2023学年茂名市重点中学物理高二上期中统考试题含解析_第1页
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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、锂电池因能量高、无污染而广泛使用于手机等电子产品中。现用充电器为一手机锂电池充电,等效电路如图所示。充电器电源的输出电压为,输出电流为,手机电池的内阻为,下列说法正确的是A充电器

2、输出的电功率为B锂电池的输入功率为C锂电池产生的热功率为D充电器的充电效率为2、如图甲所示,一个匝数n=100的圆形导体线圈的面积为,电阻为r=1,在线圈中存在面积的垂直于线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示.有一个R=2的电阻,将其两端a、b分别与圆形线圈两端相连接,b端接地,则下列说法正确的是()甲乙A圆形线圈中产生的感应电动势E=6VB在04s时间内通过电阻R的电荷量q=8CCa端的电势D在04s时间内电阻R上产生的焦耳热Q=18J3、2017年4月,我国成功发射的天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室完成了首次交会对接,对接形成的组合体仍沿天宫二号原来的轨

3、道(可视为圆轨道)运行。与天宫二号单独运行时相比,组合体运行的( )A周期变大 B速率变大C动能变大 D向心加速度变大4、如图所示,把两个相同的灯泡分别接在甲、乙电路中,甲电路两端的电压为8V,乙电路两端的电压为16V,调节变阻器R1和R2使两灯都正常发光,此时变阻器消耗的功率分别为P1和P2 ,两电路中消耗的总功率分别为P甲和P乙则下列关系中正确的是( )AP甲P乙BP甲P乙CP1 P2DP1P25、如图所示,让平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度,若不改变两极板带的电量而减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,那么静电计指针的偏转角度( )A一定减小B一定增大C一定不变D可能

4、不变6、关于点电荷的说法,正确的是( )A只有体积很小的带电体才能看作点电荷B体积很大的带电体不能看作点电荷C当带电体电荷量很小时,可看作点电荷D当两个带电体的大小及形状对它们之间的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看作点电荷二、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、下列说法不正确的是()A法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互规律库仑定律B英国物理学家法拉第发现了万有引力定律C英国物理学家牛顿最早引入了场概念,并提出用电场线表示电场D美国物理学家密立根通过

5、实验精确测定了元电荷e的电荷量,获得诺贝尔奖8、如图所示的电路中,输入电压U恒为16V,灯泡L标有“6V,6W”字样,电动机线圈的电阻RM=1,若灯泡恰能正常发光,则下列说法中正确的是( )A电动机的输入功率为16WB电动机的输出功率为10WC电动机的热功率为1WD整个电路消耗的电功率为16W9、如图所示,电源电动势为E,内电阻为r理想电压表V1、V2示数为U1、U2,其变化量的绝对值分别为和;流过电源的电流为I,其变化量的绝对值为当滑动变阻器的触片从右端向左端滑动的过程中(不计灯泡电阻的变化)( )A小灯泡L3变暗,L1、L2变亮B电压表V1示数变大,电压表V2示数变小C不变D不变10、直线

6、AB是某电场中的一条电场线。若有一电子以某一初速度,仅在电场力的作用下,沿AB由A运动到B,其速度图象如图所示,下列关于A、B两点的电场强度、和电势的判断正确的是()ABCD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)下面三个图为探究平行板电容器电容大小因素的实验,清将正确的结论填在横线上,两平行板之间的电场可以视为匀强电场,给电容器充电后与电源断开,那么 ()若保持板间距离不变,正对面积变小,则两板电容_,板间电势差_(填“变小”、“变大”或“不变”)()若保持不变,变大,两板电容_,板间电场强度_(填“变小”、“变大”或“不变”)()

7、若保持和都不变,插入介质板后,则板间电势差_,板间电场强度_(填“变小”、“变大”或“不变”) 12(12分)使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,则金属丝的直径是 mm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)如图所示,两平行金属板A、B间为一匀强电场,A、B相距6cm,C、D为电场中的两点,且CD4cm,CD连线和场强方向成60角。已知一电量q=3.210-19C的负电荷从D点移到C点的过程中电场力做功为3.210-17J,求:(1)匀强电场的场强的大小和方向;(2)A、B两点间的电势差;(3)若A板

8、接地,D点电势为多少?14(16分)一质量为0.5kg的小球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的图像如图所示。小球与水平地面碰撞后竖直反弹,离开地面时的速度大小为碰撞前的,该小球受到的空气阻力大小恒为f,小球与地面第一次碰撞的时间为t=s,取g=10m/s2。求:(1)小球受到的空气阻力的大小;(2)小球第一次和地面碰撞过程中受到地面的平均作用力的大小(小球和地面碰撞过程中受到的空气阻力忽略不计)。 15(12分)如图所示,一个电子由静止开始经加速电场加速后,又沿中心轴线从O点垂直射入偏转电场,并从另一侧射出打到荧光屏上的P点,O点为荧光屏的中心。已知电子质量m=9.01031kg,电

9、荷量e=1.61019C,加速电场电压U0=2500V,偏转电场电压U=200V,极板的长度L1=6.0cm,板间距离d=2.0cm,极板的末端到荧光屏的距离L2=3.0cm(忽略电子所受重力)。求:(1)电子射入偏转电场时的初速度v0;(2)电子打在荧光屏上的P点到O点的距离h;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】A充电器电源的输出电压为,输出电流为,则充电器的输出电功率为,故A错误;BC充电器输出的电功率即为锂电池的输入功率为:锂电池产生的热功率为:故B错误,C正确;D充电器的充电效率为:故D错误。故

10、选C2、D【解析】A、线圈产生的电动势:,故A错误;B、电流为:,通过电阻R的电荷量为:,故B错误;C、由楞次定律可知,电流沿顺时针方向,b点电势高,a点电势低,故C错误;D、在04s时间内电阻R上产生的焦耳热为:,故D正确;故选D【点睛】由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势;由欧姆定律求出电流,由电流定义式求出电荷量;由楞次定律可以判断出感应电流方向,然后判断电势高低;由焦耳定律可以求出焦耳热3、C【解析】对于绕地球运行的航天器,地球对它的外有引力提供向心力,则,由公式可知,半径不变,周期不变,速率不变,向心加速度不变。由于质量增加,所以动能增大,故C正确,ABD错误。故选:C。 4、D【

11、解析】设灯泡的额定电流为I,则甲电路干路电流2I,=,=因为所以可确定=变阻器消耗的功率等于总功率减去电灯消耗功率,因为灯泡相同且都正常发光说明在两电路中消耗功率相同,即P1P2选D5、A【解析】由题,减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,根据电容的决定式,可知,电容增大,电容器的电量不变,由得知,板间电势差减小,则静电计指针的偏转角度一定减小,故A正确,BCD错误。故选A。6、D【解析】试题分析:任何带电体都有形状和大小,其上的电荷也不会集中在一点上,当带电体间的距离比他们自身的大小大的多,以至带电体的形状、大小及电荷分布状况对他们之间的作用力的影响可以忽略时,这样的带电体就可以看做

12、带电的点,叫做点电荷,他是一种理想化的模型,D对考点:点电荷【名师点睛】对点电荷的理解:1 . 点电荷是理想化的物理模型:点电荷只有电荷量,没有大小、形状,类似于力学中的质点,实际并不存在.2 . 一个带电体能否看做点电荷,是相对于具体问题而言的,不能单凭其大小和形状决定二、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、BC【解析】库仑发现了库仑定律,并且利用扭称实验测出了静电力常量,A正确;B、英国物理学家牛顿发现了万有引力定律,故B错误;C、英国物理学家法拉第引入了场的概念来研

13、究电场,并提出用电场线表示电场,故C错误;D、密立根通过实验精确测出了元电荷的电荷量,故D正确本题选不正确的,所以不正确的是BC综上所述本题答案是:BC8、CD【解析】电动机两端的电压U1=U-UL=16-6V=10V,整个电路中的电流,所以电动机的输入功率P=U1I=101W=10W,故A错误;电动机的热功率P热=I2RM=11W=1W,则电动机的输出功率P2=P-I2RM=10-1W=9W,故B错误,C正确;整个电路消耗的功率P总=UI=161W=16W,故D正确所以CD正确,AB错误9、ACD【解析】当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流

14、增大,路端电压减小,则L2变亮,V2读数变大变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分的电压减小,V1读数变小,则L3变暗总电流增大,而L3的电流减小,则L1的电流增大,则L1变亮故A正确,B错误=R2,不变,C正确由U1=E-I(RL2+r)得:=RL2+r,不变,故D正确故选ACD【点睛】本题是电路动态变化分析问题,按“局部整体局部”思路进行分析运用总量法分析两电压表读数变化量的大小运用欧姆定律定量分析电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值变化,这是常用的方法10、AC【解析】AB由图可知,电子在A点加速度较大,则可知A点所受电场力较大,由F=Eq可知,A点的场强要大于B点场强,即

15、,故A正确、B错误;CD电子从A到B的过程中,速度减小,动能减小,则可知电场力做负功,故电势能增加,故A点的电势能小于B点的电势能,电子带负电,由可知,A点的电势要大于B点电势,AB,故C正确,D错误;故选AC。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、减小 增大 减小 不变 减小 减小 【解析】先根据电容的决定式分析电容的变化,再根据电容的定义式分析板间电势差的变化,根据U=Ed可知电场强度的变化【详解】()保持板间距离不变,两极板正对面积减小,根据电容的决定式得知,电容减小,而电容器的电量不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差增大;()

16、保持不变,板间距离增大,根据电容的决定式得知,电容减小,而电容器的电量不变,根据和,可以知道:,故和无关,故不变;()保持和都不变,插入介质板后,根据电容的决定式得知,电容增大,而电容器的电量不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差减小,由可以知道,减小;12、2.1500.1【解析】试题分析:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读解:螺旋测微器的固定刻度为2mm,可动刻度为15.00.01mm=0.150mm,所以最终读数为2mm+0.150mm=2.150mm最后的结果可以为2.1500.1故答案为2.1500.1【点评】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺

17、旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量四、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);方向竖直向下(2)(3) -100V【解析】(1) 负电荷从D点移到C点的过程中电场力做正功,则电场强度的方向竖直向下根据W=qExCDcos得,电场强度(2) A、B两点间的电势差(3)因为因为A点的电势为0V,所以D点的电势为-100V14、(1)2N(2)35N【解析】(1)设弹性球第一次下落过程中的加速度大小为a1,由图象可知:根据牛顿第二定律,得:mg-f=ma1解得:f=2N(2)由图知弹性球第一次到达地面时的速度大小为v1=3m/s,设球第一次离开地面时的速度为v2,则有:v2=2m/s球和地面碰撞过程,设球受到地面的平均作用力大小为F,设向下为正方向,由动量定理可得:解得:F=35N15、 (1)v0=3.0107m/s (2)h=7.21

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