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2023年中考物理熱身圓含解析物理高二上期末統(tǒng)考模擬試題注意事項(xiàng)1.考試結(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請(qǐng)務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)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(qǐng)認(rèn)真核對(duì)監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)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(duì)應(yīng)選項(xiàng)的方框涂滿、涂黑;如需改動(dòng),請(qǐng)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(hào)等須加黑、加粗.一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖,平行板電容器的兩個(gè)極板與水平地面成一角度,兩極板與一直流電源相連。若一帶電粒子恰能沿圖中所示水平直線通過電容器,則在此過程中,該粒子()A.所受重力與電場(chǎng)力平衡 B.電勢(shì)能逐漸增加C.動(dòng)能逐漸增加 D.做勻變速直線運(yùn)動(dòng)2、如圖所示,在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi),有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直于圓平面(未畫出)。一群比荷為的負(fù)離子以相同速率v0(較大),由P點(diǎn)在紙平面內(nèi)向不同方向射入磁場(chǎng)中發(fā)生偏轉(zhuǎn)后,又飛出磁場(chǎng),最終打在磁場(chǎng)區(qū)域右側(cè)足夠大熒光屏上,離子重力不計(jì)。則下列說法正確的是()A.離子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡半徑可能不相等B.由Q點(diǎn)飛出的離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng)C.離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定相等D.沿PQ方向射入的離子飛出時(shí)偏轉(zhuǎn)角最大3、如圖所示,由三個(gè)鋁制薄板互成120°角均勻分開的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個(gè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,其磁感應(yīng)強(qiáng)度分別用表示.現(xiàn)有帶電粒子自a點(diǎn)垂直O(jiān)a板沿逆時(shí)針方向射入磁場(chǎng)中,帶電粒子完成一周運(yùn)動(dòng),在三個(gè)磁場(chǎng)區(qū)域中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間之比為1∶2∶3,軌跡恰好是一個(gè)以O(shè)為圓心的圓,則其在b、c處穿越鋁板所損失的動(dòng)能之比為A.1∶1 B.5∶3C.3∶2 D.27∶54、下表是某電飯鍋銘牌上的部分內(nèi)容,根據(jù)表中信息可得該電飯鍋的額定電流為()A.0.2A B.0.5AC.2.0A D.5.0A5、真空中有甲乙兩個(gè)點(diǎn)電荷,相距r時(shí)的靜電力為若保持兩者間距不變,使甲的電荷量變?yōu)樵瓉淼?倍,乙的電荷量變?yōu)樵瓉淼谋叮瑒t它們之間的靜電力變?yōu)锳. B.C. D.6、如圖所示,有三個(gè)點(diǎn)電荷A、B、C位于一個(gè)等邊三角形的三個(gè)頂點(diǎn)上,已知A、B都帶正電荷,A所受B、C兩個(gè)電荷的靜電力的合力如圖中FA所示,則下列說法正確的是()A.C帶正電,且QC<QB B.C帶正電,且QC>QBCC帶負(fù)電,且QC<QB D.C帶負(fù)電,且QC>QB二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示,氕核、氘核、氚核三種粒子從同一位置無初速度地飄入電場(chǎng)線水平向右的加速電場(chǎng),之后進(jìn)入電場(chǎng)線豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)發(fā)生偏轉(zhuǎn),最后打在屏上,整個(gè)裝置處于真空中,不計(jì)粒子重力及其相互作用,那么()A.偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)對(duì)三種粒子做功一樣多B.三種粒子打到屏上時(shí)速度一樣大C.三種粒子運(yùn)動(dòng)到屏上所用時(shí)間相同D.三種粒子一定打到屏上的同一位置,8、如圖所示,兩水平面(虛線)之間的距離為h,存在方向水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)。將一質(zhì)量為m,電荷量為+q的帶電小球(可視為質(zhì)點(diǎn))從距電場(chǎng)上邊界為h處的A點(diǎn)以初速度v平行于電場(chǎng)的方向射出。小球進(jìn)入電場(chǎng)后做直線運(yùn)動(dòng),經(jīng)過一段時(shí)間離開電場(chǎng)。不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g。則()A.電場(chǎng)強(qiáng)度大小為B.電場(chǎng)強(qiáng)度大小為C.小球在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的水平位移大小為D.小球在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的水平位移大小為9、如圖所示,速度為v0、電荷量為q的正離子恰能沿直線飛出離子速度選擇器,選擇器中磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,電場(chǎng)強(qiáng)度為E,則()A.若改為電荷量﹣q的離子,將往上偏(其它條件不變)B.若速度變?yōu)?v0將往上偏(其它條件不變)C.若改為電荷量+2q的離子,將往下偏(其它條件不變)D.若速度變?yōu)関0將往下偏(其它條件不變)10、一根長(zhǎng)為0.2m、電流為2A的通電導(dǎo)線,放在磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.5T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,受到磁場(chǎng)力的大小可能是()A.0.4N B.0.2NC.0.1N D.0N三、實(shí)驗(yàn)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)用電流表和電壓表測(cè)定電池的電動(dòng)勢(shì)E和內(nèi)電阻r,所用的電路如下圖甲所示,根據(jù)實(shí)驗(yàn)記錄,畫出的圖象如圖乙所示,可得待測(cè)電池的內(nèi)電阻r為______12.(12分)要測(cè)繪額定電壓為2V的日常用小電珠的伏安特性曲線,所供選擇的器材除了導(dǎo)線和開關(guān)外,還有以下一些器材可供選擇:A.電源E(電動(dòng)勢(shì)3.0V,內(nèi)阻可不計(jì))B.電壓表V1(量程為0~3.0V,內(nèi)阻約2kΩ)C.電壓表V2(0~15.0V,內(nèi)阻約6kΩD.電流表A1(0~0.6A,內(nèi)阻約1Ω)E.電流表A2(0~100mA,內(nèi)阻約2Ω)F.滑動(dòng)變阻器R1(最大值10Ω)G.滑動(dòng)變阻器R2(最大值2kΩ)(1)為減少實(shí)驗(yàn)誤差,實(shí)驗(yàn)中電壓表應(yīng)選擇_____.,電流表應(yīng)選擇_____.,滑動(dòng)變阻器應(yīng)選擇:________(填各器材的序號(hào))(2)為提高實(shí)驗(yàn)精度,請(qǐng)你設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)電路圖,并畫在下面的虛線框中_____.(3)實(shí)驗(yàn)中測(cè)得一組數(shù)據(jù)如下表所示,根據(jù)表格中的數(shù)據(jù)在方格紙上作出該電珠的伏安特性曲線________(4)該小電珠的額定功率是_______四、計(jì)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(zhǎng)=0.5m的平行光滑金屬導(dǎo)軌間接有電動(dòng)勢(shì)E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導(dǎo)軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導(dǎo)軌電阻均不計(jì),整個(gè)裝置處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.當(dāng)R0=1Ω時(shí),金屬桿ab剛好處于靜止?fàn)顟B(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應(yīng)強(qiáng)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)如圖所示,水平放置的兩塊長(zhǎng)直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場(chǎng)強(qiáng)度為E=5.0×105N/C,b板下方整個(gè)空間存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).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(jì)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(qiáng)電場(chǎng),剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L15.(12分)ABC表示豎直放在電場(chǎng)強(qiáng)度為E=104V/m的水平勻強(qiáng)電場(chǎng)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(diǎn),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(diǎn)由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達(dá)C點(diǎn)的速度大小(2)小球在C點(diǎn)時(shí),軌道受到的壓力大小
參考答案一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解析】AD.根據(jù)題意可知,粒子做直線運(yùn)動(dòng),則電場(chǎng)力與重力的合力與速度方向同線,粒子做勻變速直線運(yùn)動(dòng),因此A錯(cuò)誤,D正確;BC.電場(chǎng)力和重力的合力水平向左,但是不知道粒子從左向右運(yùn)動(dòng)還是從右向左運(yùn)動(dòng),故無法確定電場(chǎng)力做正功還是負(fù)功,則不確定粒子動(dòng)能是增加還是減少,電勢(shì)能減少還是增加,故BC錯(cuò)誤。故選D。【點(diǎn)睛】考查根據(jù)運(yùn)動(dòng)情況來確定受力情況,帶電粒子在場(chǎng)中受到電場(chǎng)力與重力,根據(jù)粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡,結(jié)合運(yùn)動(dòng)的分析,可知電場(chǎng)力垂直極板向上,從而可確定粒子的運(yùn)動(dòng)的性質(zhì),及根據(jù)電場(chǎng)力做功來確定電勢(shì)能如何變化。2、B【解析】A.離子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得解得因粒子的速率相同,比荷相同,故半徑一定相同,故A錯(cuò)誤;BD.由圓的性質(zhì)可知,軌跡圓(離子速率較大,半徑較大)與磁場(chǎng)圓相交,當(dāng)軌跡圓的弦長(zhǎng)最大時(shí)偏向角最大,最長(zhǎng)弦長(zhǎng)為,故由點(diǎn)飛出的粒子圓心角最大,所對(duì)應(yīng)的時(shí)間最長(zhǎng),故B正確,D錯(cuò)誤;C.設(shè)粒子軌跡所對(duì)應(yīng)的圓心角為,則粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為其中所有粒子的運(yùn)動(dòng)周期相等,由于離子從圓上不同點(diǎn)射出時(shí),軌跡的圓心角不同,所以離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間不同,故C錯(cuò)誤。故選B。3、D【解析】帶電粒子在磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為,在各個(gè)區(qū)域的角度都為,對(duì)應(yīng)的周期為,則有,故,則三個(gè)區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度之比為,三個(gè)區(qū)域的磁場(chǎng)半徑相同為,又動(dòng)能,聯(lián)立得,故三個(gè)區(qū)域的動(dòng)能之比為:,故在b處穿越鋁板所損失的動(dòng)能為,故在c處穿越鋁板所損失的動(dòng)能為,故損失動(dòng)能之比為,D正確,選D.4、D【解析】根據(jù)功率的公式得故D正確,ABC錯(cuò)誤。故選D。5、A【解析】由庫(kù)侖定律可得變化后的靜電力【詳解】設(shè)甲的電荷量為Q,乙的電荷量為q.變化前靜電力為:,變化后靜電力為:,故選A.6、C【解析】因A、B都帶正電,所以靜電力表現(xiàn)為斥力,即B對(duì)A的作用力沿BA的延長(zhǎng)線方向,而不論C帶正電還是帶負(fù)電,A和C的作用力方向都必須在AC連線上,由平行四邊形定則知,合力必定為兩個(gè)分力的對(duì)角線,所以A和C之間必為引力,且FCA<FBA,所以C帶負(fù)電,且QC<QB.故選C二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、AD【解析】AB.帶電粒子在加速電場(chǎng)中加速,由動(dòng)能定理可知解得粒子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中的時(shí)間在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中的縱向速度縱向位移即位移與比荷無關(guān),與速度無關(guān);則可三種粒子的偏轉(zhuǎn)位移相同,則偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)對(duì)三種粒子做功一樣多,故A正確,B錯(cuò)誤;CD.因三粒子由同一點(diǎn)射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),且偏轉(zhuǎn)位移相同,故三個(gè)粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的時(shí)間與橫向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三種粒子運(yùn)動(dòng)到屏上所用時(shí)間不相同,故C錯(cuò)誤,D正確。故選AD【點(diǎn)睛】此題考查帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn),要注意偏轉(zhuǎn)中的運(yùn)動(dòng)的合成與分解的正確應(yīng)用;正確列出對(duì)應(yīng)的表達(dá)式,根據(jù)表達(dá)式再去分析速度、位移及電場(chǎng)力的功。8、AC【解析】AB.小球做平拋運(yùn)動(dòng)時(shí),剛進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)豎直分速度大小設(shè)小球進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)速度方向與水平方向的夾角為α,則小球進(jìn)入電場(chǎng)后做直線運(yùn)動(dòng),重力和電場(chǎng)力的合力方向與速度方向相同,如圖,可知解得電場(chǎng)強(qiáng)度為故A正確,B錯(cuò)誤。CD.小球在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的水平位移大小為故C正確,D錯(cuò)誤。故選AC。9、BD【解析】因?yàn)榍∧苎刂本€飛出離子速度選擇器,所以受力平衡,即.若改為電荷量-q的離子,依然沿直線飛出(因?yàn)殡妶?chǎng)力跟洛倫茲力均反向依然平衡),A錯(cuò)若速度變?yōu)閯t2v0洛倫茲力大于電場(chǎng)力將往上偏,B對(duì)平衡與電荷量以及電性無關(guān),故C錯(cuò)若速度變?yōu)関0將往下偏(因?yàn)槁鍌惼澚π∮陔妶?chǎng)力),D對(duì)10、BCD【解析】當(dāng)通電導(dǎo)線與磁場(chǎng)垂直時(shí),導(dǎo)線所受的磁場(chǎng)力最大,為Fmax=BIL=0.5×2×0.2N=0.2N當(dāng)導(dǎo)線與磁場(chǎng)平行時(shí),導(dǎo)線所受磁場(chǎng)力最小為零。則導(dǎo)線所受磁場(chǎng)力的范圍為0-0.2NA.0.4N與分析不符,故A錯(cuò)誤。B.0.2N與分析相符,故B正確。C.0.1N與分析相符,故C正確。D.0N與分析相符,故D正確。三、實(shí)驗(yàn)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、【解析】根據(jù)“待測(cè)電池的內(nèi)電阻”可知,本題考查圖象求解電源電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻,根據(jù)電源的圖象與縱軸交點(diǎn)坐標(biāo)值是電源電動(dòng)勢(shì),圖象斜率的絕對(duì)值是電源內(nèi)阻,運(yùn)用數(shù)形結(jié)合法,進(jìn)行求解.【詳解】由圖示電源圖象可知,圖象與縱軸交點(diǎn)坐標(biāo)值是,則電源電動(dòng)勢(shì),電源等效內(nèi)阻為:;【點(diǎn)睛】明確閉合電路歐姆定律的應(yīng)用,根據(jù)電源的圖象求出電源電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻.12、①.B②.D③.F④.電路圖見解析;⑤.圖像見解析⑥.1.00W【解析】(1)[1][2][3].由題意小燈泡額定電壓為2V,額定電流為0.5A,故電壓表應(yīng)選B,電流表應(yīng)選D,又描繪伏安特性曲線要求電流從零調(diào),故變阻器應(yīng)用分壓式接法,應(yīng)選阻值小變阻器F(2)[4].由于小電珠電珠較小,滿足,電流表應(yīng)用外接法,又變阻器應(yīng)采用分壓式接法,電路圖如圖所示:(3)[5].小電珠的伏安特性曲線如圖所示:(4)[6].由圖可知,當(dāng)電壓為2V,電流為0.5A;則功率四、計(jì)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、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)當(dāng)R0=1Ω時(shí),根據(jù)閉合電路的歐姆定律求解電流強(qiáng)度,由平衡條件求解磁感應(yīng)強(qiáng)度;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,此時(shí)安培力的方向沿斜面向上,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小【詳解】(1)當(dāng)R0=1Ω時(shí),根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得根據(jù)左手定則可知安培力方向水平向右;由平衡條件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,此時(shí)安培力的方向沿斜面向上,大小不變;根據(jù)牛頓第二定律可得:
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