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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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、目要求的。1、某机械传动结构的示意图如图所示A在前齿构轮边缘上,B点在后齿轮边緣上,C在后轮边缘上;前齿轮和后齿轮通过链条传动,后齿轮和后轮固定在一起前齿轮半径为l0cm,后齿轮半径为5cm,后轮半径为30cm在它们匀速转动时,下列说法正确的是( )AA、B两点角速度相同BA点角速度是C点角速度的一半CA、C两点的加速度大小相同DB点的转动周期小于C点的转动周期2、关于下列甲、乙两电路图说法正确的是()A甲图中滑动变阻器R0属分压式接法B甲图中电阻R两端的电压能从零开始调节C乙图中滑动变阻器R0属限流式接法D乙图中电阻R两端的电压能从零开始调节3、一带电油滴在匀强电场中的运动轨迹如图所示,电场
3、方向竖直向下若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为A此带电油滴带正电B动能减小,电势能增加C动能和电势能总和增加D动能和重力势能之和增加4、如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,AB为沿水平方向的直径若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D点;而在C点以初速度v2沿BA方向平抛的小球也能击中D点已知COD60,则两小球初速度大小之比v1v2是(小球视为质点)A12B13C 2D 35、两根完全相同的金属裸导线,如果把其中一根均匀拉长到原来的2倍,把另一根对折后绞起来,则它们的电阻之比为A1:4B1:8C1:16D16:1
4、6、如图所示,在真空中,两个放在绝缘架上的相同金属小球A和B,相距为r球的半径比r小得多,A带电荷量为+4Q,B带电荷量为-2Q,相互作用的静电力为F现将小球A和B互相接触后,再移回至原来各自的位置,这时A和B之间相互作用的静电力为F则F与F之比为( )A8:3 B8:1 C1:8 D4:1二、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、如图所示的直角坐标系中,第一象限内分布着均匀辐射的电场坐标原点与四分之一圆弧的荧光屏间电压为U;第三象限内分布着竖直向下的匀强电场,场强大小为E
5、,大量电荷量为q(q0)、质量为m的粒子,某时刻起从第三象限不同位置连续以相同的初速度v0沿x轴正方向射入匀强电场,若粒子只能从坐标原点进入第一象限,其它粒子均被坐标轴上的物质吸收并导走并不影响原来的电场分布,不计粒子的重力及它们间的相互作用,下列说法正确的是A能打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须大于qUB能进入第一象限的粒子,在匀强电场中的初始位置分布在一条直线上C到达坐标原点的粒子速度越大,到达O点的速度方向与y轴的夹角越大D若U,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮8、我国已经禁止销售100 W及以上的白炽灯,以后将逐步淘汰白炽灯假设某同学研究白炽灯得到某白炽灯的UI图象如图所示图象上A
6、点与原点的连线与横轴成角,A点的切线与横轴成角,则A白炽灯的电阻随电压的增大而减小B在A点,白炽灯的电阻可表示为tan C在A点,白炽灯的电功率可表示为U0I0D在A点,白炽灯的电阻可表示为9、如图所示的装置中,木块B与水平面间的接触面是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短,弹簧左端连着墙壁。现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中( )A动量守恒B动量不守恒C机械能守恒D机械能不守恒10、在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体,在斜面体上放置一根长为L,质量为m的导线,当通以如图所示方向的电流后,导线恰能
7、保持静止,则磁感应强度B可能满足A方向垂直斜面向上B,方向垂直斜面向下C,方向竖直向下D,方向水平向左三、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)如图所示,是用伏安法测电源电动势和内电阻的实验中所得的路端电压随电流变化的图象。由图可知。E=_V,r=_。12(12分)下图为一简易多用电表的内部电路原理图, 其中 G 为灵敏电流计,S 为单刀多掷开关(功能键),表内 直流电源的电动势为 E由图可知,欲选择电压挡大量 程时,应将功能键置于_位置;欲测电阻时,应 将功能键置于 _位置,欲选择电流挡大量程时, 应将功能键置于_位置(统一填写数字序
8、号)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)相距11 km的A、B两地用两导线连接,由于受到暴风雨的影响,在某处一根树枝压在两根导线上造成故障为查明故障地点,先在A处加12 V的电压,在B处测得电压为10 V;再在B处加上12 V电压,在A处测得电压为4 V,问故障地点离A处多远?14(16分)一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为3m/s2,则物体在第2秒末的速度大小是多少?2秒内的位移大小是多少米15(12分)如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑绝缘圆弧轨道ABC和水平绝缘轨道PA在A点相切,BC为圆
9、弧轨道的直径,O为圆心,OA和OB之间的夹角为,整个装置处于水平向右的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q(q0)的带电小球在电场力的作用下沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道。已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零,重力加速度大小为g求:(1)匀强电场的场强大小;(2)小球到达A点时速度的大小。(结果保留根号)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、AB是用皮带连接的;故AB两点线速度相同,因两点的半径不同;故两点的角速度不同;故A错误;B、B
10、C两点是共轴转动的,故两点的角速度相同;由v=r可知,A的角速度是B的角速度的一半;故A角速度是C角速度的一半;故B正确;C、由a=r2可知,设A点的角速度是,结合B的分析可知C点的角速度是2,故加速度关系为:,两点的加速度大小不同;故C错误;D、因BC两点角速度相同,则周期一定相同;故D错误;故选B2、D【解析】本题考查了滑动变阻器的两种接法,分压接法和限流接法,当划片P连线上不连接电阻时,为限流接法,当划片P上连接电阻时,为分压接法,其中分压接法中电阻R两端的电压能从零开始调节甲图中滑动变阻器的划片P上没有连接电阻,所以为限流接法,A错误只要采用分压接法时,电阻R两端才可以从零开始调节,B
11、错误乙图中滑动变阻器的划片P上联有电阻,所以为分压接法,电阻R两端的电压可以从零开始调节,所以C错误,D正确,思路拓展:本题的关键是能分辨出什么时候是分压接法,什么时候是限流接法,并且还需理解只要当采用分压接法时,才能满足某电阻两端的电压从零开始条件3、D【解析】A、由图可知带电油滴的运动轨迹向上偏转,则其合力方向向上,油滴受到竖直向下的重力和竖直方向的电场力,则知电场力必定竖直向上,与场强方向相反,油滴应带负电,故选项A错误;B、由题意可知,带电油滴所受重力小于电场力,故从到的运动过程中合外力做正功,动能增加,电场力做正功,电势能减小,故选项B错误;C、根据功能关系可知,在从到的运动过程中只
12、有重力、电场力做功,因此重力势能、电势能、动能三者之和保持不变,从到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;从到的运动过程中电场力做正功,电势能减小,因此动能和重力势能之和增加,故选项D正确,C错误4、D【解析】小球从A点平抛,可得 小球从C点平抛,可得 联立解得故选D。点睛:根据平抛运动的竖直位移求出运动的时间,根据水平位移求出平抛运动的初速度从而得出两球的初速度之比解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,掌握平抛运动的运动学规律5、D【解析】试题分析:两根完全相同的金属裸导线,把其中的一根均匀拉长到原来的2倍,长度变为2倍,
13、截面积变为倍,根据电阻定律公式,电阻增加为4倍;另一根对折后绞合起来,长度变为倍,截面积变为2倍,根据电阻定律公式,电阻增加为倍;故这两根导线后来的电阻之比为,故选项D正确,选项ABC错误考点:电阻定律【名师点睛】电阻定律:导体的电阻R跟它的长度L成正比,跟它的横截面积S成反比,还跟导体的材料有关系;公式为;本题关键是根据电阻定律直接判断,要注意金属裸导线体积一定,长度变化后截面积也是改变的6、B【解析】试题分析:根据库伦定律F=kqQr2可得:接触前,两球间的库伦力为F=k2Q4Qr2,两小球完全相同,所以根据平均分配原则可得,两小球接触后,最后都带上了q=4Q-2Q2=Q,,所以F=kQ2
14、r2=18F,B正确,考点:本题考查了库伦定律的应用点评:当两个完全相同的小球接触时,先进行电中和,然后电量再平均分配二、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、AD【解析】A、从坐标原点进入第一象限后电场力做负功,能打到荧光屏的粒子的速度必须大于0,由功能关系得,即能打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须大于qU,故A正确;B、粒子在第三象限内做类平抛运动,在匀强电场的初始位置分布在一条抛物线上,故B错误;C、粒子在第三象限内做类平抛运动,到达O点的速度方向与y轴的夹角,则有
15、,而初速度相同,到达坐标原点的粒子速度越大,到达O点的速度方向与y轴的夹角越小,故C错误;D、粒子在电场中的偏转角,运动时间不同,从坐标原点进入第一象限速度方向与x轴的夹角不同,所以可以任意夹角进入第一象限,若,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮,故D正确;故选AD8、CD【解析】由图示图象可知,随电压增大,通过灯泡的电流增大,电压与电流的比值增大,灯泡电阻变大,故A错误;在A点,白炽灯的电阻,故B错误;在A点,白炽灯的电功率P=U0I0,故C正确;由欧姆定律可知,在A点,白炽灯的电阻,故D正确;故选CD【点睛】本题考查了求灯泡电阻与电功率问题,分析清楚图象、应用欧姆定律与电功率公式即可正确解
16、题9、BD【解析】此系统在从子弹开始射入到弹簧被压缩至最短的整个过程中水平方向受到墙壁对系统的向右的作用力,所以系统的动量不守恒;子弹在进入木块的过程中要产生热能,所以子弹与木块组成的系统有一定的动能损失,所以系统的机械能也不守恒,故BD正确,AC错误。故选BD。【点睛】分析清楚物体运动过程、掌握系统动量守恒的条件、机械能守恒的条件是解题的关键,以及知道当系统只有动能和势能之间相互转化时,系统机械能守恒分析清楚运动过程即可正确解题。10、BCD【解析】A.外加匀强磁场的磁感应强度B的方向垂直斜面向上,导线受到的安培力沿斜面向下,导线受到重力、垂直斜面的支持力和沿斜面向下的安培力,不可能处于平衡
17、状态,故A错误;B.外加匀强磁场的磁感应强度B的方向垂直斜面向下,导线受到的安培力沿斜面向上,导线受到重力、垂直斜面的支持力和沿斜面向上的安培力处于平衡状态,B正确;C.外加匀强磁场的磁感应强度B的方向竖直向下,则物体受到水平向左的安培力、支持力与重力,处于平衡状态,则大小,故C正确;D. 外加匀强磁场的磁感应强度B的方向水平向左,则物体受到竖直向上的安培力、重力,导线处于平衡状态,此时支持力恰好为零,则,故D正确。故选:BCD。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、1.5 1.0 【解析】12 根据闭合电路欧姆定律U=E-Ir,当I=0
18、时,U=E,由图读出图线纵轴截距U=E=1.5VU-I图象的斜率绝对值等于内阻r,则12、 (1)5 (2)3 (2)1 【解析】电压表中灵敏电流计与大电阻串联; 电流表中灵敏电流计与小电阻并联;欧姆表中利用内部电源供电,根据闭合电路欧姆定律可计算出待测电阻的阻值;【详解】多用电阻若测电压,应让表头与电阻串联;由图可知,与电阻串联的接法只有5或4;欲选择电压档大量程时,应将功能键置于5位置;要用表头测电阻,则内电路中应有电源,由图可知,只有接3时才能测电阻;测电流时应使表头与电阻并联,由接1或2时可以用来测电流;接1时,R2与表头串联后再与R1并联,因此R1相对于表头及串联电阻更要小,故测量的量程更大四、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 km【解析】设A处到故障处两段导线的总电阻是R1,距离为sA,乙到故障处两段导线的总电阻是R2,距离为sB,大树的电阻是R1A处加电压12V时,根据串联电路中电压和电阻成正比,故B处加电压12V时,有: 由得: 根据电阻定律,电阻与长度成正比,则得: 故障发生处离A地的距离为:sA=sAB=11km=1km点睛:此题考
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