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2023年福建省泉州市南安一中物理高二上期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、我国于2010年3月5日成功发射了“遥感卫星九号”,在绕地球运行的过程中,该卫星受到地球引力的大小A.只与地球的质量有关 B.只与卫星的质量有关C.与地球和卫星的质量均有关 D.与地球和卫星的质量均无关2、两只电阻的伏安特性曲线如图所示,则下列说法中正确的是()A.两电阻的阻值大小关系为R1小于R2B.两电阻并联在电路中时,R1的电流小于R2的电流C.两电阻串联在电路中时,R1两端电压等于R2两端电压D.两电阻串联在电路中时,R1两端电压大于R2两端电压3、如图甲所示,A、B是某电场中一条电场线上的两点,若从A点释放一初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下向B点运动,其v-t图象如图乙所示,则下列说法正确的电子()A.A、B两点电势B.A、B两点电场强度C.场强方向由A指向BD.电子在A、B两点电势能4、质量为m的带电小球在a点水平射入竖直向上的匀强电场中,运动轨迹如图所示,则正确的说法是()A.小球带负电B.小球在b点的加速度大于在a点的加速度C.小球的电势能减小D.小球从a到b做匀速圆周运动5、图示为两个均匀金属导体的图象,把均匀拉长到原来的2倍长后的电阻与的电阻的比值为A.12 B.8C.6 D.26、如图所示,匀强磁场磁感应强度B=0.2T,通电直导线与磁场方向垂直,导线长度L=0.2m,导线中电流I=1A.该导线所受安培力F的大小为()A.0.01N B.0.02NC.0.03N D.0.04N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,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形金属线框与导线在同一竖直平面内,线框位于导线下方,且线框的一边与导线平行,当线框被移动时,关于穿过线框的磁通量的变化情况,下列说法正确的有A.当线框水平向左移动时,穿过线框的磁通量变小B.当线框水平向右移动时,穿过线框的磁通量不变C.当线框竖直向下移动时,穿过线框的磁通量变小D.当线框竖直向下移动时,穿过线框的磁通量不变8、两个半径相同的金属小球(视为点电荷),带电荷量之比为1:7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则相互作用力可能为原来的()A. B.C.倍 D.倍9、如图所示,直线A为电源的U-I图线,曲线B为灯泡电阻的U-I图线,则以下说法正确的是()A.由图线A,电源的电动势为3V,内阻为2ΩB.由图线A,当电流为2A时,电源输出功率为4WC.由图线B,随着灯泡两端电压增大,灯泡的电阻是增大的D.由图线B,当灯泡两端电压为2V时,电阻为1Ω10、如图所示,A、B为两个完全相同的灯泡,为自感线圈(自感系数较大;直流电阻不计),为电源,为开关.下列说法正确的是A.闭合开关的瞬间,A、B同时亮,但A很快又熄灭B.闭合开关稳定后,A、B一样亮C.闭合开关稳定后,断开开关,A、B立即同时熄灭D.闭合开关稳定后,断开开关,A闪亮后又熄灭三、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)为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻,某同学设计了如图甲所示的实验电路,其中R为电阻箱,R0=5Ω为保护电阻(1)断开开关S,调整电阻箱的阻值,再闭合开关S,读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值.多次重复上述操作,可得到多组电压值U及电阻值R,并以为纵坐标,以为横坐标,画出的关系图线(该图线为一直线),如图乙所示.由图线可求得电池组的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.(保留两位有效数字)(2)引起该实验系统误差的主要原因是___________12.(12分)如图(1)所示是某兴趣小组设计的一个测量电流表内阻和一个电池组的电动势及内电阻的实验电路,他们的实验步骤如下:①断开单刀双掷开关S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R0的滑动端,使电流表A满偏;②保持R0的滑动端不动,将单刀双掷开关S2接M,调节电阻箱R的值,使电流表A半偏,读出电阻箱R的值为a;③断开开关S1,将单刀双掷开关S2接N,不断改变和记录电阻箱的值以及分别与R相对应的电流表的值I;和对应的;④分别以R和为横坐标和纵坐标建立平面直角坐标系,利用记录的R和对应的进行描点画线,得到如图(2)所示的坐标图象;⑤通过测量得知该图线在纵轴上的截距为b、斜率为k。根据以上实验操作,回答以下问题:(1)在进行实验步骤①之前,应先将滑动变阻器的滑动端置于___(填“左端”、“中间”或“右端”)。(2)被测电流表的内阻为___,测得值与电流表内阻的真实值相比较__(填“偏大”、“偏小”或“相等”)。(3)被测电池组的电动势E=___,内电阻r=___(用实验过程中测得的物理量的字母进行表示,电流表内阻不可忽略)。四、计算题:本题共3小题,共38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)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L
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】根据万有引力定律表达式得:其中M为地球质量,m为卫星的质量.故选C2、A【解析】A.由图可知,当电流相同时,R2两端的电压大于R1两端的电压,即U2>U1,由,可知所以当电流相同时,电压越大,导体的电阻就越大,即R2>R1.故A正确B.两电阻并联在电路中时,电压相等,根据,可知R1的电流大于R2的电流.故B错误CD.两电阻串联在电路中时,电流相等,根据A的分析可知:即U2>U1.故CD错误3、A【解析】根据电子的运动方向确定电场力方向,判断电场线方向,即可分析电势的高低,从速度时间图线得到电子做加速运动,加速度逐渐变小,根据牛顿第二定律得到电场力的变化情况,确定场强的变化;【详解】A、电子仅在电场力作用下沿电场线从A点到B点,则电子所受的电场力方向从A指向B,所以电场线的方向是从B指向A的,由于沿电场线的方向电势降低,所以,故A正确,C错误;B、从速度时间图线得知电子做加速运动,加速度逐渐变小,故电场力不断变小,电子在A点受到的电场力大于在B点受到的电场力,所以,故B错误;D、电子仅在电场力作用下沿电场线从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,所以电子在A点的电势能大于在B点的电势能,故D错误【点睛】本题关键通过速度时间图象得到物体的速度变化情况和加速度变化情况,然后判断场强方向和电势大小4、C【解析】A、由图示可知,小球向上偏转,小球受到的电场力向上,电场力方向与场强方向相同,则小球带正电,故A错误;B、小球受到的电场力与重力恒定不变,小球受到的合力不变,由牛顿第二定律可知,小球的加速度不变,故B错误;C、在运动过程中电场力对小球做正功,电势能减小,故C正确;D、因小球受到的力为恒力,不可能有始终指向圆心的向心力,故小球不可能做圆周运动,故D错误5、A【解析】根据“两个均匀金属导体的图象”可知,考查了欧姆定律以及电阻定律;根据欧姆定律,可以由I﹣U图象得出两电阻的关系,拉长后,根据电阻定律求出拉长后的电阻,之后与进行比较求解【详解】据I﹣U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R1:R2=3:1,把R1拉长到原来的2倍长后,横截面积减小为原来的,根据电阻定律公式R,电阻变为原来4倍,变为R2的12倍,故选A【点睛】关键是明确I﹣U图象的斜率的倒数表示电阻,然后结合电阻定律、欧姆定律和电功率表达式分析6、D【解析】根据F=BIL可知导线所受安培力F的大小为F=0.2×1×0.2N=0.04N,故选D.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】根据右手螺旋定则判断出直导线周围的磁场方向,离导线越远,磁场越弱;当线框水平向左或向右移动时,穿过线框的磁通量不变,故A错误,B正确;当线框竖直向下移动时,穿过线框的磁通量变小,故C正确,D错误;8、CD【解析】根据库仑定律得如果两金属球带同种电荷,根据库仑定律得解得D正确;如果两金属球带异种电荷,根据库仑定律解得C正确。故选CD。9、BCD【解析】电源的U-I图像中纵轴截距等于电源电动势,斜率大小等于电源内阻,电阻的U-I图线上的点与原点连线的斜率表示电阻的大小【详解】A.图线A的纵轴截距是3V,所以电源电动势为3V,斜率大小为0.5Ω,所以电源内阻为0.5Ω,A错误;B.电流为2A时,路端电压为2V,故电源的输出功率为4W,B正确;C.图线上点与原点的连线斜率随电压增大而增大,故灯泡的电阻增大,C正确;D.灯泡两端电压为2V时,电流为2A,灯泡的电阻为1Ω,D正确10、AD【解析】闭合S,A、B同时亮,随着L中电流增大,线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路,总电阻减小,再由欧姆定律分析B灯亮度的变化.断开S,B灯立即熄灭,线圈中电流,根据楞次定律判断A灯亮度如何变化A、B闭合S时,电源的电压同时加到两灯上,A、B同时亮,随着L中电流增大,由于线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路直到熄灭,外电路总电阻减小,总电流增大,B变亮.故A正确,B错误C、D断开S,B立即熄灭,线圈中电流减小,产生自感电动势,感应电流流过A灯,A闪亮一下后熄灭.故C错误,D正确故选AD考点:自感现象和自感系数点评:对于通电与断电的自感现象,它们是特殊的电磁感应现象,可楞次定律分析发生的现象三、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、①.2.9②.1.1③.电压表分流,(导致通过电源的电流的测量值偏小)【解析】(1)根据闭合电路欧姆定律进行数学变形,得,根据数学知识得知关系图线的纵截距,斜率;由图得到b=0.35,则电动势,内阻r=kE-R0=2.1×2.9-5≈1.2Ω(2)由图甲所示电路图可知,电压表与电阻箱并联,由于电压表的分流作用,流过保护电阻与电源的电流大于流过电阻箱的电流,这是造成实验误差的原因【点睛】本题主要考查运用数学知识处理问题的能力,采用的是转换法,将非线性关系转换成线性,直观简单12、①.右端②.a③.偏小④.⑤.【解析】(1)[1]在进行实验步骤①之前,应先将滑动变阻器R0的滑动端置于电阻最大的位置,即置于最右端的位置。(2)[2半偏法测电阻的基本思路是可以认为回路中总电流不变,则在保持R0的滑动端不动,将单刀双掷开关S2接M,调节电阻箱R的值,使电流表A半偏,此时可以认为被测电流表的内阻与电阻箱R的值相等,即为a。[3]将单刀双掷开关S2接M后,回路中总电阻有所减小,致使总电流有所增大,即通过电阻箱的电流略大于回路中总电流的一半,根据并联分流原理,)被测电流表的内阻略大于电阻箱的电阻,即测得值与电流表内阻的真实值相比较偏小。(3)[4][5]根据闭合电路欧姆定律,有可得则,,被测电池组的电动
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