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辽宁省葫芦岛市2023年高二上物理期末检测模拟试题含解析.doc

1、辽宁省葫芦岛市2023年高二上物理期末检测模拟试题 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

2、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、一汽车从静止开始做匀加速直线运动,然后刹车做匀减速直线运动,直到停止.下列速度v和位移x的关系图象中,能描述该过程的是() A. B. C. D. 2、如图是一火警报警电路的示意图,R3为用半导体热敏材料制成的传感器,这种半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而减小。值班室的显示器为电路中的电流表,电源两极之间接一报警器。当传感器R3所在处出现火情时,电流表显示的电流I、报警器两端的电压U的变化情况(  ) A

3、I变大,U变小 B.I变小,U变小 C.I变小,U变大 D.I变大,U变大 3、下列说法正确的是 A.电容器,电流、磁感应强度都用到了比值定义法 B.在匀强电场中,同一直线上距离相等的任意两点间的电势差大小一定都相等 C.电荷所受电场力一定与该处电场方向一致,但所受洛伦兹力不一定与磁场方向垂直 D.通电导线在磁场中受到的安培力越大,该处磁场的磁感应强度就越强 4、如图,a、b、c三个粒子由同一点沿垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场.以下说法错误的是(  ) A.a和b在电场中运动的时间相等 B.电场力对b做的功比对a做的功多 C.进入电场

4、时,c的速度最大,a的速度最小 D.若想让c也打在下极板上,可增大两板间的电压 5、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示.设D形盒半径为R.若用回旋加速器加速质子时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交流电频率为f.则下列说法正确的是() A.粒子从回旋加速器的磁场中获得能量 B.高频交流电源的周期等于粒子在D形盒中运动周期的2倍 C.D形盒半径R越大,粒子从回旋加速器射出时速度越大 D.不改变B和f,该回旋加速器

5、也能用于加速α粒子 6、如图所示,实线为一点电荷Q建立的电场中的几条电场线(方向未标出),虚线为一电子在电场中从M点运动到N点的轨迹.若电子在运动中只受电场力的作用,则下列判断正确的是( ) A.建立电场的点电荷Q带负电 B.粒子在M点的加速度比在N点的加速度大 C.粒子在M点的速度比在N点的速度大 D.粒子在M点的电势能比在N点的电势能大 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,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有

6、一粒子源S.某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场.已知∠AOC=60°从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T/2( T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的时间可能为(  ) A.T/9 B.T/7 C.T/5 D.T/3 8、如图所示,A、B两相同的金属板水平放置.现让两板带上等量异种电荷,两板间形成竖直方向的匀强电场.将一带电粒子沿水平方向从A板左侧靠近A板射入电场中.当粒子射入速度为v1时,粒子沿轨迹Ⅰ从两板正中间飞

7、出,电场力做功为W1;当粒子射入速度为v2时,粒子沿轨迹Ⅱ落到B板正中间,电场力做功为W2.不计粒子重力,则(  ) A.v1∶v2=2∶1 B.v1∶v2=2∶1 C.W1∶W2=1∶1 D.W1∶W2=1∶2 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2Ω B.由图线A,当电流为2A时,电源输出功率为4W C.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1Ω 10、如图,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金

8、属导轨,导轨平面与磁场垂直。金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS,一圆环形金属线框T位于回路围成的区域内,线框与导轨共面。现让金属杆PQ突然向左运动,在运动开始的瞬间,关于感应电流的方向,下列说法正确的是(  ) A.PQRS中沿顺时针方向,T中沿逆时针方向 B.PQRS中沿逆时针方向,T中沿顺时针方向 C.T具有收缩趋势,PQ受到向右的安培力 D.T具有扩张趋势,PQ受到向右的安培力 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)如图(a)为多用电表的示意图,其中S、K、T为三个可调节的部件,现用此电表测量

9、一阻值约1000Ω的定值电阻。 (1)测量的某些操作步骤如下: ①调节可调部件____,使电表指针停在__________(选填“电流0刻度”、“欧姆0刻度”)位置。 ②调节可调部件K,使它尖端指向__________(选填“×1k”、“×100”、“×10”、“×1”)位置。 ③将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔,笔尖相互接触,调节可调部件__________,使电表指针指向__________(选填“电流0刻度”、“欧姆0刻度”)位置。 ④红、黑表笔笔尖分别接触待测电阻的两端,当指针摆稳后,读出表头的示数,如图(b)所示,再乘以可调部件K所指的倍率,得出该电阻的阻值Rx=_

10、 ⑤测量完毕,应调节可调部件K,使它的尖端指向 “OFF”或交流电压“×500”位置。 (2)欧姆挡进行调零后,用“×10”挡测量另一个阻值未知的电阻,发现指针偏转角度很小,则下列说法和做法中正确的是__________。 A.这个电阻的阻值较小 B.这个电阻的阻值较大 C.为测量更准确些,电表应当换用欧姆“×1”挡,并且重新调零后进行测量 D.为测得更准确些,电表应当换用欧姆“×100”挡,并且重新调零后进行测量 12.(12分)某同学测量一个圆柱体的电阻率,需要测量圆柱体的尺寸和电阻. (1)首先用多用表的欧姆档粗测圆柱体的电阻Rx,大概几欧姆,以下

11、给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为必要的步骤前的字母按合理的顺序填写在横线上___________ A.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔 B.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔 C.旋转S使其尖端对准欧姆档×1 D.旋转S使其尖端对准欧姆档×100 E.旋转S使其尖端对准交流off档,并拔出两表笔 根据右图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为_________Ω (2)分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图(a)和图(b)所示,长度为____cm,直径为_

12、mm. 次数 1 2 3 4 5 6 7 U/V 0.10 0.30 0.70 1.00 1.50 1.70 2.30 I/A 0.020 0.060 0160 0.220 0.340 0.460 0.520 (3)用伏安法测金属丝的电阻Rx.实验所用器材为:电池组(电动势为3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:由以上数据可知,他们测量Rx是采用下图中的_______图 (3

13、下图是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端.请根据图(2)所选的电路图,补充完成图中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏________ 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)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

14、=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 14.(16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

15、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 15.(12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 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。

16、1、A 【解析】开始时汽车做匀加速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移关系有:v=,故选项C、D错误;刹车后做匀减速直线运动,有:v=,故选项A正确;选项B错误 2、B 【解析】当传感器R3所在处出现火情时,半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而减小,R3的电阻减小,根据串反并同规律,与传感器并联的报警器两端电压变小,与传感器并联的电流表的电流也变小。 故选B。 3、B 【解析】A.电容、磁感应强度都用到了比值定义法;但电流不是用比值法定义的,故A错误; B.根据U=Ed可知,在匀强电场中,同一直线上距离相等的任意两点间的电势差大小一定都相等,故B正确; C.正电荷所受电场力一定

17、与该处电场方向一致,负电荷所受电场力一定与该处电场方向相反,运动电荷所受的洛伦兹力一定与磁场方向垂直,故C错误; D.根据公式F=BILsinθ,通电导线在磁场中受到的安培力大,该处磁场的磁感应强度不一定强,还与电流方向与磁场方向的夹角θ有关,故D错误; 故选B. 4、B 【解析】A.粒子的质量和电量相同,知加速度相同。a、b两粒子在竖直方向上的位移相等,根据,a、b运动的时间相等,c的运动时间最短,A正确; B.a、b两粒子在竖直方向上的位移相等,粒子的质量和电量相同,即受到的电场力相等,根据可知电场力对两粒子做功相等,B错误; C.因为 又 因为垂直电场方向上做匀速

18、直线运动,所以 C正确; D.要使c粒子也打在极板上,即要求c粒子的竖直方向上的位移增大,可以增大粒子运动的加速度,即增大两极板间的电压,D正确。 本题选错误的,故选B。 5、C 【解析】回旋加速器粒子在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等,当粒子从D形盒中出来时,速度最大,此时运动的半径等于D形盒的半径 【详解】A项:粒子从两D形盒之间的加速电场中获得能量,故A错误; B项:高频交流电源的周期等于粒子在D形盒中运动的周期,故B错误; C项:根据,解得:,所以D形盒半径R越大,粒子从回旋加速器射出时速度越大,故C正确; D项:根据,知质子换成α粒子,比荷发生变化,则在磁

19、场中运动的周期发生变化,回旋加速器粒子在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等,故需要改变磁感应强度或交流电的周期,故D错误 故选C 【点睛】解决本题的关键知道当粒子从D形盒中出来时,速度最大.以及知道回旋加速器粒子在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等 6、D 【解析】由图看出,电子轨迹向下弯曲,其所受的电场力方向向上,故建立电场的点电荷Q带正电,A错误;电场线的疏密表示电场强度的大小,M点电场线稀疏,所以离子在M点的电场力小,加速度也小,B错误;粒子从M到N,电场力做正功,动能增大.电势能减小,所以离子在N点的速度大于在M点的速度,粒子在M点的电势能比在N点的电势能大,所以C错误

20、D正确;故选D 【点睛】在电场中根据带电粒子运动轨迹和电场线关系判断电场强度、电势、电势能、动能等变化,这对学生是基本的要求,要重点掌握. 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 【解析】所有粒子的初速度大小相同,轨迹半径相同,当入射点与出射点连线最长时,轨迹的圆心角最大,粒子在磁场中运动的最长.相反连线最短,时间最短 【详解】粒子在磁场做匀速圆周运动,粒子在磁场中出射点和入射点的连线即为轨迹的弦.初速度大小相同,轨迹半径R=相同.设OS=d,当出

21、射点D与S点的连线垂直于OA时,DS弦最长,轨迹所对的圆心角最大,周期一定,则由粒子在磁场中运动的时间最长.由此得到轨迹半径为:R=d,当出射点E与S点的连线垂直于OC时,弦ES最短,轨迹所对的圆心角最小,则粒子在磁场中运动的时间最短.则:SE=d,由几何知识,得θ=60°;最短时间:tmin=T;故CD正确,AB错误;故选CD 8、AD 【解析】粒子在电场中做类平抛运动,根据规律,竖直方向:,水平方向匀速:,联立解得:,所以:v1∶v2=2∶1;电场力做功,,联立可得:W1∶W2=1∶2,BC错误AD正确 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

22、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、AC 【解析】AB.PQ突然向左运动,根据右手定则可知,电流方向由P到Q,即闭合回路PQRS中电流沿顺时针方向,又由安培定则可知,回路PQRS中感应电流产生的磁场方向垂直纸面向里,故环形金属线框T的磁通量

23、将变大,由楞次定律可知,T中将产生沿逆时针方向的感应电流,故A正确B错误; CD.线框T的磁能量变大,由楞次定律可知,T有收缩的趋势,以阻碍磁通量的增大,PQ中有由P到Q的电流,由左手定则可知,PQ受到的安培力向右,故C正确D错误。 故选AC。 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.S ②.电流0刻度 ③.×100 ④.T ⑤.欧姆0刻度 ⑥.1100Ω ⑦.BD 【解析】(1)[1][2]多用电表使用前要进行机械调零,调节可调部件S,使电表指针停在电流0刻度位置; [3]

24、待测电阻阻值约为1000Ω,调节可调部件K,使它的尖端指向欧姆×100位置; [4][5]将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,笔尖相互接触,调节可调部件T,使电表指针指向欧姆0刻度位置. [6]根据图(b)的读数和倍率可知电阻阻值: (2)[7]指针偏转角度很小,说明电流小,则电阻大;因是大电阻,则要换档位大一些即:换“×100”档,每次换档后要重新进行欧姆调零.故选BD. 12、 ①.(1) CABE ②.4或4.0Ω ③.(2)5.01cm ④.5.315(5.310~5.320)mm ⑤.(3)甲 ⑥.(4)连线如图; 【解析】(

25、1)用欧姆表测电阻要选择合适挡位使指针指在中央刻度线附近,欧姆表换挡后要进行欧姆调零,然后再测电阻 (2)游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数 (3)根据题意确定滑动变阻器接法,及电流表接法,然后选择实验电路; (4)根据电路图连接实物电路图 【详解】(1)待测电阻约为几欧姆,用欧姆表测电阻要选择欧姆×1挡,选择挡位后要进行欧姆调零,然后再测电阻,欧姆表使用完毕要把选择开关置于OFF,由此可知,实验步骤为:CABE;由图示表盘可知,电阻测量值为:4×1=4Ω; (2)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+1×0.1mm=

26、50.1mm=5.01cm, 由图示螺旋测微器可知,其示数为:5mm+31.5×0.01mm=5.315mm (3)由表中实验数据可知,如果用限流,最小电压为0.6V,而表中电压都到0.10V了,所以肯定用的分压,由此可知,滑动变阻器应用分压式接法,并由电压表与电流表读数可知,所测电阻阻值较小,因此实验采用的是图甲所示电路; (4)根据图甲所示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示: 【点睛】要掌握螺旋测微器的读数方法;明确电学实验中,当要求电流从零调时,滑动变阻器应用分压式接法;当满足待测电阻阻值远小于电压表内阻时,电流表应用外接法,当电流表内阻远小于待测电阻阻值时,电流表应用

27、内接法 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)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

28、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 14、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 15、 (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

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