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文档简介

2024届辽宁省沈阳二中物理高二上期中经典模拟试题考生须知: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、一电动机线圈电阻为R,在它两端加上电压U,电动机正常工作,测得通过它的电流为I,电动机的机械功率是()A.I2R B. C. D.UI2、有些材料沿不同方向物理性质不同,我们称之为各向异性.如图所示,长方体材料长、宽、高分别为a、b、c,由于其电阻率各向异性,将其左右两侧接入电源时回路中的电流,与将其上下两侧接入该电源时回路中的电流相同,则该材料左右方向的电阻率与上下方向的电阻率之比为A. B. C. D.3、在NaCl溶液中,阴、阳离子定向移动产生电流,若测得20秒内有1.0×1018个Na+和1.0×1018个CA.8mAB.16mAC.0.16AD.0.08A4、根据下面给出的速度和加速度的正负,对运动性质的判断正确的是()A.v0>0,a<0,物体做加速运动 B.v0<0,a<0,物体做减速运动C.v0<0,a>0,物体做加速运动 D.v0>0,a>0,物体做加速运动5、两只相同的电阻串联后接到电压为9V的恒定电路上,用一只0~5~15V的双量程电压表的5V档测其中一只电阻两端电压时,示数为4.2V,则换用15V档测这个电阻两端电压时,示数为()A.小于4.2VB.等于4.2VC.大于4.2VD.不能确定6、关于对电流和电动势概念的理解下列说法正确的是A.电动势就是电源两极的电压B.电动势C.在电源内部正电荷、负电荷都由负极流向正极D.一段金属导体中单位体积内的自由电子数目越多,则形成的电流越大二、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、如图所示是研究自感通电实验的电路图,A1、A2是两个规格相同的小灯泡,闭合电键调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,调节可变电阻R1,使它们都正常发光,然后断开电键S.重新闭合电键S,则()A.闭合开关瞬间,A2立刻变亮,A1逐渐变亮B.稳定后,L和R两端电势差一定相同C.断开开关瞬间,A1慢慢熄灭,A2立即熄灭D.断开开关瞬间,通过A2灯的电流方向自左到右8、图是改装后的电表的电路图,认识正确的是()A.(a)图是电流表,使用a、c两个端点时,量程较大B.(a)图是电流表,使用a、b两个端点时,量程较大C.(b)图是电压表,使用a、c两个端点时,量程较大D.(b)图是电压表,使用a、b两个端点时,量程较大9、加速器是使带电粒子获得高能量的装置,下图是回旋加速器的原理图,由回旋加速器的工作原理可知A.随着速度的增加,带电粒子走过半圆的时间越来越短B.带电粒子获得的最大速度是由交变电场的加速电压决定的C.交变电场的频率跟带电粒子的荷质比成正比D.不同的带电粒子在同一回旋加速器中运动的总时间相同10、一带电油滴在水平向右的匀强电场中运动轨迹如图中虚线所示,带电油滴从a点进入电场时,速度方向竖直向下,则从a运动到b的过程中.若不计空气阻力,下列物理量变化情况为A.油滴带正电B.电势增大C.动能和电势能之和增大D.动能减少三、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)为描绘小灯泡的伏安特性曲线,实验室备有下列器材:A.小灯泡(额定电压约为2.5V,额定电流约为500mA)B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω)C.电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)D.电压表V(量程0~3V,内阻约为10kΩ)E.滑动变阻器R1(0~10Ω,2A)F.滑动变阻器R2(0~100Ω,1.5A)G.直流电源E(电动势为3V,内阻不计)H.开关、导线若干(1)实验中电流表应选用_____,滑动变阻器应选用___(以上均填器材代号);(2)在尽量提高测量精度的情况下,根据以上器材,用笔画线代替导线将图中实物图补充完整;(_______)(3)在实验中用电流表和电压表测得数据并记录在下表中,请根据表格中的数据在如图所示方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线;(______)U/V00.51.01.52.02.5I/A00.170.300.390.450.49(4)将一个电动势为2.0V,内阻为4Ω的电源直接接在该小灯泡的两端,则该小灯泡的实际功率为________W(结果保留2位有效数字)。12.(12分)国标规定自来水在时电阻率应大于.某同学利用图甲电路测量自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞活塞电阻可忽略,右活塞固定,左活塞可自由移动,实验器材还有:电源电动势约为3V,内阻可忽略,电压表量程为3V,内阻很大,电压表量程为3V,内阻很大,定值电阻阻值),定值电阻(阻值),电阻箱R(最大阻值9999Ω),单刀双掷开关S,导线若干,游标卡尺,刻度尺,实验步骤如下:A.用游标卡尺测量玻璃管的内径dB.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度LC.把S拨到1位置,记录电压表示数D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表示数与电压表示数相同,记录电阻箱的阻值RE.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值RF.断开S,整理好器材(1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则______mm;(2)玻璃管内水柱的电阻的表达式为Rx______用R1、R2、R表示;(3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的图象,则坐标轴的物理量分别为______;(4)本实验中若电压表内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将______填“偏大”、“不变”或“偏小”.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)在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg电量q=1.0×1O-10C的带正电小球,静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系xOy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106v/m的匀强电场,使小球开始运动经过1.0s,所加电场突然变为沿y轴正方向,场强大小仍为E=2.0×106V/m的匀强电场再经过1.0s,所加电场又突然变为另一个匀强电场,使小球在此电场作用下经1.0s速度变为零.求此电场的方向及速度变为零时小球的位置.14.(16分)如图,两水平面(虚线)之间的距离为H,其间的区域存在方向水平向右的匀强电场.自该区域上方的A点将质量为m、电荷量分别为q和–q(q>0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出.小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开.已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍.不计空气阻力,重力加速度大小为g.求(1)M与N在电场中沿水平方向的位移之比;(2)A点距电场上边界的高度;(3)该电场的电场强度大小.15.(12分)如图所示中,一根垂直纸面放置的通电直导线,电流垂直纸内向里,电流强度为I,其质量为m,长为L,当加上一个匀强磁场时,导体仍能够静止在倾角为θ的光滑斜面,问:(1)最小应加一个多大的磁场?方向如何?(2)调节磁感应强度的大小和方向,使导体所受磁场力的大小为mg,且导体保持静止状态,那么斜面所受的压力是多大?

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【解题分析】

电动机的总功率的大小为P=UI,电动机的发热的功率的大小为P热=I2R,所以电动机的机械功率的大小为P机=P-P热=UI-I2R,故C正确,ABD错误.2、C【解题分析】

电流相等,则说明两种接法中电阻相等,根据电阻定律可得,故可得,C正确.3、B【解题分析】

由题意可知,流过截面上的电量q=1.0×1018×1.6×10-19+1.0×1018×1.6×10-19=0.32C;则电流强度I=qt=【题目点拨】本题考查电流强度的定义,要注意明确当同时有正负电荷通过时,电量为正负电荷电荷量绝对值的和.4、D【解题分析】

A.,,说明物体加速度方向与速度方向相反,物体应该做减速运动,故A错误;B.,,说明物体加速度方向与速度方向相同,物体应该做加速运动,故B错误;C.,,说明物体加速度方向与速度方向相反,物体应该做减速运动,故C错误;D.,,说明物体加速度方向与速度方向相同,物体应该做加速运动,故D正确。故选D。5、C【解题分析】试题分析:电压表的内阻不是远大于R1R2,电表表与电阻并联后,并联部分电阻减小,分担的电压减小.结合串联电路电压与电阻成正比来分析电压表的示数.解:电压表15V量程内阻大,用15V量程测电阻时,电压表与电阻并联阻值大,电路总电阻大,电路总电流变小,另一个电阻分压小,电路总电压不变,被测电阻分压变大,电压表示数变大,大于4.2V;故选C.【点评】本题要注意电压表是实际的电表,内阻不是无穷大,电表对电路的影响不能忽略,把电压表看成可测量电压的电阻.6、B【解题分析】电动势的大小是电源的开路电压,A错误;电压和电动势中的W不一样的,中的W是静电力所做的功,B正确;在电源内部,电流由负极流向正极,故正电荷由正极流向负极,负电荷由负极流向正极,C错误;由知,电流与n、q、v、S有关,D错误。【名师点睛】电动势(1)电源:电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化成电势能的装置。(2)电动势:非静电力搬运电荷所做的功与搬运的电荷量的比值,,单位:V。(3)电动势的物理含义:电动势表示电源把其他形式的能转化成电势能本领的大小,在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压。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、ABD【解题分析】

AB.闭合开关瞬间,有线圈L的支路相当于断路,A2立刻变亮,A1逐渐变亮,稳定后,两个灯泡的亮度相同,说明它们两端的电压相同,线圈L和滑变器R两端电势差一定相同,故AB正确;CD.断开开关瞬间,线圈L发生自感现象,阻碍电流的减小,此时L与两灯组成回路中电流不能迅速变小,亮灯同时逐渐熄灭,通过A2灯的电流方向自左到右,故C错误,D正确。故选ABD.【题目点拨】闭合开关的瞬间,L相当于断路,稳定后自感作用消失,结合欧姆定律分析电压大小,断开开关瞬间,L相当于电源与两灯组成回路.8、BC【解题分析】A、B、由图示电路图可知,(a)图电流计与分流电阻并联,则(a)图是电流表,使用a、c两个端点时分流电阻较大,电流表量程较小,故A错误,B正确;C、D、由图示电路图可知,(b)图中电流计与分压电阻串联,(b)图是电压表,使用a、c两个端点时,串联分压电阻阻值较大,电压表量程较大,故C正确,D错误;故选BC.【题目点拨】本题考查了电流表与电压表的改装与结构,知道电压表与电流表的改装原理、分析清楚图示电路图是解题的关键,掌握基础知识即可解题,平时要注意基础知识的学习与积累.9、CD【解题分析】试题分析:带电粒子在磁场中运动的周期可知粒子运动的周期与运动的速度无关,A错误;粒子最后离开磁场是时,运动的轨道半径与D形盒的半径相等,根据,可知离开磁场时的速度,与加速度电压的大小无关,B错误,带电粒子在磁场中运动的频率与交变电场的频率相等,大小为,因此交变电场的频率跟带电粒子的荷质比成正比,C正确;粒子在回旋加速器中被加速的过程,,而,因此粒子在回旋加速器中运动的时间t=,整理得:,与粒子的质量和带量无关,因此不同的粒子在同一回旋加速器中运动的时间相同,D正确.考点:回旋加速器10、BC【解题分析】

A.由图示运动轨迹可知,带电油滴的运动轨迹向左偏转,则其合力方向向左,则油滴受到竖直向下的重力和水平向左的电场力,则知电场力必定水平向左,与场强方向相反,油滴应带负电,故A错误;B.油滴逆着电场线运动,电势升高,则在a点电势低于在b点电势,故B正确;

C.重力做正功,重力势能减小,由能量守恒知动能和电势能之和增大,故C正确;D.重力做正功,重力势能减小,电场力做正功,电势能减少,由能量守恒知动能和,动能一定增加,故D错误;故选BC;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、A1R10.24(0.22-0.27)【解题分析】

(1)[1][2]灯泡额定电流为500mA=0.5A,电流表应选A1,在保证安全的前提下,应选最大阻值较小的滑动变阻器,因此滑动变阻器应选R1;(2)[3]由题意可知,电流与电压从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡电阻较小,远小于电压表内阻,电流表应采用外接法,实物电路图如图所示:(3)[4]根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后根据描出的点作出图象,图象如图所示(4)[5]在灯泡I-U图象坐标系内作出电源的I-U图象如图所示由图示图象可知,灯泡两端电压:U=0.87V,通过灯泡的电流I=0.28A,灯泡实际功率:P=UI=0.87×0.28≈0.24W12、30.00纵坐标应该表示电阻箱阻值R,横坐标应该表示对应水柱长度的偏大【解题分析】

[1]游标卡尺的主尺读数为3.0cm=30mm,20分度游标尺上第0个刻度和主尺上刻度对齐,所以最终读数为30.00mm;[2]设把S拨到1位置时,电压表V1示数为U,则此时电路电流为,总电压当把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同也为U,则此时电路中的电流为,总电压由于两次总电压相等,都等于电源电动势E,可得,解得玻璃管内水柱的电阻的表达式[3]由电阻定律电阻箱阻值R=所以纵坐标应该表示电阻箱阻值R,横坐标应该表示对应水柱长度的;[4]若电压表V2内阻不是很大,则把S拨到2位置时,此时电路电流大于,实际总电压将大于=+U所以测量的将偏大,因此自来水电阻率测量结果将偏大.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、指向第三象限,与x轴成225°角(0.40m,0.20m)【解题分析】试题分析:第1s内小球沿x轴正方向做匀加速直线运动,第2s内做类平抛运动,加速度沿y轴正方向,第3s内做匀减速直线运动.根据牛顿第二定律和运动学公式求出第1s末小球的速度和位移.对于类平抛运动,运用运动的分解法求出第2秒末小球的速度大小和方向,并求出x方向和y方向的位移大小.再根据牛顿第二定律和运动学公式求出电场的方向和第3s末的位置.由牛顿定律得知,在匀强电场中小球加速度的大小为:代人数据解得:a=0.20m/s2当场强沿x正方向时,经过1秒钟小球的速度大小为:vx=at=0.20×1.0=0.20m/s速度的方向沿x轴正方向,小球沿x轴方向移动的距离在第2秒内,电场方向沿y轴正方向,故小球在x方向做速度为vx的匀速运动,在y方向做初速为零的匀加速运动,沿x方向移动的距离△x2=vxt=0.20m沿y方向移动的距离:故在第2秒末小球到达的位置坐标x2=△x1+△x2=0.30my2=△y=0.10m在第2秒末小球在x方向的分速度仍为vx,在y方向的分速度vy=at=0.20×1.0=0.20m/s由上可知,此时运动方向与x轴成450角,要使小球速度能变为零,则在第3秒内所加匀强电场的方向必须与此方向相反,即指向第三象限,与x轴成225O角.在第3秒内,设在电场作用下小球加速度的x分量和y分量分别为ax,ay,则在第3秒未小球到达的位置坐标为此电场的方向为指向第三象限,与x轴成225°角.速度变为零时小球的位置为(0.40m,0.20m)点睛:本题主要考查了粒子在电场里做

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