,弹簧的弹性势能最大值:,所以C选项是正确的,D错误.【点睛】撤去F的瞬间,B所受的弹力大小等于F0,根据牛顿第二定律求出撤去推力瞬间的加速度大小;分析A、B和弹簧组成的系统所受的外力,判断动量和机械能是否守恒.A离开竖直墙后,根据动量守恒定律和机械能守恒定律分析A离开竖直墙后,A、B的最大弹性势能.8、AC【解析】以导体棒MN为研究对象,所处位置磁场方向向下、运动方向向右。由右手定则可知,感应电流方向是N→M;再由左手定则可知,安培力方向水平向左。故BD错,AC对。故选AC。9、BD【解析】将A极板向右移动少许,电容器两板间的距离减小,根据电容的决定式可知,电容C增大,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U减小,静电计指针的偏转角将减小.故A错误.同理可知,将A极板向左移动少许,电容器两板间的距离增大,根据电容的决定式可知,电容C减小,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U增大,静电计指针的偏转角将变大.故B正确.将B极板向上移动少许,两板正对面积减小,根据电容的决定式可知,电容C减小,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U增大,静电计指针的偏转角将增大.故C错误.将一块玻璃板插入A、B两极板之间,根据电容的决定式可知,电容C增大,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U减小,静电计指针的偏转角将减小.故D正确.故选BD点睛:本题是电容器的动态变化分析问题,关键由电容的决定式和电容的定义式结合分析.10、BC【解析】在变阻器R的滑片向上滑动的过程中,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干路电流和路端电压如何变化,由欧姆定律分析并联部分电压的变化,从而分析电容的电量如何变化,根据功率的公式分析功率的变化【详解】在变阻器R的滑片向上滑动的过程中,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,可知干路电流I变大,根据P=EI,可知电源的功率变大,根据,可知电源内部消耗的功率变大,故A错误,C正确;因干路电流I变大,则路端电压U变小,而电压变大,而,则并联部分的电压变小,即电容器两端的电压变小,根据Q=CU,可知电容器储存的电荷量变小,故B正确;因不知道R与的大小关系,无法判断电阻R消耗的电功率变化情况,故D错误;故选BC【点睛】本题为闭合电路欧姆定律中的含容电路,要注意明确与电容器串联的电阻在电路稳定时,可以将其作为导线处理三、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.甲②.3.0③.1.0【解析】(1)[1]甲图中路端电压测量准确,由于电压表分流导致实验误差;乙图中干路电流测量准确,电流表分压导致实验误差;电压表的内阻较大,分流不明显,电流表的内阻和电源内阻较为接近,分压明显,所以选择甲电路图合理;(2)[2]根据闭合电路欧姆定律:可知与纵轴的截距为电动势:[3]斜率内阻:12、①.B②.D③.④.1.5⑤.0.14【解析】(1)根据电源电动势选择电压表,为方便实验操作应选择最大阻值较小的滑动变阻器.(2)根据坐标系内描出的点作出图线,电源U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值等于等效电源内阻,根据图示图象求出电源电动势与内阻.【详解】(1)一节干电池电动势约为1.5V,电压表应选择B(3V);因一节干电池的内阻较小,为方便实验操作且让外电压有明显的变化,滑动变阻器应选择总阻值较小的D(20Ω);(2)根据坐标系内描出的点,用平滑的直线连接各点可得到电源的U-I图象,如图所示:由图示电源U-I图象和可知,图像的纵截距为电源电动势:E=1.5V,图像的斜率表示电源内阻和定值电阻R0构成的等效电阻,.【点睛】本题考查了实验器材选择
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