2023學年遼寧省凌源市第三高級中學高二物理第一學期期中調研模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

1、2023學年高二上物理期中模擬試卷注意事項:1答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、鉛蓄電池的電動勢為2V,這表示()A蓄電池將化學能轉化為電能的本領比一節干電池(電動勢為1.5V)的大B電路中每通過1C的電量,電源就把2J的電能轉化為化學能C蓄電池兩極的電壓為

2、2VD蓄電池在1秒內將2J的化學能轉化為電能的本領2、如圖甲、乙、丙所示為三種帶電體產生的電場線和等差等勢面示意圖,下列說法正確的是A甲圖中A點和B點電場強度相同B乙圖中帶電體表面上C點和D點電勢相等C丙圖中F點電勢大于E點電勢,電子在F點電勢能比較大D甲圖中A、B連線中點電勢等于3、關于磁通量的說法,正確的是()A在磁場中穿過某一面積的磁感線條數,就叫穿過這個面積的磁通量B在磁場中只有垂直穿過某一面積的磁感線條數,才叫穿過這個面積的磁通量C在磁場中某一面積與該磁感應強度的乘積,就叫穿過這個面積的磁通量D在磁場中穿過某一面積的磁感線條數與該面積的比值叫磁通量4、如圖所示為某粒子分析器的簡化結構

3、一束帶電粒子從 A 小孔特定的角度和初速度射入平行板電極 P和 Q 之間的真空區域,經偏轉后打在 Q極板上如圖所示的位置在其他條件不變的情況下要使該 粒子束能從 Q極板上 B孔射出(不計粒子重力和粒子間的相互影響)下列操作中可能實現的是( )A先斷開開關S,再適當上移 P極板B先斷開開關S,再適當左移 P極板C保持開關S閉合,適當上移 P極板D保持開關S閉合,適當左移 P極板5、如圖所示,A和B為豎直放置的平行金屬板,在兩極板間用絕緣線懸掛一帶電小球開始時開關S閉合且滑動變阻器的滑動頭P在a處,此時絕緣線向右偏離豎直方向(電源的內阻不能忽略)下列判斷正確的是A小球帶負電B當滑動頭從a向b滑動時

4、,細線的偏角變大C當滑動頭從a向b滑動時,電流表中有電流,方向從上向下D當滑動頭從a向b滑動時,電源的總功率一定變小.6、一帶電粒子沿圖中曲線穿過一勻強電場中的等勢面,且四個等勢面的電勢關系滿足abcd,若不計粒子所受重力,則()A粒子一定帶正電B粒子的運動是勻變速運動C粒子從A點到B點運動的過程中動能先減小后增大D粒子從A點到B點運動的過程中電勢能增大二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、兩只電壓表V1和V2是由完全相同的電流表改裝而成的,V1的量程為5V,V2的量程

5、為15V,為了測量1520V的電壓,把V1 、V2串聯起來使用,在這種情況下( )AV1和V2的指針偏轉角度之比等于兩個電壓表的內阻之比BV1和V2讀數相等CV1和V2的讀數之比等于兩個電壓表的內阻之比DV1和V2兩表指針偏轉角相等8、如圖所示,A、B兩個帶電小球的質量均為m,所帶電量分別為+q和q,兩球間用絕緣細線連接,A球又用絕緣細線懸掛在天花板上,細線長均為L?,F在兩球所在的空間加上一方向水平向左的勻強電場,電場強度, A、B兩球最后會靜止在新的平衡位置,則在這個過程中,兩個小球 ( )A總重力勢能增加了B總重力勢能增加了C總電勢能減少了D總電勢能減少了9、如圖所示,電源電動勢E=12V

6、.內阻r=3.R0=1.直流電動機內阻R0=1,當調節滑動變阻器R1=2時,圖甲電路輸出功率最大,調節R2使圖乙電路輸出功率最大,且此時電動機正好正常工作((額定功事為6W).則此時R2的阻值和電動機的焦耳熱功率P為AR2=2BR2=1.5CP=6WDP=4W10、如圖所示,電容器與電動勢為E的直流電源(內阻不計)連接,下極板接地一帶電油滴位于電容器中的P點恰好處于靜止狀態現將平行板電容器的上極板豎直向下移動一小段距離則( )A帶電油滴的電勢能將增大BP點的電勢將降低,兩極板間的電勢差不變C平行板之間的電場強度增大,平行板所帶電荷量也增大D電容器的電容增大,帶電油滴將沿豎直方向向上運動三、實驗

7、題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11(6分)某實驗小組用游標卡尺測量某物體的長度L,測量結果如圖甲所示,則L=_mm; 用螺旋測微器測量某物體的直徑d,測量結果如圖乙所示,則d=_mm。12(12分)一多用電表的電阻擋有三個倍率,分別是1、10、100.用10擋測量某電阻時,操作步驟正確,發現表頭指針偏轉角度很小為了較準確地進行測量,應換到_擋,如果換擋后立即用表筆連接待測電阻進行讀數,那么缺少的步驟是_;若補上該步驟后測量,表盤的示數如圖所示,則該電阻的阻值是_.若將該表的選擇開關置于1mA擋測電流,表盤示數仍如圖所示,則被測電流為_mA;若用

8、直流15 V擋測量電壓,則讀數為_V.四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13(10分)在互相垂直的勻強磁場和勻強電場中固定放置一光滑的絕緣斜面,其傾角為,設斜面足夠長,磁場的磁感應強度為B,方向垂直紙面向外,電場方向豎直向上,如圖所示。一質量為m帶電量為q的小球靜止放在斜面的最高點A,小球對斜面的壓力恰好為零。在釋放小球的同時,將電場方向迅速改為豎直向下,電場強度大小不變,重力加速度為g. (1)小球帶什么電?小球沿斜面下滑速度v多大時,小球對斜面的壓力再次為零?(2小球從釋放到離開斜面一共歷時多少?14(16分)如圖

9、所示,定值電阻R1=4、R2=16、R3=4、R4=6、R5=10,電源電動勢 E=10 V,內阻不計,平行板電容器的電容C =2F、a、b、c、d為電路中的四個結點,令結點d 電勢為零則電容器所帶的電荷量為多少?并說明電容器上、下極板的正負15(12分)如圖所示,在傾角=30的斜面上,固定一金屬框,寬L=0.15m,接入電動勢E=11V、內阻為r=0.6的電池垂直框面放有一根質量m=0.1kg的金屬棒,它與框架的摩擦因數為=36 ,整個裝置放在磁感應強度B=0.8T垂直框面向上的勻強磁場中當調節滑動變阻器R的阻值在什么范圍內時,可使金屬棒靜止在框架上?框架與棒的電阻不計,g=10m/s1參考

10、答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】電動勢表征電源把其他形式的能轉化為電能本領強弱,電動勢大,轉化本領大一節干電池的電動勢為1.5V,則蓄電池將化學能轉變為電能的本領比一節干電池(電動勢為1.5V)的大,故A正確;電路中每通過1 C電荷量,鉛蓄電池將1C的正電荷從負極移至正極的過程中,克服靜電力做功w=qU=1C2V=2J,故電勢能增加2J,即2J化學能轉化為電能故B錯誤;當電池不接入外電路時,蓄電池兩極間的電壓為2V;當電池接入電路時,兩極間的電壓小于2V,故C錯誤;鉛蓄電池的電動勢為2V,表示非靜電力將單

11、位正電荷從電源的負極通過電源內部移送到正極時所做的功為2J,即電能增加2J,與時間無關故D錯誤故選A點睛:電源是把其他能轉化為電能的裝置,電動勢的物理意義是表征電源把其他形式的能轉化為電能本領強弱,與外電路的結構無關2、B【解析】A由甲圖可知A、B兩點離正電荷距離相等,所以A、B兩點電場強度大小相等,方向不同,故A錯誤.B乙圖中帶電體表面上C點和D點是等勢體,故兩點電勢相等,所以B正確.C由丙圖可知電場線方向向上,所以F點電勢大于E點電勢,電子由F點到E點電場力做負功,電勢能增加,故電子在E點電勢較大,故C錯誤.D由甲圖可知A、B兩點電勢相等,弧AB在一個等勢面上,但因A、B連線并不是一個等勢

12、面,根據電場線方向可知連線中點電勢大于A、B兩點的電勢,即大于,故D錯誤.3、A【解析】磁通量可以形象說成穿過某一面積的磁感線的條數,當磁感線與線圈垂直時,磁通量;當磁感線與線圈平行時,磁通量為零因此不能根據磁通量的大小來確定磁感應強度【詳解】AB磁通量可以形象說成穿過某一面積的磁感線的條數,與該面積與磁場是否垂直無關,A正確B錯誤;C只有當磁感線與線圈平面垂直時,磁通量的大小才為;當磁感線與線圈平面不垂直時,磁通量的大小一般公式,是線圈平面與磁場方向的夾角,C錯誤;D當線圈平面與磁場垂直時,在磁場中穿過某一面積的磁感線條數與該面積的比值,即磁通量與面積的比值等于磁感應強度,D錯誤【點睛】此題

13、考查磁通量的概念及計算公式與成立條件,同時讓學生明白同一磁場,同一線圈不同的放置,則穿過線圈的磁通量不同4、C【解析】根據開關閉合與斷開兩種情況,當閉合時,電壓不變,變化極板間距,導致電場強度變化,再根據牛頓第二定律,結合運動學公式,即可求解;當斷開時,電量不變,根據,從而根據正對面積來確定電場強度變化,從而求解【詳解】A、當斷開開關S,則極板間電量不變,那么極板間電場強度,隨著極板正對面積變化而變化,與極板間距無關,故A錯誤;B、當斷開開關,同理,當左移P極板時,極板間的電場強度增大,那么帶電粒子在極板間運動的時間減小,則射程將更小,故B錯誤;C、當保持開關S閉合,極板間的電壓不變,根據,當

14、適當上移P極板時,則極板間的電場強度減小,那么帶電粒子在極板間運動的時間增大,則射程將更大,故C正確;D、當保持開關S閉合,同理,適當左移P極板,極板間的電場強度不變,則射程不變,故D錯誤;故選C【點睛】考查極板上下移動,及左右移動,與極板間的電場強度變化的關系,掌握增大射程與電場力的關系是解題的關鍵5、C【解析】試題分析:由圖,A板帶正電,B帶負電,電容器內電場方向水平向右細線向右偏,電場力向右,則小球帶正電,故A錯誤滑動頭向右移動時,R變小,外電路總電阻變小,總電流變大,路端電壓變小,電容器電壓變小,細線偏角變小,故B錯誤滑動頭向右移動時,電容器電壓變小,電容器放電,因A板帶正電,則流過電

15、流表的電流方向向下,故C正確在滑片由a向b滑動時,滑動變阻器接入電阻減??;總電阻減小,總電流增大,則可知,總功率增大,故D錯誤考點:考查了含電容電路6、B【解析】根據題意可知由于abcd,所以電場線垂直于等勢面由a指向d,根據AB彎曲方向可知其受力由d指向a,故該粒子帶負電,從A點到B點的運動過程中只受電場力,電場力做正功,粒子的動能在增大,電勢能在減小;在勻強電場中,電場力恒定,加速度恒定,故粒子做勻變速運動。故B正確,ACD錯誤。故選D。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得

16、0分。7、CD【解析】(1)設電壓表V1的內阻為R1,電壓表V2的內阻為R2,由電壓表的改裝原理可知,:A:根據通過電流表的偏角與電流成正比可知,串聯時電流相等,偏角也應相等,A錯誤; B:若將二者串聯起來,通過它們的電流相同,則V1的讀數,V2的讀數為,所以,B錯誤;C:根據B的分析可知,C正確;D:由電流表的指針偏角與通過的電流成正比可知, V1與V2的偏轉角度相等,D正確;故選CD8、BD【解析】把A、B兩球看成一個整體水平方向受的電場力為零,從豎直方向受力分析,可知:A繩始終是豎直的,即A球的的重力勢能不變;隔離B,水平向右電場力F=qE=mg;向下重力也是mg,對其受力分析根據平衡條

17、件可知:B繩與水平成450,這時B球位置升高,所以重力勢能增加,故A正確,B錯誤;由于B電荷向右移動了,所以電場力對B電荷做功為,所以電勢能減少了,故C錯誤,D正確。所以BD正確,AC錯誤。9、BD【解析】考點:電功、電功率;閉合電路的歐姆定律專題:恒定電流專題分析:對于甲圖,當電路的內阻和外阻相等時,電路的輸出功率最大,由此可以求得甲圖中的最大的功率,根據最大的功率可以求得乙圖中的電阻的大小和電動機的機械功率解答:解:由閉合電路歐姆定律可得,甲圖中電路的電流為I=A=2A,所以電路的最大的輸出功率為P=I2(R0+R1)=12W,對于乙圖,輸出的功率也為12W,所以對于乙圖有I2R2+6W=

18、12W,解得R21.5,對于電動機,發熱功率為I2R0=4w,所以BD正確故選BD點評:對于電功率的計算,一定要分析清楚是不是純電阻電路,對于非純電阻電路,總功率和發熱功率的計算公式是不一樣的10、CD【解析】試題分析:因為電容器和電源相連,所以電容器兩極板間的電壓恒定不變,將平行板電容器的上極板豎直向下移動一小段距離,則兩極板間的距離減小,根據公式E=Ud可得兩極板間的電場強度增大,則P將向上運動,電場力做正功,電勢能將減小,P到下極板間的距離不變,根據公式U=Ed可得P與下極板間的電勢差增大,根據公式C=S4kd可得電容增大,根據公式C=QU可得電荷量增大,故CD正確;考點:考查了電容器的

19、動態變化【名師點睛】在分析電容器動態變化時,需要根據C=S4kd判斷電容器的電容變化情況,然后結合E=Ud,C=QU等公式分析,需要注意的是,如果電容器和電源相連則電容器兩極板間的電壓恒定,如果電容器充電后與電源斷開,則電容器兩極板上的電荷量恒定不變三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、50.15 3.203 【解析】1游標卡尺讀數方法:主尺讀數加游標尺的讀數,即2螺旋測微器讀數方法:固定刻度讀數加可動刻度讀數,即12、100 重新進行歐姆調零 2.2103(或2.2 k) 0.40mA 6.0V 【解析】12表頭指針偏轉角度小,說明測量

20、電阻的阻值偏大,應選擇大倍率的100擋,換擋后必須重新進行歐姆調零;3由題圖所示刻度可讀出被測量電阻的阻值為22100=2.210345電流所選量程的精確度為0.02mA,所以讀數要保留到精確度的同一位,為0.40mA,電壓表的讀數為6.0V四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)正電;2mgcosqB(2)mcosqBsin【解析】(1)由靜止可知,小球受向下的重力和向上的電場力,可知小球帶正電,且:qE=mg當小球恰好離開斜面時,對小球受力分析,受豎直向下的重力、電場力和垂直于斜面向上的洛倫茲力,此時在垂直于斜面方向上合外力為零。則有:(qE+mg)cos=qvB解得v=2mgcosqB。(2)對小球受力分析,在沿

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