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文檔簡介

1、2023學年高二上物理期中模擬試卷注意事項:1答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、一正電荷在電場中由P到Q做加速運動且加速度越來越大,則如圖所示的四個電場線正確的是()A BC D2、如圖所示,在同一平臺上的O點水平拋出三個物體,分別落到a、b、c三點,則三個

2、物體運動的初速度va、vb、vc的關系和運動的時間ta、tb、tc的關系是Avavbvc,tatbtc Bvavbvc,ta=tb=tcCvavbtbtc Dvavbvc,tatbhbhc,則tatbtc;在水平方向,平拋初速度v=xt=xhg2,因xaxbhbhc,所以vavbvc,故本題選C【點睛】(1)平拋運動的水平分運動為勻速直線,豎直分運動為自由落體,且合運動和各分運動具有等時性;(2)平拋運動的下落時間由豎直高度決定,即t=2hg,水平位移由初速度和豎直高度共同決定,即x=v0t=v02hg。3、B【解析】A. 卡文迪許利用扭秤巧妙地測得引力常量G的數值,而不是靜電力常量k的數值,

3、故A錯誤。B. 根據電場強度的定義式可知,力的單位是N,電荷的單位是C,所以電場強度的單位是N/C,根據電場強度的公式可知,電勢差的單位為V,距離的單位為m,所以V/m是電場強度的單位,故B正確。C.根據功率 可知,功率單位可以為 ,故C錯誤。D. 密立根油滴實驗測量了電子電荷量,e=1.6010-19C,故D錯誤。4、D【解析】將滑動變阻器R2的滑片向a端移動,滑動變阻器接入電路中的電阻減小,由閉合電路歐姆定律得,I增大,即電流表的示數增大,故B項錯誤;R1消耗的功率 增大,故C項錯誤;由電路的特點得電壓表示數為滑動變阻器R2兩端電壓,據 可知,U減小,故A項錯誤;由電容器與滑動變阻器并聯(lián)可

4、知,電容器兩板間的電壓減小,帶電質點P所受的電場力減小,重力與電場力的合力向下,帶電質點P向下運動,故D項正確5、A【解析】設正方形導體表面的邊長為L,厚度為d,材料的電阻率為,根據電阻定律得導體的電阻:R=,可見導體的電阻只和材料的電阻率及厚度有關,與導體的其他尺寸無關,即R1=R2,故B、C、D錯誤,A正確.故選A.6、C【解析】試題分析:導體中電荷的定向移動,形成了電流,規(guī)定正電荷定向移動得方向為電流得方向,A正確,在國際單位制中,電流的單位是A,B正確,電流有方向,從正極流向負極,但是電流是標量,C錯誤,由可知,電流越大,單位時間內通過導體橫截面的電荷量就越多,D正確二、多項選擇題:本

5、題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BC【解析】A當撤去外力F后,A尚未離開墻壁前,系統(tǒng)受到墻壁的作用力,系統(tǒng)所受的外力之和不為零所以A和B組成的系統(tǒng)的動量不守恒,故A錯誤;B以A、B及彈簧組成的系統(tǒng)為研究對象,在A離開墻壁前,除了系統(tǒng)內彈力做功外,無其他力做功,系統(tǒng)機械能守恒,故B正確;CA離開墻壁后,A、B系統(tǒng)所受的外力之和為0,所以A、B組成的系統(tǒng)的動量守恒,故C正確;D在A離開墻壁后,對A、B及彈簧組成的系統(tǒng),除了系統(tǒng)內彈力做功外,無其他力做功,A、B及彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒

6、,故D錯誤8、CD【解析】靜電計測定電容器極板間的電勢差,電勢差越大,指針的偏角越大;由,分析電容的變化,根據C=Q/U分析電壓U的變化【詳解】將b板也接地,電容器帶電量不變,兩板間的電勢差不變,則靜電計指針張角不變,選項A錯誤;b板不動、將a板向右平移,根據可知d變小時,C變大,Q不變時,根據C=Q/U,可知U減小,即靜電計指針張角變小,選項B錯誤;將a板向上移動一小段距離,根據可知S變小時,C變小,Q不變時,根據C=Q/U,可知U變大,即靜電計指針張角變大,選項C正確;取出a、b兩極板間的電介質,根據可知C變小,Q不變時,根據C=Q/U,可知U變大,即靜電計指針張角變大,選項D正確;故選C

7、D.【點睛】本題是電容動態(tài)變化分析問題,關鍵抓住兩點:一是電容器的電量不變;二是關于電容的兩個公式和C=Q/U9、AC【解析】作出運動示意圖如圖,若從O點開始向右振子按下面路線振動,則振子的振動周期為:,如圖,若從O點開始向左振子按下面路線振動,令從O到M的時間為t,則有:則可解得:則振子的振動周期為:,故AC正確;10、AB【解析】A、磁體周圍存在磁場,磁場是一種特殊物質,它的基本特點是對放入的磁極和電流有力的作用;故A正確;BCD、磁感線是為形象描述磁場引入的一族假想曲線,疏密表示磁場強弱,切線方向表示磁場方向,是閉合曲線,磁感線可以形象地表現磁場的強弱與方向;故 B正確,CD錯誤故選AB

8、三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、開關S2與1接觸時的電流強度I1 開關S2與2接觸時的電流強度I2 【解析】(1)1因為沒有電壓表,需要通過變化電阻讀取兩個電流讀數,因此先讀取開關S2與1接觸時的電流強度I1;2然后讀取開關S2與2接觸時的電流強度I2(2)34根據題閉合電路歐姆定律可得聯(lián)立求解可得12、A; D; 0.80; 5.0; 【解析】(1)12因小燈泡標有“4V,2W”的字樣,故電壓表應選A,由得小燈泡額定電流為0.5A,故電流表應選D。(2)3因小燈泡電流從零調,故滑動變阻器應用分壓式接法;因小燈泡電阻遠小于電壓表內阻

9、,故電流表應用外接法。電路圖如圖所示:(3)45直接在小燈泡兩端加上2V的電壓,由圖可知,流過小燈泡的電流為0.40A,小燈泡的功率P=UI=0.80W電阻為四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、 (1)0.4 V(2)0.16 W(3)2 s【解析】(1)由法拉第電磁感應定律得:Enn 解得E0.4 V 感應電流的方向:逆時針(2)I0.4 A PI2r 0.16 W (3)分析線圈受力可知,當細線松弛時有:F安nBt0ImgI Bt02 T 由圖乙知:Bt010.5t0 解得:t02 s14、1.0R4.2【解析】當滑動變阻器R取值較大,I較小時,安培力F較小,在金屬棒重力的分力作用下金屬棒有沿框面下滑的趨勢,金屬棒所受的靜摩擦力框面向上,金屬棒剛好不下滑時,滿足平衡條件,則得:BERmax+rL+mgcos=mgsin 得Rmax=4.2 當安培力較大,摩擦力方向沿框面向下時:BERmin+rL=mgsin+mgcos 得Rmin=1.0 故本題答案是:1.0R4.2【點睛】通電導線處于垂直斜面向上的勻強磁場中,則由電流方向結合左手定則可得安培力的方向,當安培力過大時,則棒有上滑趨勢,則靜摩擦力沿斜面向下.當安培力過小時,則棒有下滑的趨勢,則靜摩擦力沿斜面向上.根據力的平衡條件

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