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文档简介

2024届陕西省商洛中学物理高二第一学期期中考试模拟试题考生须知: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、将四个定值电阻a、b、c、d分别接入电路,测得相应的电流、电压值如图所示.其中阻值最接近的两个电阻是 ()A.a和b B.b和d C.a和c D.c和d2、在阴极射线管中电子射线的方向由左向右,其上方有一根通电直导线,电流方向向右,导线与射线管平行,则阴极射线将:A.向上偏转B.向下偏转C.向里偏转D.向外偏转3、质量为m的钢球自高处落下,以速度v1碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地的速度为v1.在碰撞过程中,地面对钢球的冲量的方向和大小为()A.向下,m(v1-v1)B.向上,m(v1+v1)C.向上,m(v1-v1)D.向下,m(v1+v1)4、以下相关一些物理学家的贡献,不正确的是A.法国物理学家库仑发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,并利用扭秤实验测出了静电力常量k的值。B.俄国物理学家楞次发现了楞次定律,从而揭示了感应电流的磁场和磁通量变化之间的关系。C.英国物理学家麦克斯韦最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场。D.奥斯特最早发现了电流的磁效应。5、如图所示是由“与门”、“或门”和“非门”三个基本逻辑电路组成的一个组合逻辑电路,A、B、C为输入端,Z为输出端,在完成真值表时,输出端Z空格中从上到下依次填写都正确的是()ABCZ000001010011100101110111A.00000010 B.00010101C.00101010 D.以上答案都不正确6、在家里使用电热水壶时,会发现电灯会变暗,这是因为()A.电热水壶使电路总电流变小B.电热水壶上的电压大于电灯上的电压C.电路总电流不变,而电灯电流减小D.干线上电流增大,导致干路导线上的电压增大,从而使电灯两端电压减小二、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,表面粗糙的斜面固定于地面上,并处于方向垂直于纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场中;质量为m、带电量为+Q的小滑块从斜面顶端由静止下滑.在滑块下滑的过程中,下列判断正确的是()A.滑块受到的摩擦力不变B.滑块到地面时的动能与B的大小无关C.滑块受到的洛伦兹力方向垂直斜面向下D.B很大时,滑块可能静止于斜面上8、如图所示,物体在水平力F作用下沿粗糙斜面向上加速运动,则()A.物体机械能的改变量等于力F所做的功B.物体动能的改变量等于合外力所做的功C.物体重力势能的增加量等于物体克服重力所做的功D.运动过程中由于摩擦产生的内能等于物体机械能的减少9、在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图象可知下列说法正确的是()A.电源的电动势为3V,内阻为0.5ΩB.电阻R的阻值为0.5ΩC.电源的输出功率为4WD.电源的效率为50%10、如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,平行板电容器C的两金属板水平放置,G为灵敏电流计,A为理想电流表.开关S闭合后,电容C的两板间恰好有一质量为m、电荷量为q的油滴处于静止状态,则以下说法正确的是A.在滑动变阻器触头向上移动的过程中,A表的示数变大,油滴仍然静止,G中有方向由a至b的电流B.在在滑动变阻器触头向上移动的过程中,A表的示数变小,油滴向上加速运动,G中有方向由b至a的电流C.在滑动变阻器触头向下移动的过程中,A表的示数变大,油滴向上加速运动,G中有由a至b的电流D.将开关断开,A表的示数立即为零,油滴开始向下运动,G中有由a至b的电流三、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)某小组的同学拟探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下:小灯泡L,规格“4.0V,0.7A”;电流表A1,量程3A,内阻约为0.1Ω;电流表A2,量程0.6A,内阻R2=0.2Ω;电压表V,量程3V,内阻RV=9kΩ;标准电阻R1,阻值1Ω;标准电阻R2,阻值3kΩ;滑动变阻器R,阻值范围0~10Ω;学生电源E,电动势6V,内阻不计;开关S及导线若干。(1)甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,当通过L的电流为0.46A时,电压表的示数如图2所示,此时L的电阻为______Ω。(2)乙同学又设计了如图3所示的电路来进行测量,电压表指针指在最大刻度时,加在L上的电压值是______V。(3)小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在乙同学的基础上利用所提供器材,在图4所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号。12.(12分)某同学用如图所示电路,测绘标有“3.8V,0.3A”的小灯泡的灯丝电阻R随电压U变化的图像.(1)除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:电流表A1(量程为100mA,内阻约为2Ω);电流表A2(量程为0.6A,内阻约为0.3Ω);电压表V1(量程为5V,内阻约为5kΩ);电压表V2(量程为15V,内阻约为15kΩ);滑动变阻器R(阻值范围为0~10Ω);电源E(电动势为4V,内阻约为0.04Ω).为了调节方便,测量准确,实验中电流表应选用__________,电压表应选用__________,(填器材符号)(2)在图中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路____________.(3)根据实验数据,计算并描绘出的R-U图像如图所示;由图像可知,此小灯泡在不工作时,灯丝电阻为_______Ω;当所加电压为3V时,灯丝电阻为_______Ω.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,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔。质量为m,电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,极板外无电场,重力加速度为g)。求:(1)小球到达小孔处的速度(2)电容器所带电荷量。14.(16分)如图所示,虚线MN左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=E的匀强电场,在虚线PQ右侧距PQ为L处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量为e,质量为m,重力不计)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏上,A点到MN的距离为,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:(1)电子从释放到进入E2的时间(2)电子离开偏转电场时的动能(3)电子打到屏上的点到O的距离15.(12分)如图所示,AB、CD是一对相距为2h带有等量异号电荷的平行金属板,板长为L,两板之间某处的电场强度为E,OO/是金属板间的中线.在A端并贴近AB板有一带电粒子源P,能持续沿平行于AB板方向发射比荷为k,质量相同,初速度不同的带电粒子,经一段时间均能从O/D之间射出电场.求:(1)两平行金属板间的电势差U;(2)带电粒子过O/处垂直于电场方向的速度;(3)板长L与h满足什么关系时,带电粒子打到O/、D两点的动能相等.

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【解题分析】根据欧姆定律可得:,即该点与原点连线的斜率等于该电阻值,由图像可知,a和b阻值接近相等,故选A.点睛:此题关键是知道U-I线的斜率等于电阻,根据该点与原点连线的斜率可判断阻值的关系.2、B【解题分析】试题分析:由通电导线的电流方向,根据右手螺旋定则可得电子射线管处于垂直纸面向里的磁场,当电子流方向从左向右,则由左手定则可得粒子向下偏转.故选:B考点:考查了洛伦兹力的方向的判断点评:电流提供的磁场,让电荷在磁场中静止,则一定没有磁场力,而电荷在磁场中运动,有才可能有洛伦兹力,当正电荷运动,则四指为粒子运动方向,大拇指为洛伦兹力方向,若是负电荷,则大拇指的反方向为洛伦兹力方向.3、B【解题分析】

选取竖直向下方向为正方向,忽略重力冲量.根据动量定理得地面对钢球的冲量为:I=-mv1-mv1=-m(v1+v1),则地面对钢球的冲量的方向向上,大小为m(v1+v1).A.向下,m(v1-v1),与结论不相符,选项A错误;B.向上,m(v1+v1),与结论相符,选项B正确;C.向上,m(v1-v1),与结论不相符,选项C错误;D.向下,m(v1+v1),与结论不相符,选项D错误;4、C【解题分析】

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作用规律--库仑定律,并测出了静电力常量k的值。故A正确不符合题意;B.俄国物理学家楞次发现了楞次定律,从而揭示了感应电流的磁场和磁通量变化之间的关系,故B正确不符合题意。C.英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场。故C错误符合题意。D.奥斯特最早发现了电流的磁效应,故D正确不符合题意。5、C【解题分析】

A、B输入或门,C输入非门,两个输出端又同时输入与门,当A、B为1时,输出为1,C为1,输出为1,1和1输入与门,输出仍然为1.同理得出输出端Z为“1,1,1,1,1,1,1.故C正确,ABD错误.6、D【解题分析】

可画出线路图如图所示,R表示干路等效电阻。S闭合时,在使用电热水壶时,因为是并联电路,则并联支路的电阻减小,整个电路的电阻变小,根据欧姆定律可知,干路中的总电流变大,导致干路导线上R的电压增大,从而使并联支路的电压减小,即电灯两端电压减小,电灯会变暗,故选项D正确,ABC错误;故选D.【题目点拨】本题考查了串联电路和并联电路的特点,以及欧姆定律、电功率公式的应用,关键是知道串联电路电阻的分压特点,并用来进行动态变化分析.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、CD【解题分析】

AC.小滑块向下运动的过程中受到重力,支持力,垂直斜面向下的洛伦兹力,摩擦力,向下运动的过程中,速度增大,洛伦兹力增大,支持力增大,滑动摩擦力增大.故A错误,C正确;B.B的大小不同,洛伦兹力大小不同,导致滑动摩擦力大小不同,根据动能定理,摩擦力功不同,到达底端的动能不同,B错误;D.滑块之所以开始能动,是因为重力的沿斜面的分力大于摩擦力,B很大时,一旦运动,不会停止,最终重力的沿斜面的分力等于摩擦力,小滑块匀速直线运动,故D错误.【题目点拨】解决本题的关键知道洛伦兹力的方向和洛伦兹力的大小以及能够正确的受力分析,理清物体的运动状况.8、BC【解题分析】

A.物体机械能的改变量等于外力所做的功,在整个过程中外力为F和摩擦力,故做功之和为F和摩擦力之和,故A错误;

B.由动能定理可知,物体的动能的该变量等于物体合外力所做的功,故B正确;

C.物体重力势能的增加量等于物体克服重力所做的功,故C正确;

D.根据能量守恒即可判断,运动过程中摩擦产生的内能不等于物体机械能的减少,故D错误。9、AC【解题分析】

A、根据闭合电路欧姆定律得U=E-Ir,由读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则r=ΔUΔI=36B、电阻R的阻值为R=UI=22C、两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电压U=2V,电流I=2A,则电源的输出功率为P出=UI=4W,故CD、电源的效率η=P出P总=故选AC。【题目点拨】由电源的路端电压与电流的关系图象与纵轴的交点读出电源的电动势,其斜率大小等于电源的内阻,两图线的交点读出电流与电压,求出电源的输出功率和效率。10、BD【解题分析】粒子原来处于平衡状态,重力和静电力平衡;电容器与电阻R2、滑动变阻器R并联后与R1串联.AB.触头向上移动,电阻R变大,电路总电阻变大,电流变小,则A表的示数变小,电容器两端电压为:U=E−I(r+R1),故电容器两端电压变大,带电量变大,G中有由b至a的电流,电场力变大,粒子向上加速,故A错误,B正确;C.触头向上移动,电阻R变小,电路总电阻变小,电流变大,则A表的示数变大,电容器两端电压为:U=E−I(r+R1),故电容器两端电压变小,带电量变小,G中有由a至b的电流,电场力变小,粒子向下加速,故C错误;D.将开关断开,A表的示数立即为零,电容器将通过R和R2放电,两板间电压减小,油滴开始向下运动,G中有由a至b的电流,故D正确.故选BD点睛:电容器与电阻R、电阻R2相并联后与R1串联,滑片移动,根据电路串并联知识和闭合电路欧姆定律得到导致电容器两端电压变化情况,最终判断油滴受力变化和运动情况,以及电容器的充放电情况..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、①5(2分)②4(3分)③答图1(5分)答图2(3分)【解题分析】试题分析:①由图知,电压表的读数为2.30V,根据欧姆定律,L的电阻RL=UI=2.300.46Ω=5Ω;②电压表与电阻R2串联,电压表两端的电压3V,根据串联电路电阻与电压的关系,电阻R2两端的电压为1V,灯泡L两端的电压为电压表和电阻R2两端的电压之和,即为4V;③为了使电流表读数准确,电流表应用A2,因其量程为0.6A,不能测量0.7A,所以应与A2并联一个定值电阻R考点:欧姆定律,串联电路的关系,并联电路的关系,电路图画法点评:学生能熟练运用欧姆定律,串联电路的关系,并联电路的关系去分析问题。12、;;1.5;11.5;【解题分析】

(1)灯泡的额定电流为0.3A,可知实验中电流表应选用A2,灯泡的额定电压

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