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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、如图,电路中电源E的内阻为r,R1、R2为定值电阻,R1为滑动变阻器的最大阻值,各电表均为理想电表已知rR2电阻R1R1闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P由变阻器的中点向左滑动
2、的过程中,下列说法不正确的是( )A电源内阻r消耗的热功率先变大后变小B电源的输出功率先变小后变大CV1的示数先变大后变小,V2的示数先变小后变大DA1的示数不断变小,A2的示数不断变大2、如图所示电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻,电流表和电压表均为理想电表,闭合电键S,当滑动变阻器R1的滑动触头P向右滑动时,电表的示数都发生变化,电流表示数变化量的大小为I、电压表V、V1和V2示数变化量的大小分别为U、U1和U2,下列说法错误的是( ) AB变小C不变D 不变3、如图,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表的内阻对电路的影响。当开关闭合后,两灯均能发
3、光.在将滑动变阻器的滑片向右滑动的过程中,下列说法正确的是( ) A小灯泡L1、L2均变暗B小灯泡L1、L2均变亮C流过滑动变阻器的电流变大D电流表A的读数变小,电压表V的读数变大4、质点从静止开始做匀加速直线运动,第3s内的位移是5 m,则第1 s末的速度为( )A2 msB0.5 msC1 msD2.5 ms5、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
4、穷6、如图所示,将A、B两质点以相同的水平速度v抛出,A在竖直平面内运动,落地点在P1;B在光滑的斜面上运动,落地点在P2,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )AA、B的运动时间相同BA、B沿x轴方向的位移相同CA、B的运动时间相同,但沿x轴方向的位移不同DA、B的运动时间不同,且沿x轴方向的位移不同二、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、在同一光滑斜面上放同一导体,如图所示是两种情况的剖面图。它们所处空间有大小相同的磁场,左图磁场方向垂直于斜面,右图磁场方向垂直于水
5、平面,导体A分别通有电流I1和I2,都处于静止状态。已知斜面的倾角为,则AI1I2cos1BI1I211C两种情况导体A所受安培力大小之比F1F2=sincosD两种情况导体A所受安培力大小之比F1F2= cos18、如图所示,a、b是x轴上关于O点对称的两点,c、d是y轴上关于O点对称的两点,c、d两点分别固定一等量异种点电荷,带负电的检验电荷仅在电场力作用下从a点沿曲线运动到b点,E为第一象限内轨迹上的一点,以下说法正确的是Ac点的电荷带正电Ba点电势高于E点电势CE点场强方向沿轨迹在该点的切线方向D检验电荷从a到b过程中,电势能先增加后减少9、如图所示,在粗糙绝缘的水平面上有一物体A带正
6、电,另一带正电的点电荷B沿着以A为圆心的圆弧由P到Q缓慢地从A的上方经过,若此过程中A始终保持静止,A、B两物体可视为质点且只考虑它们之间的库仑力作用则下列说法正确的是 A物体A受到地面的支持力先增大后减小B物体A受到地面的支持力保持不变C物体A受到地面的摩擦力先减小后增大D库仑力对点电荷B先做正功后做负功10、一单摆在地球表面做受迫振动,其共振曲线(振幅 A 与驱动力的频率 f 的关系)如图 所示,则A此单摆的固有频率为 0.5HzB此单摆的摆长约为 1mC若摆长增大,单摆的固有频率减小D若摆长增大,共振曲线的峰将向右移动三、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
7、要求写出演算过程。11(6分)如图甲为一段粗细均匀的新型导电材料棒,现要测量该材料的电阻率.(1)首先用多用电表的欧姆挡(倍率为100)粗测其电阻,指针位置如图乙所示,其读数为_.(2)用螺旋测微器测量此新型导电材料的直径d,测量结果如丙图所示,则d_mm,用游标卡尺测量此新型导电材料的长度L,测量结果如丁图所示,则L_mm. (3)采用以下器材用伏安法尽可能准确地测量其电阻A电流表:量程为0.6A,内阻约为0.2B电压表:量程为3V,内阻约为3kC滑动变阻器,最大阻值为20,额定电流1AD电源E,电动势6VE.开关S,导线若干请在方框中画出实验原理电路图_(4)某同学设计了如图所示的实验电路
8、,但是在实验过程中却发现导电材料棒电阻率的测量明显偏小,经检查发现实验中有一根导线连接错误,该导线是_.(用导线的序号表示) (5)如果(3)问实验电路中电流表示数为I,电压表示数为U,并测出该棒的长度为L,直径为d,则该材料的电阻率_(用I、U、L、d表示)12(12分)在左图欧姆表内部结构示意图上的a处表示电源的_极,c表示_色表笔. 如果某次测电阻时的示数如右图所示,所用倍率为“10”,则该电阻的阻值为_。 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,把一电荷量为Q=-510-8C的小球A用绝缘细绳
9、悬起来,若将电荷量为q=+410-6C的带电小球B靠近A,当两个带电小球在同一高度相距r=0.3m时,绳与竖直方向夹角=45,取g=10m/s2,k=9.0109Nm2/C2,且A、B两小球均可看成点电荷,求:(1)A、B两球间的库仑力大小;(2)A球的质量。14(16分)如图所示,OA长L=0.4 m,在A端安装一小球,小球的质量m=1 kg,以O点为轴使小球在竖直平面内做圆周运动,重力加速度g10 m/s1(1)若OA是一轻绳,要使小球恰好能在竖直面内完成圆周运动,则最高点处小球的速度应为多大;(1)若OA是一轻杆,当小球到达最高点时,小球的速度大小为v1=1m/s,求在此位置时杆对小球的
10、作用力的大小和方向15(12分)在如图所示的电路中,定值电阻R1=1.4、R2=0.5,电源内阻r=0.6,电容器的电容C=100。当开关S断开时,电容器上容纳的电荷量Q=3104C,理想电流表的示数I=1.5A。求:(1)电阻R3的阻值;(2)电源的电动势E及电源的效率;(3)当S闭合、电路稳定后,电容器上容纳的电荷量参考答案一、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、A【解析】A、C、D项:A、由题,电阻R1的阻值小于滑动变阻器R1的最大阻值,当滑动变阻器的滑片P变阻器的中点向左滑动的过程中,变阻器左侧电阻与R1串联后与变阻器
11、右侧并联的总电阻先变大后变小,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中电流先变小后变大,电源的内电压也变小后变大,则路端电压先变大后变小,所以V1的示数先变大后变小V2测量R2两端的电压,R2不变,则V2的示数先变小后变大并联电压U并=U-U2,先变大后变小,电阻R1所在支路电阻R1支路逐渐减小,所以电流I1增大,电流表A2示数增大;I2=I-I1,电流表A1示数变小,电源内部的热功率P=I2r,因为电流I先变小后变大,所以电源内部的热功率,先变小后变大,故A错误,C、D正确;B项:因为rR2,所以外电阻总是大于内电阻的,当滑动变阻器的滑片P变阻器的中点向左滑动的过程中,变阻器左侧电阻与R1串联后与变
12、阻器右侧并联的总电阻先变大后变小,所以电源的输出功率先变小后变大,故B正确点晴:电阻R1的阻值小于滑动变阻器R1的最大阻值当滑动变阻器的滑片P由中点向左滑动的过程中,变阻器左侧电阻与R1串联后与变阻器右侧并联的总电阻先变大后变小,根据闭合电路欧姆定律分析电路中的电流变化和路端电压的变化,再由欧姆定律分析R2两端电压的变化,确定三个电表示数的变化2、B【解析】试题分析:当滑动变阻器R1的滑动触头P向右滑动时,R1减小,电路中电流增大,U1增大,路端电压U减小,则U1减小因为U=U1+U1,则U1U1根据闭合电路欧姆定律得:U1=E-I(R1+r),则=R1+r,不变;R1为定值电阻,则=R1,不
13、变由U=E-Ir,得=r,不变,故B错误,ACD正确本题选错误的,故选B考点:电路的动态分析【名师点睛】本题的难点在于确定电压表示数变化量的大小,采用总量法,这是常用方法3、D【解析】将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,分析外电路总电阻的变化,由欧姆定律判断干路电流的变化,即可知道电流表示数的变化和路端电压的变化,即可知道电压表读数的变化分析并联部分电压的变化,判断L1灯亮度的变化。【详解】将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,并联部分的电阻增大,外电路总电阻增大,则干路电流减小,故L2灯变暗,电流表读数变小。电源的内电压减小,则路端电
14、压增大,电压表读数变大根据串联电路分压特点可知,并联部分电压增大,则L1灯变亮由上分析可知,流过滑动变阻器的电流等于灯L2的电流减去灯L1的电流,所以流过滑动变阻器的电流一定减小,综上所述,故应选:D。【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,分析清楚电路结构,明确各电路元件的连接方式、灵活应用欧姆定律公式是正确解题的关键。4、A【解析】试题分析:第三秒内的位移为,所以,故第一秒末的速度为,故A正确考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】当求第ns内的位移时,可以通过用前ns内的位移减去前(n-1)s内的位移,列式求解5、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
15、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;6、D【解析】A在竖直平面内做平抛运动,竖直方向是自由落体运动,B在斜面上运动,受到重力和支持力,沿斜面向下是匀加速运动,加速度是,所以B运动的时间长,A、B在水平方向都是匀速运动,由于水平方向的初速度相同,B运动时间长,所以B落地点在x轴上的投影要比长,故D正确,AB
16、C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、AD【解析】导体棒受力如图,I1所受的安培力沿斜面向上,I2所受的安培力水平向右;I1所受的安培力沿斜面向上,如图根据共点力平衡得,F1=mgsin; I2所受的安培力水平向右如图,根据共点力的平衡得:F2=mgtan。又:F1=BI1L;F2=BI2L;所以:;故AD正确,BC错误;故选AD。【点睛】解决本题的关键是根据左手定则判断安培力的方向,正确地进行受力分析,运用共点力平衡进行求解。8、BD【解析】试题分析:根据带负电
17、的电荷的运动轨迹可知,c点的电荷带负电,d点的电荷带正电;ab两点电势相等且均为零,都高于E点电势;E点场强方向沿右下方;检验电荷从a到b过程中,电场力先做负功后做正功,电势能先增加后减少选项BD正确考点:等量异种电荷的电场分布;曲线运动的特征;电场力做功与电势能变化的关系9、AC【解析】ABC当质点B由P点运动到最高点的过程中,对物体A受力分析,如图,受重力G、地面的支持力N、摩擦力f以及静电力F;将静电力正交分解,由共点力平衡条件得到:Fsin-f=0 N-Fcos-mg=0 由两式可解得:N=mg+Fcos;f=Fsin;其中G与F不变,逐渐减小为零,因而支持力N逐渐变大,f逐渐变小;当
18、质点B由最高点运动到Q点的过程中,再次对物体A受力分析,如下图,受重力G、地面的支持力N、摩擦力f以及静电力F;将静电力正交分解,由共点力平衡条件得到:Fsin-f=0 N-Fcos-mg=0 由两式可解得:N=mg+Fcos;f=Fsin;其中G与F不变,由零逐渐增大,因而支持力N逐渐变小,f逐渐变大;综合以上两个过程可知:物体A受到地面的支持力N先增大后减小,物体A受到地面的摩擦力先减小后增大,故AC正确,B错误;D质点A对质点B的静电力与质点B的速度总是垂直,因而其瞬时功率一直为零,由W=Pt,A对B不做功,故D错误。10、ABC【解析】A、单摆做受迫振动,振动频率与驱动力频率相等;当驱
19、动力频率等于固有频率时,发生共振,则固有频率为0.5Hz,故A正确;B、由图可以知道,共振时单摆的振动频率与固有频率相等,则周期为2s.由公式T=2Lg ,可得L=1m,故B正确C、若摆长增大,单摆的固有周期增大,则固有频率减小.故C正确D、若摆长增大,则固有频率减小,所以共振曲线的峰将向左移动.故D错误;故选ABC【点睛】由共振曲线可以知道,出现振幅最大,则固有频率等于受迫振动的频率.结合单摆周期公式T=2Lg求解。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、2000 3.206mm 50.15mm 【解析】(1)1用多用电表的欧姆挡(倍率为“10”)粗测其电阻,由图乙所示可知,其读数:R=2010=200(2)23由图丙所示螺旋测微器可知,其示数:d=3mm+20.80.01mm=3.208mm由图丁所示游标卡尺可知,其示数:L=50mm+30.05mm=50.15mm(3)4待测电阻阻值约为200,电流表内阻约为0.2,电压表内阻约为3k,待测电阻阻值远大于电流表内阻,电流表应采用内接法,滑动
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