2023学年山东省青岛市西海岸新区胶南第一高级中学高二物理第一学期期中调研模拟试题含解析_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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图所示,两块水平放置的平行正对的金属板a、b与电源E相连,在距离两板等距离的M点有一个带电液滴处于静止状态。若将b板向上平移一小段距离,但仍在M点下方,稳定后,下列说

2、法中正确的是()A液滴将加速向下运动BM点电势升高C带电液滴在M点的电势能增大D在b板移动前后两种情况下,若将液滴从a板移到b板,电场力做功不相同2、如图所示,质量为m,带电量为q的微粒,以初速度从A点竖直向上射入空气中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过电场中B点时,速率,方向与电场的方向一致,则A、B两点的电势差为( )ABCD3、如图所示,一个物块在与水平方向成、大小为10N的拉力F作用下,沿水平面向右运动一段距离已知,在此过程中,拉力对物块做的功为 A16 JB10 JC8 JD6 J4、如图所示为某静电场中x轴上各点电势的分布图,一个带电粒子从坐标原点O仅在静电力作用下沿x轴正方向运动

3、,则()A粒子一定带正电B粒子一定带负电C粒子从运动到,加速度先增大后减小D粒子从运动到,加速度先减小后增大5、在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.5,电路中的电阻R0为1.5, 小型直流电动机M的内阻为0.5,电流表内阻不计。闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A。则以下判断中正确的是( )A电动机两端的电压为1.0VB电源效率为75%C电动机输出的机械功率为12WD电源的功率为18W6、下面说法中正确的是( )A库仑定律适用于点电荷,点电荷就是很小的带电体B库仑定律是通过实验总结出来的关于点电荷相互作用力跟它们间的距离和电荷量关系的一条物理规律C计算两个点电荷之间

4、的库仑力,它们所带电荷量不相等,则受到的库仑力的大小不相等D当两个点电荷距离趋近于零时,库仑力则趋向无穷二、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、两滑块a、b沿水平面上同一条直线运动,并发生碰撞;碰撞后两者粘在一起运动;经过一段时间后,从光滑路段进入粗糙路段。两者的位置x随时间t变化的图象如图所示。则整个运动过程中,下列说法正确的是( )A滑块a、b的质量之比m1:m21:8B滑块a、b的质量之比m1:m21:4C两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比W:E1:2

5、D两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比W:E1:18、如图所示,闭合开关,当滑动变阻器的滑片向左移动时 A小灯泡变亮B电源的总功率变小C电容器两板间的电场强度变小D电流表读数变小,电压表读数变大9、如图所示,平行板电容器两极板水平放置,现将其与二极管串联接在电动势为E的直流电源上,电容器下极板接地,静电计所带电量可忽略,二极管具有单向导电性闭合开关S,一带电油滴恰好静止于两板间的P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则下列说法正确的是A平行板电容器的电容将变大B静电计指针张角变小C带电油滴的电势能将减少D油滴仍将保持静止10、如图所示,水平线a、b、c、d为匀强电场

6、中的等差等势线,一个质量为m,电荷量绝对值为q的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两个点,已知该粒子在A点的速度大小为v1,在B点的速度大小为v2,且方向与等势线平行A、B连线长为L,连线与竖直方向的夹角为,不计粒子受到的重力,则A该粒子一定带正电B匀强电场的电场强度大小C粒子在B点的电势能一定大于在A点的电势能D等势线b的电势比等势线e的电勢高三、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)如图甲,在验证动量守恒定律实验时,小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A一下,使之做匀速运动。然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续匀

7、速运动,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50Hz,长木板右端下面垫放小木片用以平衡摩擦力。(1)若获得纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。A为运动起始的第一点,则应选_ 段来计算 A 的碰前速度,应选_段来计算A和B碰后的共同速度(填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”)。(2)已测得小车 A 的质量m1=0.60kg,小车B的质量为m2=0.40kg,由以上测量结果可得碰前系统总动量为_kgm/s,碰后系统总动量为_kgm/s。(结果保留三位有效数字)(3)实验结论:_;(4)若打点计时器的实际工作频率高于50Hz,而实验者仍按照50Hz的频率来分析, 你认为对实

8、验结果_ (填“有”或“无”)影响。12(12分)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的福安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A电源E(电动势3.0V,内阻不计)B电压表V1(量程为03.0V,内阻约2k)C电压表V2(量程为015.0V,内阻约6k)D电流表A1(量程为00.6A,内阻约1)E电流表A2(量程为0100mA,内阻约2)F滑动变阻器R1(最大值10)G滑动变阻器R2(最大值2k)(1)为减小实验误差,实验中电压表应选择_,滑动变阻器应选择_(填各器材序号)(2)为了提高实验精度,请你在如图a中设计实验电路图_(3)根据图a,在图b中把缺少的导线补

9、全,连接陈实验的电路_(4)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的U-I图像如图C所示,则该小电珠的额定功率是_W,小电珠的电阻随U变大而_(填“变大”、“变小”或“不变”)(5)若把小电珠L接入如图d所示的电路中时,理想电流表的读数为0.4A,已知A、B两端电压恒为2V,则定值电阻R0阻值为_(结果保留两位有效数字) 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,一面积为S的单匝圆形金属线圈与阻值为R的电阻连接成闭合电路,不计圆形金属线圈及导线的电阻线圈内存在一个方向垂直纸面向里、磁感应强度大小均匀增加

10、且变化率为k的磁场B.电阻R两端并联一对平行金属板M、N,两板间距为d,N板右侧xOy坐标系(坐标原点O在N板的下端)的第一象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OA和y轴的夹角AOy45,AOx区域为无场区在靠近M板处的P点由静止释放一质量为m、带电荷量为q的粒子(不计重力),经过N板的小孔,从点Q(0,l)垂直y轴进入第一象限,经OA上某点离开磁场,最后垂直x轴离开第一象限求:(1)平行金属板M、N获得的电压U;(2)yOA区域内匀强磁场的磁感应强度B;(3)粒子从P点射出至到达x轴的时间14(16分)小明准备参加玩具赛车比赛,她想通过实验挑选一只能量转换效率较高的电动机,实验时她先用

11、手捏住电动机的转轴,使其不转动,然后放手,让电动机正常转动,分别将2次实验的有关数据记录在表格中请问: 电动机的电压电动机工作状态通过电动机的电流不转动正常转动这只电动机线圈的电阻为多少?当电动机正常工作时,转化为机械能的功率是多少?当电动机正常工作1分钟时,电动机消耗的电能是多少?该玩具电动机正常工作时电能转化为机械能的效率是多少?15(12分)使用功率为P=1kW的电加热装置把m=2kg的水从25加热到100,已知c水=4.2103J/kg求:(1)水吸收的热量;(2)若这个装置的效率为60%,则加热时间是多久?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

12、选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】电容器与电源保持相连,电容器板间的电压不变,将b板向上平移一小段距离,根据分析得知板间电场强度增大,液滴所受的电场力增大,液滴将加速向上运动故A错误由U=Ed知,M与a间的电场差增大,a点的电势为零,M点的电势小于零,则知M点的电势降低故B错误由于液滴带负电,则带电液滴在M点的电势能增大故C正确在b板移动前后两种情况下,若将液滴从a板移到b板,两板间的电势差不变,根据电场力做功公式W=qU知,电场力做功相同故D错误故选C点睛:由于金属板与电源始终相连,即使改变两板间距,两板的电压仍不变,所以电场力做功也相同同时考查了电势能与电荷的电量及电势有关,

13、且注意电荷的极性与电势的正负2、C【解析】粒子从A到B,在水平方向上只受到电场力,根据运动学公式:为A到B沿电场线方向的距离,电场力提供加速度:联立方程:匀强电场中电势差与电场强度的关系:代入方程整理得:则有:ABD错误,C正确。故选C。3、C【解析】物体的位移是在水平方向上的,把拉力F分解为水平的,和竖直的,由于竖直的分力不做功,所以拉力F对物块所做的功即为水平分力对物体做的功,所以有:,故选项C正确,ABD错误。点睛:分析题目中给出的已知量; 根据功的定义,力与力方向上的位移的乘积,直接计算即可。4、D【解析】AB、由图象可知,从坐标轴上x1处运动到x2处电势逐渐升高,说明电场方向水平向左

14、粒子运动情况未知,无法判断粒子带电电性,故粒子带负电,故A错误,B错误;CD、由图象的斜率大小等于电场强度可知,粒子从坐标轴上x1处运动到x3处的斜率先减小后增大,故电场强度先减小后增大,则电场力先减小后增大,故加速度先减小后增大,故C错误,D正确;故选D5、B【解析】A电流表的示数为2.0A,则两端电压,根据闭合电路欧姆定律,由串联电路电压关系得,电动机两端电压,A错误B电源的输出功率,电源总功率,所以电源效率,B正确C电动机的机械功率:,C错误D电源功率,D错误6、B【解析】A库仑定律适用于点电荷,点电荷是一种物理模型,并不是说它一定是很小的带电体,故A错误;B库仑定律是通过实验总结出来的

15、关于点电荷相互作用力跟它们间的距离和电荷量关系的一条物理规律,选项B正确;C库仑力是两点荷之间的相互作用力,即使它们所带电荷量不相等,受到的库仑力的大小也相等,选项C错误;D当两个点电荷间的距离趋近于零时,它们两者就不能再当作点电荷,则库仑定律就不能直接套用,故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】AB设a、b的质量分别为m1、m2,a、b碰撞前地速度为v1、v2。由题给的图象得:v1=-2m/s v2=1m/sa、b发生完全非弹性碰撞,碰撞后两滑块

16、的共同速度为v。由题给的图象得:两球碰撞过程系统动量守恒,以球a的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m1v1+m2v2=(m1+m2)v解得:m1:m2=1:8故A正确,B错误;CD由能量守恒得,两滑块因碰撞损失的机械能为:由图象可知,两滑块最后停止运动,由动能定理得,两滑块克服摩擦力所做的功为: 解得:W:E=1:2故C正确,D错误;8、BD【解析】A滑动变阻器的滑片向左移动时,R阻值变大,则总电阻变大,总电流减小,即通过灯泡的电流减小,灯泡变暗,选项A错误;B电源的总功率P=IE,因I减小,则E变小,选项B正确;C总电流减小,则内阻和灯泡两端电压减小,则R两端电压变大,即电容器两端电压

17、变大,则电容器C两板间的电场强度变大,选项C错误;D总电流减小,则电流表读数变小;R两端电压变大,则电压表读数变大,选项D正确。9、CD【解析】根据 知,d增大,则电容减小故A错误静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器电容减小,则电容器要放电,但是由于二极管的单向导电性,导致电容器电量不变,故根据Q=CU可知,U变大,所以静电计指针张角变大故B错误因电容器电量不变,则当d增大时,根据,电场强度不变,P点与下极板的电势差变大,则P点的电势增大,因为该电荷为负电荷,则电势能减小故C正确因电场强度不变,则油滴所受电场力不变油滴仍将保持静止,故D正确故选CD点睛:本题是电容器的动态分析问题,关键

18、抓住不变量,二极管的存在导致电容器不能放电,则电量不变;当电容量电量不变时,两板间的场强与两板间距无关.10、BC【解析】A项:根据做曲线运动的物体受的合力指向曲线的内侧,由于不知道电场强度的方向,所以无法确定粒子的电性,故A错误;B项:在沿电场线方向的位移为: 设A、B间的电势差为UAB,由动能定理得:,所以,故B正确;C项:根据做曲线运动的物体受的合力指向曲线的内侧可知,粒子受的电场力方向向上,所以粒子从A到B过程中电场力做负功,电势能增大,故C正确;D项:根据题意可知判断粒子受到的电场力方向,但无法确定电场线的方向,所以无法确定等势面的电势的高低,故D错误。故选:BC。三、实验题:本题共

19、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、BC DE 2.07 2.06 在误差允许的范围内,系统的动量守恒 无 【解析】(1)1推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;2碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度。(2)3碰前系统的动量即A的动量,则有:4碰后的总动量P2=m1vA+m2vB=(m1+m2)v2=(3)5由实验数据可知:在误差允许的范围内,小车

20、A、B组成的系统碰撞前后总动量守恒。(4)6碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得m1v0(m1+m2)v2即整理得m1BC=(m1+m2)DE打点计时器的打点时间间隔T不影响实验结果,打点计时器的实际工作频率高于50Hz,而实验者仍按照50Hz的频率来分析,对实验没有影响。12、B F 见解析 见解析 1 变大 2.0 【解析】(1)12因小灯泡的额定电压为2V,因此选择3V的电压表即可,选B;由小灯泡的福安特性曲线可知小灯泡的额定电流约为0.5A,因此选择量程为0.6A的电流表,滑动变阻器采用分压式解法,因此电阻越小测量越精确,滑动变阻器选择F(2)3小灯泡属于小电阻,因此

21、采用外接法测量比较准确,滑动变阻器为分压式,点如图如图甲所示(3)4电路图连接如图(4)56小灯泡的额定电压为2V,此时电流为0.5A,因此小灯泡的额定电压为;由小灯泡的伏安特性曲线可以看出小灯泡的电阻随电压的增大而增大(5)7电路中的电流为0.4A,由小灯泡的福安特性曲线可知小灯泡的电压为1.2V,可知此时电阻两端电压为0.8V,因此电阻四、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) (2) (3)【解析】(1)根据法拉第电磁感应定律,求出闭合电路的电动势,即得到平行金属M、N获得的电压U;(2)由动能定理求出粒子经过MN间的电场加速度获得的速度正确画出粒子在磁场中的运动轨迹,根据几何关系找出粒子运动的半径的大小,根据牛顿第二定律和向心力公式求得磁场的磁感应强度;(3)粒子从

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