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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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、两只相同的电阻串联后接到电压为9V的恒定电路上,用一只0515V的双量程电压表的5V档测其中一只电阻两端电压时,示数为4.2V,则换用15V档测这个电阻两端电压时,示数为( )A小于4.2V B等于4.2V C大于4.2V D不能确
2、定2、一物体以初速度为v0做匀减速运动,第1s内通过的位移为x1=3m,第2s内通过的位移为x2=2m,物体的速度减小为0时的位移为x,则下列说法中不正确的是()A初速度v0的大小为3.0m/sB加速度a的大小为1m/s2C位移x的大小为D位移x内的平均速度大小为1.75m/s3、如图所示为伏安法测电阻的一种常用电路。以下分析正确的是( )A此接法的测量值大于真实值B此接法的测量值小于真实值C此接法要求待测电阻值小于电流表内阻D开始实验时滑动变阻器滑动头P应处在最左端4、如图所示,三根长直导线垂直于纸面放置通以大小相同,方向如图的电流,acbd,且ab=ad=ac,则a点处磁感应强度B 的方向
3、为( )A垂直于纸面向外B垂直于纸面向里C沿纸面由a 向dD沿纸面由a向c5、如图所示为电流产生磁场的分布图,其中正确的是()ABCD6、如图所示,虚线表示等势面,相邻两等势面间的电势差相等,有一电子在该电场中运动,实线表示该电子的运动轨迹,电子在a点的动能等于28 eV,运动到b点时的动能等于4 eV,若取c点为零电势点,当这个电子的电势能等于6 eV时,它的动能等于( )A16 eVB18 eVC6 eVD8 eV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,电路
4、中RT为热敏电阻,R1和R2为定值电阻当环境温度升高时,RT阻值变小开关S闭合后,若环境温度降低,则()A通过 R1 的电流变小B通过R2的电流变小CRT两端的电压增大D电容器两极板间的电场强度不变8、某静电场的电场线分布如图所示,一负点电荷只在电场力作用下先后经过电场中的M、N两点过N点的虚线是电场中的一条等势线,则()AM点的电场强度小于N点的电场强度BM点的电势低于N点的电势C负点电荷在M点的电势能小于在N点的电势能D负点电荷在M点的动能大于在N点的动能9、某实验小组用图示装置探究影响平行板电容器电容的因素若两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为实验中,假定极板所带电荷量
5、不变,下列判断中正确的是A保持S不变,增大d,则C变小,变大B保持S不变,增大d,则C变大,变小C保持d不变,减小S,则C变小,变大D保持d不变,减小S,则C变大,变小10、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则A电压表读数减小B电流表读数增大C质点P将向上运动D上消耗的功率逐渐增大三、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)智能扫地机器人是生活中的好帮手,已走进了千家万户。如图1是国内某品牌扫地机器人所用的3500mAh大容量镍氢电池组,其续航能力达到80分钟
6、,标称电动势为14.4V。小明想测出该电池组的电动势和内阻。他找来了如下器材:A待测电源E(电动势约14.4V,内阻约)B定值电阻(电阻)C电阻箱(最大阻值)D电流表A(量程0.6A,内阻约)E电压表V(量程3V,内阻2)F滑动变阻器R(,2A)G滑动变阻器(,0.5A)I开关、导线若干(1)由于电压表的量程太小,小明用电阻箱与电压表V_(填“串联”或“并联”),并将电阻箱的阻值调到_k,把该电压表量程扩大为15V。(2)由于该电源的内阻较小,电压表示数变化会不明显,所以小明先将定值电阻与电源串接起来,如图2所示。实验中滑动变阻器应选用_(填“R”或“”)。(3)闭合电键,调节滑动变阻器R,测
7、出多组数据,作出电压与电流的关系图线如图3所示。根据图线可得该电源的电动势E=_V,内阻r=_ 。(结果均保留一位小数)12(12分)测定一节电池的电动势和内阻,电路如图甲所示,MN为一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,定值电阻R01.0 调节滑片P,记录电压表示数U、电流表示数I及对应的PN长度x,绘制了U-I图象如图乙所示(1) 用螺旋测微器测出金属丝的直径如图丁所示,则金属丝的直径为_mm(2) 由图乙求得电池的电动势E_V,内阻r_(3) 根据实验数据可绘出图象,如图丙所示图象斜率为k,电阻丝横截面积为S,可求得电阻丝的电阻率_,电表内阻对电阻率的测量_(选填“有”或“没有”)影响四、计
8、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,光滑水平面上有一木板槽(两侧挡板厚度忽略不计),质量M=2.0kg,槽的长度L=2.0m,在木板槽的最左端有一个小滑块(可视为质点),质量m=1.0kg,小滑块与木板槽之间的动摩擦因数. 开始时它们都处于静止状态,某时刻起对木板槽施加一个F=10.0N水平向左的恒力,此后小滑块将相对木板槽滑动。(1)求小滑块滑到木板槽中点时速度的大小;(2)水平面光滑是一种理想化的情况,实际上木板槽与水平面间是有摩擦的,经测定木板槽与水平面间的动摩擦因数=0.05。如果使小滑块滑到木
9、板槽中点时的速度与第(1)问所求速度相同,请你通过计算确定一种方案:即只改变M、m、F中一个物理量的大小,实现上述要求(只要提出一种方案即可)。14(16分)如图所示,一簇平行线为未知方向的匀强电场的电场线,沿与此平行线成角的方向,把1103C的负电荷从A点移到B点,电场力做功为2103J,A、B 间距为2cm求:(1)若B点电势为1V,则A点电势为多大?(2)电子处于A点时,具有的电势能是多少eV?(3)匀强电场的场强。15(12分)如图所示,在两条竖直的平行虚线内存在着宽度为L、方向竖直向上的匀强电场;在与右侧虚线相距为L处有一与电场方向平行的荧光屏将一质量为m、电荷量为q的带电微粒从A点
10、沿AO方向以初速度V0速度垂直电场线射入电场,微粒打在荧光屏上的B点;撤去电场,微粒仍在A点以原有速度的大小和方向射入,则打在荧光屏上的C点。已知BOCO,重力加速度为g,求(1)微粒从A点出发,打到屏上的时间在两种情况下之比。(2)匀强电场的电场强度E.(3)在没有撤去电场的情境中,运动过程中机械能的变化量。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、C【解析】试题分析:电压表的内阻不是远大于R1R2,电表表与电阻并联后,并联部分电阻减小,分担的电压减小结合串联电路电压与电阻成正比来分析电压表的示数解:电压表15V量程内
11、阻大,用15V量程测电阻时,电压表与电阻并联阻值大,电路总电阻大,电路总电流变小,另一个电阻分压小,电路总电压不变,被测电阻分压变大,电压表示数变大,大于4.2V;故选C【点评】本题要注意电压表是实际的电表,内阻不是无穷大,电表对电路的影响不能忽略,把电压表看成可测量电压的电阻2、A【解析】根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出物体的加速度,再通过位移时间公式求出初速度的大小根据位移速度公式求出位移,再通平均速度公式求出平均速度【详解】A、B、根据匀变速直线运动的判别式x=at2得,加速度;根据得,v0=3.5m/s;故A错误,B正确.C、物体的位移:;故C正确.D、位移x内的平均速度大小;
12、故D正确.本题选错误的故选A.【点睛】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式包括三个速度公式和四个位移公式,并能灵活运用3、A【解析】AB上图是电流表的内接法测电阻,图中电压表示数大于的两端电压,所以测量值 A正确,B错误;C内接法的误差是由于电流表的分压造成的,如果待测电阻值比电流表内阻越大,电流表分压作用越小,误差越小,C错误;D为了安全期间,以防超过电表量程,滑动变阻器开始要处于最右端,让分压最小,D错误。故选A。4、C【解析】直导线b在a点产生磁场与直导线d在a点产生磁场方向相反,大小相等则合磁场为零;而直导线c在a点产生磁场,方向从b指向d,即为沿纸面由a指向d,故选C5、D【
13、解析】A、电流方向向上,由右手螺旋定则可得磁场为逆时针(从上向下看),故A错误;B、电流方向向上,由右手螺旋定则可得磁场为以直导线为圆心的同心圆,故B错误;C、图中电流为环形电流,由由右手螺旋定则可知,内部磁场应向右,故C错误;D、根据图示电流方向,由右手螺旋定则可知,内部磁感线方向向右,故D正确;故选D【点睛】因磁场一般为立体分布,故在判断时要注意区分是立体图还是平面图,并且要能根据立体图画出平面图,由平面图还原到立体图6、B【解析】小球自a点运动到b时,电场力做负功:Wab=4eV-28eV=-24eV 由于相邻两等势面的电势差相等,故电势差的大小关系有:Uab=3Ubc 从b到c电场力做
14、正功,根据动能定理有:Wbc=Ekc-Ekb联立可得Ekc=12eV由于只有电场力做功,电势能和动能和保持不变,故在c点:E=Ep+Ek=12eV即电势能和动能之和为12eV,因此当电势能等于-6eV时动能为18eVA16 eV,与结论不相符,选项A错误;B18 eV,与结论相符,选项B正确;C6 eV,与结论不相符,选项C错误;D8 eV,与结论不相符,选项D错误;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、AC【解析】环境温度降低, RT阻值变大,电路的总电阻变大,总电流
15、减小,即通过 R1 的电流变小,选项A正确;路端电压变大,R1上的电压减小,则R2及RT上的电压变大,通过R2的电流变大,选项B错误,C正确;R1上的电压减小,则电容器两端电压减小,电容器两极板间的电场强度减小,选项D错误;故选AC.点睛:本题是电路动态变化分析问题,按“局部整体局部”的顺序进行分析注意分析电容器时要看电容器与哪部分电阻并联.8、CD【解析】从电场线分布可见M点电场线密,电场强,故A错误顺着电场线的方向电势降低,由图可见M点在高等势面,故B错误负电荷从低等势面运动到高等势面,电场力做正功,电势能减少也就是说负电荷在高等势面的电势能小,M点电势高,负电荷在M点的电势能少故C正确只
16、有电场力做功时,电荷总能量不变,即电势能和运动的和不变电势能小的地方动能大,也就是说在M点的动能大故D正确故选CD点睛:解答此类问题要知道:电场线的疏密反映了电场的强弱顺着电场线的方向电势降低负电荷从低等势面运动到高等势面,电场力做正功,电势能减少只有电场力做功时,电荷总能量不变,即电势能和运动的和不变电势能小的地方动能大,动能大9、AC【解析】根据电容的决定式 得知,电容与极板间距离成反比,当保持S不变,增大d时,电容减小,因极板所带电荷量Q不变,由电容的定义式,分析可知板间电势差增大,静电计指针的偏角变大故A正确,B错误根据电容的决定式得知,电容与极板的正对面积成正比,当保持d不变,减小S
17、时,电容C减小,极板所带电荷量Q不变,则由电容的定义式,可知板间电势差U增大,静电计指针的偏角变大故C正确,D错误故选AC点睛:本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量Q不变;二是关于电容的两个公式:决定式和定义式10、AB【解析】由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,则流过并联部分的电流增大,故电流表示数增大;故B正确;因并
18、联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小;故A正确;因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,电荷向下运动,故C错误;因R3两端的电压减小,由公式可知,R3上消耗的功率减小故D错误综上所述,故选AB【点晴】本题考查闭合电路的欧姆定律,一般可以先将分析电路结构,电容器看作开路;再按部分-整体-部分的分析思路进行分析三、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、 串联 10 R 14.6 1.0【解析】(1)小明用电阻箱与电压表V串联,把该电压表量程扩大为15V,串联电阻的阻值与电压表阻值间满足: ,代入数据得:
19、(2)滑动变阻器应选用R(若一半接入电路时,电路中电流约为 ,实验不具有可操作性)(3)根据电压与电流的关系图线,可得, 12、0.398(0.397-0.399) 1.49-1.50 0.45-.050 kS 没有 【解析】1读数为固定刻度加可调刻度:0+39.80.01mm=0.308mm;(0.397-0.399)23由闭合电路欧姆定律可知:;则可知,图2中的图象与纵坐标间的交点表示电动势,故;图象的斜率表示内电阻,则;解得:;4由图示可知,伏安法测电阻相对于电源来说采用电流表外接法,由于电压表分流作用,电流表测量值偏小,当外电路短路时,电流测量值等于真实值,电源的UI图象如图所示,由图
20、象可知,电动势测量值小于真实值,电源内阻测量值小于真实值,5根据欧姆定律可知,电阻;则可知;解得:;若考虑电阻内阻,则图象的斜率不变,所以得出的电阻率没有影响;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)2m/s(2)若只改变F,则F=11.5N,若只改变M,则M=1.67kg,若只改变m,则m=0.40kg【解析】小滑块滑到木板槽中点时,滑块与木板的位移差等于一半板长,根据牛顿第二定律结合位移公式求出时间,再由速度公式求出速度大小;根据牛顿第二定律求出木板槽与水平面间是有摩擦时的加速度,使小滑块滑到木板槽中点时的速度与第(1)问所求速度相同,只加速度不变,据此求出此时的相关量【详解】(1)木板槽受到F=10.0N水平向左的恒
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