2023年山東新物理高二第一學期期末經(jīng)典模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2023年山東新物理高二第一學期期末經(jīng)典模擬試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、一質(zhì)點做曲線運動,在運動的某一位置,它的速度方向、加速度方向以及所受合外力的方向之間的關(guān)系是()A.速度、加速度、合外力的方向有可能都相同B.加速度方向與合外力的方向一定相同C.加速度方向與速度方向一定相同D.速度方向與合外力方向可能相同,也可能不同2、在如圖所示的電路中,當滑動觸頭由a端滑向b端的過程中,下列說法中正確的是()A.路端電壓變小 B.電流表的示數(shù)變大C.電路的總電阻變大 D.電源內(nèi)阻消耗的功率變小3、如圖所示,在某一輸電線路的起始端接入兩個理想變壓器,原、副線圈的匝數(shù)比分別為n1∶n2=100∶1和n3∶n4=1∶100,圖中a、b表示電流表或電壓表,已知電壓表的示數(shù)為22V,電流表的示數(shù)為1A,則以下說法正確的是()A.輸電線路總電阻為22ΩB.線路輸送電功率是22WC.a為電壓表,b為電流表D.a為電流表,b為電壓表4、下列關(guān)于物理學史,說法錯誤的是()A.1820年,丹麥物理學家奧斯特——電流可以使周圍的磁針偏轉(zhuǎn)的效應,稱為電流的磁效應B.1832年,美國物理學亨利——發(fā)現(xiàn)自感現(xiàn)象C.1834年,俄國物理學家楞次——確定感應電流方向的定律——楞次定律D.1831年,法國物理學家法拉第——發(fā)現(xiàn)了由磁場產(chǎn)生電流的條件和規(guī)律——電磁感應現(xiàn)象5、如圖所示是示波管的原理示意圖,XX′和YY′上不加電壓時,在熒光屏的正中央出現(xiàn)一亮斑,現(xiàn)將XX′和YY′分別連接如圖甲乙所示電壓,從熒光屏正前方觀察,你應該看到的是圖中哪一個圖形?A. B.C. D.6、如圖所示,兩個固定的帶正電的點電荷q1、q2,電荷量之比為1∶4,相距為d,引入第三個點電荷q3,要使q3能處于平衡狀態(tài),對q3的位置、電性和電荷量的要求,以下敘述正確的是A.q3在q1和q2連線之間距離q1處,且為負電荷,對電荷量無要求B.q3在q1和q2連線之間距離q1為處,且為正電荷,對電荷量無要求C.q3在q1和q2連線之間距離q1為處,對電性和電荷量均無要求D.q3在q1和q2連線的延長線上,位于q1左側(cè)處,對電性和電荷量均無要求二、多項選擇題:本題共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、下列說法正確的是A.液晶分子排列的有序性介于固體和液體之間B.多晶體沒有固定的熔點,但具有各向同性的性質(zhì)C.若把氫氣和氧氣看做理想氣體,則質(zhì)量和溫度均相同的氫氣和氧氣內(nèi)能相等D.氣體體積不變溫度升高的過程中,每秒撞擊單位面積器壁上的氣體分子數(shù)增大8、套在長絕緣直棒上的小環(huán)質(zhì)量為m,帶電量為,小環(huán)內(nèi)徑比棒的直徑略大.將棒放置在方向均水平且正交的勻強電場和勻強磁場中,電場強度為E,磁感應強度為B,小環(huán)與棒的動摩擦因數(shù)為,重力加速度為g,現(xiàn)將小環(huán)從靜止釋放,小環(huán)可沿絕緣直棒下滑,棒足夠長,下列說法正確的是()A.小環(huán)從靜止釋放瞬間加速度B.小環(huán)運動過程的最大加速度C.小環(huán)運動過程中最大速度D.當摩擦力增加到與重力平衡時,小球的速度最大9、兩電荷量分別為和的點電荷放在軸上的兩點,兩電荷連線上各點電勢隨變化的關(guān)系如圖所示,其中兩點的電勢為零,段中點電勢最高,則A.為正電荷,為負電荷B.電荷量大于的電荷量C.間場強方向沿軸正方向D.將一負點電荷從點移到點,電場力先做正功后做負功10、如圖所示,電源電動勢為E,內(nèi)電阻為r.當滑動變阻器的觸片P從右端滑到左端時,發(fā)現(xiàn)電壓表V1、V2示數(shù)變化的絕對值分別為ΔU1和ΔU2,下列說法中正確的是()A.小燈泡L1、L3變暗,L2變亮B.小燈泡L3變暗,L1、L2變亮C.ΔU1<ΔU2D.ΔU1>ΔU2三、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.(6分)如圖所示,某同學用插針法測定一半圓形玻璃磚的折射率.先在平鋪的白紙上放半圓形玻璃磚,用鉛筆畫出直徑所在的位置MN、圓心O以及玻璃磚圓弧線(圖中半圓實線);再垂直紙面插大頭針P1、P2確定入射光線,并讓入射光線過圓心O;最后在玻璃磚圓弧線一側(cè)垂直紙面插大頭針P3,使P3擋住P1、P2的像.移走玻璃磚,作出與圓弧線對稱的半圓虛線,過O點作垂直于MN的直線作為法線;連接OP2P1,交半圓虛線于B點,過B點作法線的垂線交法線于A點;連接OP3,交半圓實線于C點,過C點作法線的垂線交法線于D點(1)測得AB的長度為l1,AO的長度為l2,CD的長度為l3,DO的長度為l4.計算玻璃磚折射率n的公式是n=__________(選用l1、l2、l3或l4表示)(2)該同學在插大頭針P3前,不小心將玻璃磚以O為軸順時針轉(zhuǎn)過一個小角度,該同學測得的玻璃磚折射率將__________(選填“偏大”“偏小”或“不變”)12.(12分)某同學用如圖甲所示的電路測量一電池的電動勢和內(nèi)阻.已知該待測電池的電動勢約為9V,內(nèi)阻約數(shù)十歐,允許輸出的最大電流為50mA;電阻箱R的最大阻值為999.9Ω,定值電阻R1的阻值為200Ω(1)某次測量時,電壓表和電阻箱的示數(shù)分別如圖乙、丙所示,其讀數(shù)分別為________V和_________Ω(2)選擇定值電阻R1時,實驗小組發(fā)現(xiàn)電阻的額定功率有以下幾種規(guī)格:A.WB.WC.1W應選___(選填“A”“B”或“C”)規(guī)格的定值電阻,依據(jù)是____________________(3)根據(jù)實驗測得的多組電壓表的示數(shù)U和電阻箱相應的阻值R,以為縱坐標,為橫坐標,作—圖線如圖丁所示.根據(jù)圖線可求得待測電池的電動勢E=_____V,內(nèi)阻r=_____Ω.(均保留兩位有效數(shù)字)四、計算題:本題共3小題,共38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.(10分)如圖,兩根間距為L=0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應強度B的大??;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,求金屬桿的加速度14.(16分)ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切.A為水平軌道上的一點,而且AB=R=0.2m,把一質(zhì)量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時,軌道受到的壓力大小15.(12分)如圖所示,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C,b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場,剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L

參考答案一、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、B【解析】AD.質(zhì)點做曲線運動,合力的方向與速度方向一定不在同一條直線上.故A錯誤,D錯誤;B.根據(jù)牛頓第二定律知,加速度的方向與合外力的方向一定相同.故B正確;C.物體做曲線運動,合力的方向與速度方向不同,則加速度方向與速度方向不同.故C錯誤2、A【解析】滑片由a向b移動時,滑動變阻器接入電路的電阻減小,則外電路總電阻減小,電路的總電阻變小,由閉合電路歐姆定律可知,電路中總電流增大,則內(nèi)電壓增大,由P=I2r可知,內(nèi)電阻上消耗的功率變大。路端電壓U=E-Ir,因I增大,故U變小。又電流表的示數(shù),因U變小,故IA變小。故A正確,BCD錯誤。故選A。3、C【解析】由圖可知:a的原線圈并聯(lián)在電路中且副線圈匝數(shù)小于原線圈匝數(shù),則輸出電壓小,為電壓互感器,則a表是電壓表;b的原線圈串聯(lián)在電路中且副線圈匝數(shù)大于原線圈匝數(shù),輸出電流小,則為電流互感器,則b電表是電流表,則C正確,D錯誤;而a互感器原線圈的匝數(shù)比副線圈匝數(shù)100:1,b互感器原線圈的匝數(shù)比副線圈匝數(shù)1:100,由電壓表的示數(shù)為22V,得原線圈的電壓為2200V,由電流表的示數(shù)為1A,原線圈的電流為100A.所以電線輸送功率是2.2×105W=220KW,由已知條件無法求輸電線電阻,故AB錯誤;故選C【點睛】本題實質(zhì)是電壓互感器與電流互感器的簡單運用,電壓互感器與電流互感器是利用變壓器原理將電壓、電流減小到可測范圍進行測量的儀器4、D【解析】A.丹麥物理學家奧斯特發(fā)現(xiàn)了通電導體可以使周圍的磁針偏轉(zhuǎn),即電流的磁效應,A正確,不符合題意;B.美國物理學亨利發(fā)現(xiàn)自感現(xiàn)象,即因電流變化而在電路本身引起感應電動勢的現(xiàn)象,B正確,不符合題意;C.俄國物理學家楞次提出了感應電流方向判斷的方法,即楞次定律,C正確,不符合題意;D.英國物理學家法拉第發(fā)現(xiàn)了磁場產(chǎn)生感應電流的條件,紐曼和韋伯總結(jié)出了電磁感應的規(guī)律,D錯誤,符合題意。5、D【解析】示波管的YY′偏轉(zhuǎn)電壓上加的是待顯示的信號電壓,XX′偏轉(zhuǎn)電極通常接入鋸齒形電壓,即掃描電壓,當信號電壓與掃描電壓周期相同時,就可以在熒光屏上得到待測信號在一個周期內(nèi)的穩(wěn)定圖象【詳解】設加速電場的電壓為U1,偏轉(zhuǎn)電場的電壓為U2,偏轉(zhuǎn)電極的長度為L,板間距離為d,根據(jù)推論得知,偏轉(zhuǎn)距離為,可見,偏轉(zhuǎn)距離與偏轉(zhuǎn)電壓U2成正比,由幾何知識得知,電子在熒光屏偏轉(zhuǎn)的距離也與偏轉(zhuǎn)電壓成正比,則偏轉(zhuǎn)電極XX′上加上隨時間作線性變化的電壓時,電子在熒光屏偏轉(zhuǎn)的距離與時間也是線性關(guān)系,形成一條亮線,若電壓是周期性變化,就可以使電子在水平方向不斷掃描.在偏轉(zhuǎn)電極YY′上加按正弦規(guī)律變化的電壓,電子在熒光屏偏轉(zhuǎn)的距離按正弦規(guī)律變化,而在偏轉(zhuǎn)電極XX′上加適當頻率的掃描電壓,水平方向電子不斷從右向左勻速掃描,在熒光屏上出現(xiàn)一條正弦曲線;由于X方向的電壓變化的周期為T0,而Y方向變化的周期為2T0,所以在2T0時間內(nèi)X方向變化2次,Y方向變化一次.在熒光屏上將出現(xiàn)由兩條線組成的圖象;由于開始時X方向與Y方向的電壓都是0,所以兩條線在坐標原點交叉.故D正確,ABC錯誤,故選D【點睛】本題關(guān)鍵要清楚示波管的工作原理,要用運動的合成與分解的正交分解思想進行思考,注意兩極所加電勢差的正負6、C【解析】由題意知,電荷一定在兩正電荷之間,根據(jù)平衡有:k=k解得=即r1=dq3在q1和q2連線之間距離q1為處,對電性和電荷量均無要求A.q3在q1和q2連線之間距離q1為處,且為負電荷,對電荷量無要求與分析不符,故A項錯誤;B.q3在q1和q2連線之間距離q1為處,且為正電荷,對電荷量無要求與分析不符,故B項錯誤;C.q3在q1和q2連線之間距離q1為處,對電性和電荷量均無要求與析相符,故C項正確;D.q3在q1和q2連線的延長線上,位于q1左側(cè)處,對電性和電荷量均無要求與分析不符,故D項錯誤二、多項選擇題:本題共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、AD【解析】見解析【詳解】A.液晶分子排列的有序性介于固體和液體之間,符合客觀實際,故A正確;B.多晶體有固定的熔點,具有各向同性的性質(zhì),故B錯誤;C.若把氫氣和氧氣看做理想氣體,則質(zhì)量和溫度均相同的氫氣和氧氣,因氫氣分子個數(shù)多,氫氣的內(nèi)能大,故C錯誤;D.氣體體積不變溫度升高的過程中,分子運動變得激烈,每秒撞擊單位面積器壁上的氣體分子數(shù)增大,故D正確點睛】見解析8、ABD【解析】A.釋放小環(huán)瞬間,根據(jù)牛頓第二定律,則有mg-μqE=ma0解得故A正確;B.當摩擦力為零時,則qE=Bv1q即時,加速度最大,此時合力等于重力,故最大加速度為am=g故B正確;CD.當摩擦力增加到與重力平衡時,小球的速度最大,故μ(Bvq-qE)=mg解得故C錯誤,D正確;故選ABD。9、ABD【解析】φ-x圖象的斜率等于電場強度E.根據(jù)兩點電荷連線的電勢高低的分布如圖所示,由于沿著電場線電勢降低,可知兩點電荷的電性.根據(jù)功能關(guān)系分析電場力做功的正負【詳解】A、B項:由圖知無窮遠處的電勢為0,A點的電勢為零,由于沿著電場線電勢降低,所以O點的電荷q1帶正電,M點電荷q2帶負電,由于A點距離O比較遠而距離M比較近,所以q1電荷量大于q2的電荷量,故A、B正確;C項:由N到C過程電勢升高,則說明場強沿x軸的反方向,故C錯誤;D項:N→D段中,電勢先高升后降低,所以場強方向先沿x軸負方向,后沿x軸正方向,將一負點電荷從N點移到D點,電場力先做正功后做負功,故D正確故選ABD【點睛】本題考查電勢與場強間的關(guān)系,要注意明確電勢為零處,電場強度不一定為零.電荷在電場中與電勢的乘積為電勢能.電場力做功的正負決定電勢能的增加與否10、BD【解析】AB.當滑動變阻器的觸片P從右端滑到左端時,變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,總電流增大,路端電壓減小,則變亮.變阻器的電阻減小,并聯(lián)部分的電阻減小,則并聯(lián)部分電壓減小,則L3變暗.總電流增大,而的電流減小,則的電流增大,則變亮,故A錯誤B正確;CD.電壓表的示數(shù)減小,電壓表的示數(shù)增大,由于路端電壓減小,所以,故C錯誤,D正確故選BD?!久麕燑c睛】在分析電路動態(tài)變化時,一般是根據(jù)局部電路變化(滑動變阻器,傳感器電阻)推導整體電路總電阻、總電流的變化,然后根據(jù)閉合回路歐姆定律推導所需電阻的電壓和電流的變化(或者電流表,電壓表示數(shù)變化),也就是從局部→整體→局部三、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、①.(1)l1/l3②.(2)偏大【解析】用插針法測定半圓形玻璃磚折射率的原理是折射定律,利用幾何知識得到入射角的正弦和折射角的正弦,推導出折射率的表達式,即可知道所要測量的量【詳解】(1)設圓的半徑為R,由幾何知識得入射角的正弦為:sini=sin∠AOB=;折射角的正弦為:sinr=sin∠DOC=根據(jù)折射定律(2)該同學在插大頭針P3前不小心將玻璃磚以O為圓心順時針轉(zhuǎn)過一小角度,折射光線將順時針轉(zhuǎn)動,而作圖時其邊界和法線不變,則入射角(玻璃磚中的角)不變,折射角(空氣中的角)減小,由折射率公式可知,測得玻璃磚的折射率將偏大【點睛】本題采用單位圓法測量玻璃磚的折射率,是數(shù)學知識在物理實驗中的運用,簡單方便,分析誤差關(guān)鍵分析入射角和折射角產(chǎn)生的誤差,明確實驗原理即可得出答案12、①.8.2②.180.0③.C④.定值電阻在電路中消耗的功率會超過1/4W⑤.9.3(9.1~9.5之間)⑥.51

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