资源描述
2023年广西桂林市第八中学物理高二上期末达标检测模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、在如图所示的四个电场中,均有相互对称分布的a、b两点,其中a、b两点电势和场强都相同的是
A. B.
C. D.
2、小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法中错误的是( )
A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大
B.对应P点,小灯泡的电阻为
C.对应P点,小灯泡的电阻为
D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积
3、如图所示,abcd是一个用粗细均匀、同种材料的导线弯折成的长方形线框,线框竖直放置,ab长度为L,bc长度为.匀强磁场的方向垂直于金属框平面向里,磁感应强度大小为B.若金属框a、b两端与恒压电源相连,电流方向如图所示,若通过ab边的电流大小为,则金属框受到的安培力大小和方向分别为
A.,方向竖直向上 B.2BIL,方向竖直向上
C.,方向竖直向下 D.3BIL,方向竖直向下
4、如图所示,AB是点电荷电场中的一根电场线,在线上O点放一个自由的负电荷后,它将沿电场线向B运动,则下列判断中正确的是( )
A.电场线方向由B指向A,该电荷受到的电场力越来越小
B.电场线方向由B指向A,该电荷受到的电场力大小变化无法确定
C.电场线方向由A指向B,该电荷受到的电场力大小不变
D.电场线方向由B指向A,该电荷受到的电场力越来越大
5、如图,为定值电阻的伏安曲线,图线1表示的导体的电阻为R1,图线2表示的导体的 电阻为R2,则下列说法正确的是
A.两个电阻的阻值之比R1∶R2 = 3∶1
B.把R2均匀拉长到原来的3倍,其电阻等于R1
C.将R1与R2串联后接于电源上,其消耗的功率之比P1∶P2 = 1∶3
D.将R2与内阻值等于R1的灵敏电流计并联改装成电流表,改装后的电流表量程为原灵敏电流计量程的3倍
6、某同学用伏安法测小灯泡的电阻时,误将电流表和电压表接成如图所示的电路,接通电源后,可能出现的情况是( )
A.电流表烧坏 B.电压表烧坏
C.小灯泡烧坏 D.小灯泡不亮
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、如图所示电路,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R3的滑片向上端移动时,则( )
A.电压表读数减小
B.电流表读数减小
C.灯泡亮度变亮
D.R2上消耗的功率逐渐增大
8、直流电动机在生产、生活中有着广泛的应用.如图所示,一直流电动机M和电灯L并联之后接在直流电源上,电动机内阻,电灯灯丝电阻(阻值认为保持不变),电源电动势V,内阻,开关S闭合,电动机正常工作时,电压表读数为8V.则下列说法正确的是( )
A.流过电源的电流9A
B.流过电动机的电流3A
C.电动机的输入功率等于64W
D.电动机对外输出的机械功率15W
9、如图所示,沿水平方向放置的平行金属板a和b分别与电源的正、负极相连,a、b板的中央沿竖直方向各有一个小孔,闭合开关S后,带正电的液滴从小孔正上方到达a板小孔时速度为v1,现使a板不动,在开关S仍闭合或断开的情况下b板向上或向下平移一小段距离,相同的液滴仍从P点自由落下,此时液滴到达a板小孔时速度为v2,空气阻力不计,下列说法中正确的是
A.若开关S保持闭合,向下移动b板,则v2>v1
B.若开关S保持闭合,则无论向上或向下移动b板,都有v2=v1
C.若开关S闭合一段时间后再断开,则无论向上或向下移动b板,都有v2<v1
D.若开关S闭合一段时间后再断开,向下移动b板,则v2>v1
10、如图所示,带负电的小球穿在一根绝缘粗糙细杆上,杆与水平方向成θ角,整个空间存在着垂直纸面向内的匀强磁场B.现给小球一初速度,使小球沿杆向下运动,小球经过a点时动能为10 J,到达c点时动能减为零,b为ac的中点,那么带电小球在运动过程中( )
A.到达c点后保持静止
B.受到的弹力增大
C.在b点时动能为5J
D.在ab段克服摩擦力做的功与bc段克服摩擦力做的功相等
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)李明同学设计了如图所示的电路测电源电动势E及电阻R1和R2阻值。实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻R1,待测电阻R2,电压表V(量程为1.5V,内阻很大),电阻箱R(0~99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干。
(1)先测电阻R1的阻值。请将李明同学的操作补充完整:闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出示数r和对应电压表的示数U1,保持电阻箱示数不变,_________________________,读出电压表的示数U2。则电阻R1的表达式为R1=_______________。
(2)李明同学已经测得电阻R1=4.5Ω,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值。该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图所示的图线,则电源电动势E=__________V,电阻R2=_______Ω
12.(12分)读数,甲为游标卡尺,乙为螺旋测微器
(1)图甲游标卡尺的读数为____________________
(2)图乙螺旋测微器的读数为__________________
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】电场强度是矢量,既有大小又有方向,只有当大小均相同时,场强才相同.电势是标量,真空中点电荷电场的等势线是以点电荷为球心的球面
解:A、ab两点电势相同,电场强度方向不同,场强不同.故A错误
B、a点电场强度是由匀强电场与点电荷电场场强的合成,a点场强斜向右上方,b点场强斜向右下方,则两点场强不同.故B错误
C、根据对称性,ab两点场强相同,ab在同一等势面上,电势相同.故C正确
D、a点场强方向向上,b点场强方向向下,场强不同.故D错误
故选C
【点评】矢量要相同,只有大小和方向都相同才相同,相反当大小或方向之一变化时,矢量就变化
2、C
【解析】A.图线上的点与原点O连线的斜率的倒数表示电阻值,由图可知随着所加电压的增大,图线斜率减小,故小灯泡的电阻增大,A正确,不符合题意;
BC.由欧姆定律可得,对应P点,小灯泡的电阻为
B正确,不符合题意,C错误,符合题意;
D.对应P点,小灯泡的功率为
P=U1I2
与题图中PQOM所围的面积相等,D正确,不符合题意。
故选C。
3、A
【解析】由题意可知,边ab(cd)的长度是边ad(bc)长度的2倍,所以边ab(cd)的电阻是边ad(bc)电阻的2倍,由并联关系可知,通过adcb支路的电流为,所以边dc所受安培力大小为
方向竖直向上,边ab所受安培力大小为
Fab=BIL
方向竖直向上,边ad和边bc所受安培力的合力为零,所以金属框所受安培力大小为
方向竖直向上
A.A项与上述分析结论相符,故A正确;
B.B项与上述分析结论不相符,故B错误;
C.C项与上述分析结论不相符,故C错误;
D.D项与上述分析结论不相符,故D错误
4、B
【解析】根据题意,负电荷由静止开始从O运动到B,负电荷所受电场力方向从O到B,而场强方向与负电荷所受的电场力方向相反,则知场强方向由B指向A,由于电场线的分布情况未知,场强如何变化无法确定,电场力大小如何变化也无法确定,故B正确,ACD错误。
故选B
5、A
【解析】A.根据U--I图像知,图线的斜率表示电阻,所以
故A正确;
B.根据U--I图像知,图线的斜率表示电阻,所以
,
由电阻定律可知,把R2均匀拉长到原来的3倍,电阻变为来的9倍,即,故B错误;
C.将R1与R2串联后接于电源上,电流相等,由公式可知,功率之比等于电阻之比即为3:1,故C错误;
D.由于灵敏电流计的阻值为R2的3倍,所以R2分担的电流为灵敏电流计的3倍,所以改装后的电流表量程为原灵敏电流计量程的4倍,故D错误。
故选A。
6、D
【解析】 用伏安法测灯泡电阻的电压不高,在电表误用的情况下,由于电压表的电阻很大,电路可视为断路,因此灯泡不亮,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、BD
【解析】分析电路的结构,由滑片的移动可知电路中电阻的变化,再由闭合电路欧姆定律可知各电表示数的变化;
【详解】由图可知,灯泡与滑动变阻器R3串联后与R2并联后,再由R1串联接在电源两端.当滑片向上移动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,路端电压增大,同时R1两端的电压也减小,故并联部分的电压增大,则流过R2的电流增大,根据P=I2R知消耗的功率增大,故电流表示数减小,灯泡分压减小,灯泡变暗,因并联部分的电压增大,而R3中电压增大,故电压表示数增大,故AC错误,BD正确;
【点睛】解决闭合电路欧姆定律的题目,一般可以按照整体-局部-整体的思路进行分析,要灵活选用等效的方法研究电路的结构
8、BD
【解析】根据内外之和等于电源的电动势和欧姆定律,求出流过电源的电流.由欧姆定律求出灯泡的电流,由总电流与灯泡电流之差求出流过电动机的电流.电动机对外输出的机械功率等于电动机的总功率与内部发热功率之差
【详解】A、电源的输出电压,则有;故A错误.
B、对灯泡:,电动机与灯泡并联,则电动机的电流I电=I-I灯=4A-1A=3A,故B正确.
C、电动机的输入功率等于P=UI电=8×3=24W,故C错误;
D、根据能量转化与守恒定律得,电动机输出功率P出=UI电-I电2rM=24-9=15W,故D正确.
故选BD.
【点睛】本题是含有电动机的问题,电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不适用.
9、BD
【解析】AB.若电键K保持闭合,无论向上或向下移动b板,重力与电场力做功不变,由动能定理可知,带电液滴速度不变,则v2=v1,故A错误,B正确;
CD.若电键K闭合一段时间后再断开,则两板带电量Q不变,向下移动b板,极板之间的距离减小,则由可知C变大,根据Q=CU可知,两板电势差U减小,所以电场力做的负功减小,而重力做功不变,由动能定理得液滴速度变大,即v2>v1,故D正确,C错误.
10、AB
【解析】AB、若,小球受杆弹力垂直杆向下,随速度减小弹力减小,小球受摩擦力减小,当时,小球匀速运动;若,小球与杆无弹力,速度增大,小球受杆弹力垂直杆向下,弹力增大,小球受摩擦力增大,当时,小球匀速运动;若,小球受杆弹力垂直杆向上,随速度减小弹力增大,小球受摩擦力增大,小球从A到C做加速度增大的减速运动;所以小球从A到C过程中动能减小,速度减小,滑动摩擦力大于重力沿粗糙细杆的分力,做加速度增大的减速运动,小球在c点一定保持静止,故A、B正确;
CD、从A到C,小球受摩擦力增大,在ab段克服摩擦力做的功小于bc段克服摩擦力做的功,根据动能定理可得在ab段动能变化量小于bc段动能变化量,则有在b点时动能大于5J,故C、D错误;
故选AB
【点睛】关键是小球从A到C过程中动能减小,速度减小,滑动摩擦力大于重力沿粗糙细杆的分力,做加速度增大的减速运动
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,不要求写出演算过程。
11、 ①.将S2切换到b ②. ③.1.25 ④.1.5
【解析】(1)[1]由题意可知,本实验中没有给出电流表,故应是电压表与电阻箱求电源电动势和内电阻的;实验中应充分利用电阻值及串并联电路的规律得出表达式;为了多测数据,应再将S2切换到b;
[2]由欧姆定律可知
而电路电流相等,联立解得
(2)[3]根据
有
比照直线方程y=kx+b,有截距
所以
[4]斜率
又
已测出R1=4.8Ω,求得
12、 ①.298 ②.5.680
【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读
【详解】游标卡尺主尺读数为2.9cm,游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为8×0.1mm=0.8mm,所以最终读数为:2.9cm+0.8mm=2.98cm.螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为18.0×0.01mm=0.180mm,最终读数为5.5mm+0.180mm=5.680mm
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、 (1) (2)3N
【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:
解得:
(2)小球在C点时受力分析如图
由牛顿第二定律得:
解得:
由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:
NC′=NC=3N
14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上
【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小
【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得
根据左手定则可知安培力方向水平向右;
由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ
解得B=2T;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;
根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma
解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上
【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答
15、8cm
【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得
代入有关数据,解得
,代入数据得θ=30°
粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图
由几何关系得
联立求得
代入数据解得
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