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类型广东省东莞市三校2023年物理高二上期末学业水平测试模拟试题含解析.doc

  • 上传人:zh****1
  • 文档编号:12779998
  • 上传时间:2025-12-06
  • 格式:DOC
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    关 键  词:
    广东省 东莞市 2023 物理 上期 学业 水平 测试 模拟 试题 解析
    资源描述:
    广东省东莞市三校2023年物理高二上期末学业水平测试模拟试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、电源和一个水平放置的平行板电容器、二个变阻器R1、R2和定值电阻R3组成如图所示的电路.当把变阻器R1、R2调到某个值时,闭合开关S,电容器中的一个带电液滴恰好处于静止状态.当再进行其他相关操作时(只改变其中的一个),以下判断正确的是() A.将R1的阻值增大时,液滴将向下运动 B.将R2的阻值增大时,液滴仍保持静止状态 C.把电容器的上极板向上平移少许,电容器的电荷量将减小 D.断开开关S,电容器上的带电荷量将减为零 2、如图所示,质量为、长度为的金属棒两端由等长的轻质细线水平悬挂在、点,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为;棒中通以某一方向的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为,重力加速度为.则( ) A.金属棒中的电流方向由指向 B.金属棒所受安培力的方向垂直于平面向上 C.金属棒中的电流大小为 D.每条悬线所受拉力大小 3、如图所示,带负电的金属环绕轴OO′以角速度ω匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后静止时(  ) A.N极竖直向上 B.N极竖直向下 C.N极沿轴线向左 D.N极沿轴线向右 4、物理学领域里的每次重大发现,都有力地推动了人类文明的进程.最早利用磁场获得电流,使人类得以进入电气化时代的科学家是() A.库仑 B.奥斯特 C.安培 D.法拉第 5、如图所示,界面MN与水平地面之间有足够大正交的匀强磁场B和匀强电场E,磁感线和电场线都处在水平方向且互相垂直.在MN上方有一个带正电的小球由静止开始下落,经电场和磁场到达水平地面.若不计空气阻力,小球在通过电场和磁场的过程中,下列说法中正确的是(   ) A.小球做匀变速曲线运动 B.小球的电势能保持不变 C.洛伦兹力对小球做正功 D.小球动能的增量等于其电势能和重力势能减少量的总和 6、如图所示,用弹簧秤竖直向上拉水平地面上的物块,物块受到的重力为20 N.若弹簧秤的示数为5 N,则地面对物块的弹力是() A.15 N,方向竖直向上 B.15 N,方向竖直向下 C.20 N,方向竖直向上 D.20 N,方向竖直向下 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,A、B、C三个小球(可视为质点)的质量分别为m、2m、3m,B小球带负电,电荷量为q,A、C两小球不带电(不考虑小球间的静电感应),不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在O点,三个小球均处于竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E,以下说法正确的是(  ) A.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg+qE B.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg﹣qE C.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为qE D.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为qE 8、在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,五个理想电表的示数都发生了变化,关于五个理想电表示数的变化,下列分析正确的是 A.电压表V1示数增大,电流表A示数减小 B.电压表V2示数增大,电流表A1示数减小 C.电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,即∣ΔU1∣>∣ΔU2∣ D.电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值大于电源内阻,即 9、用均匀导线做成的矩形线圈abcd,长为3l,宽为,矩形线圈的一半放在垂直纸面向外的匀强磁场中,线圈总电阻为R,如图所示.当磁场的磁感应强度大小以B=3+2t的规律变化时,下列说法正确的是 A.线圈中感应电流的方向为abcda B.线圈中产生的感应电动势大小为3l2 C.线圈中产生的感应电流大小为 D.线圈受到的安培力向右 10、某同学做三种导电元件的导电性质实验,他根据所测数据,分别绘制了三种元件的I-U图象,如图所示,下列判断哪些是正确的(  ) A.只有乙图象是正确的 B.甲、丙图象是曲线,肯定误差太大 C.甲、丙为非线性元件,乙为线性元件 D.甲、乙、丙三个图象都可能是正确的,并不一定有较大误差 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)如图所示,理想变压器的原.副线圈匝数之比为n1:n2=4:1,原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负载电阻B的阻值相等.a、b端加一交流电压后,两电阻消耗的电功率之比PA:PB=____;两电阻两端的电压之比UA:UB=__ 12.(12分)某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω电阻Rx的阻值. (1)现有电源(3V,内阻可不计)、滑动变阻器(0~10Ω,标定电流1A)、开关和导线若干,以及下列电表: A.电流表(0-3A,内阻约0.025Ω) B.电流表(0-0.6A,内阻约0.125Ω) C.电压表(0-3V,内阻约3kΩ) D.电压表(0-15V,内阻约15kΩ) 为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_____,电压表应选用_____(填器材前的字母);实验电路应采用下图中的_____(填“甲”或“乙”). (2)接通开关,改变滑动变阻器的滑片位置,某次电表示数如图所示,对应的电流表示数I=_____A,电压表示数U=_____V.计算可得该电阻的测量值Rx=_____Ω. 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 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)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。 1、C 【解析】A.闭合开关S,电容器上极板带正电,带电液滴受重力和电场力处于平衡,电场力竖直向上,可知带电液滴带负电.当R1的阻值增大时,电容器两端间的电势差不变,板间场强不变,则带电液滴受到的电场力不变,液滴保持静止不动,故A错误; B.将R2的阻值增大时,则R2两端间的电压增大,所以电容器两端间的电压增大,液滴所受的电场力变大,液滴将向上运动,故B错误; C.把电容器的上极板向上平移少许,d增大,电容减小,电容器两端的电势差不变,则由Q=CU得知,电容器的电荷量将减小,故C正确; D.断开开关,稳定时电容器两端间的电势差等于电源的电动势.电容器的电压增大,带电量增加,不会为零,故D错误 2、C 【解析】A:根据左手定则,可以知道金属棒中的电流方向由指向,故A项错误 B:金属棒所受安培力的方向垂直于和磁场方向水平向右,与平面不垂直,故B项错误 C:对金属棒受力分析如图: 则,得,故C选项是正确的 D:由受力分析可以知道,,得,故D项错误 所以选C 3、C 【解析】金属环带负电,按题图所示的方向旋转,则金属环的电流方向与旋转方向相反,由右手螺旋定则可知磁极的方向:左端N极,右端S极,因此小磁针最后静止时N极沿轴线向左,故C正确,ABD错误。 故选C。 4、D 【解析】最早利用磁场获得电流的物理学家是法拉第,是法拉第发现的电磁感应现象,使人类得以进入电气化时代 A.库仑.与史实不符,故A错误; B.奥斯特.与史实不符,故B错误; C.安培.与史实不符,故C错误; D.法拉第.与史实相符,故D正确 5、D 【解析】小球进入电场时,速度方向竖直向下,受到自身重力竖直向下,电场力水平向右,洛伦兹力水平向右,合力方向与速度不共线,小球做曲线运动,而且与速度不能保持垂直,小球不能做匀速圆周运动,但随着速度大小变化,洛伦兹力变化,加速度变化,不是匀变速曲线运动选项A错.电场力做正功,电势能减少,选项B错.洛伦兹力不做功,选项C错.根据功能关系,减少的重力势能和电势能之和等于增加的动能,选项D对 考点:带电小球在复合场中的运动 6、A 【解析】根据题目要求地面对物块的弹力可知,要对P受力分析,考查的是受力分析以及平衡条件的应用,对P进行受力分析,P受重力、支持力及拉力三力;根据平衡条件求解支持力的大小 【详解】对P受力分析,P受重力、地面支持力、弹簧秤的拉力三个力的作用;根据平衡条件:N+F=mg;得:N=mg﹣F=20﹣5=15N,方向竖直向上 【点睛】正确地对物体受力分析和应用平衡条件,恰当地选用采用整体法和隔离法对物体进行受力分析是关键 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、AC 【解析】AB.静止时,对AB球整体进行受力分析,则有: T=2mg+3mg+Eq=5mg+Eq 故A正确,B错误; CD.假设B球也不带电,则剪断OA线瞬间,A、B、C三个小球一起以加速度g自由下落,互相相对静止,AB、BC间拉力为0.若B球带负电,则相当于在上述状态下给B球瞬间施加一个竖直下下的电场力qE,电场力 qE对A、B球整体产生一个竖直向下的加速度,此时A、B球的加速度为 aA=g+ (显然大于g),C球以加速度g保持自由下落,以A球为研究对象可得A、B球间细线的拉力为T,由牛顿第二定律,则有 T+mg=maA 解得 T=qE 故C正确,D错误 故选AC。 8、AC 【解析】AB.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,R1阻值变大,可知总电阻变大,总电流减小,则A读数减小;路端电压变大,则R3电流变大,则A1支路电流减小,则V2读数减小,则V1读数变大,选项 A正确,B错误; C.因路端电压U=U1+U2,路端电压U变大,而U1变大,而U2减小,则电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,选项C正确; D.根据U=E-Ir可知,则电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值等于电源内阻,选项D错误 9、BD 【解析】由楞次定律可以判断出感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势,由欧姆定律可以求出线圈中产生的感应电流;根据左手定则判断安培力的方向 【详解】磁感应强度增大,由楞次定律可知,感应电流沿adcba方向,故A错误;由法拉第电磁感应定律可得,感应电动势,故B正确;线圈中产生的感应电流大小为,选项C错误;根据左手定则判断线圈所受的安培力的方向向右,选项D正确;故选BD. 【点睛】熟练应用楞次定律、法拉第电磁感应定律、欧姆定律即可正确解题,注意磁通量有效面积是线圈面积的一半 10、CD 【解析】A.三个图象都可能正确,选项A错误。 B.甲、丙图象是曲线,是非线性元件,不一定是误差太大,选项B错误; CD.图乙是过原点的直线,故是线性元件的I-U图象,图甲和图丙都是曲线,故为不同的非线性元件的I-U图象。选项CD正确; 故选CD。 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、 ①.1:16 ②.1:4 【解析】[1]根据变压器原副线圈电流与匝数成反比得 电阻消耗的功率,所以两电阻消耗的电功率之比 [2]电阻两端的电压U=IR,所以两电阻两端的电压之比 12、 ①.B ②.C ③.甲 ④.0.50 ⑤.2.60 ⑥.5.2 【解析】(1)[1][2]电源电动势约为,所以电压表选择C,根据欧姆定律: 可知电流表选择B即可; [3]计算电表内阻和待测电阻的关系: 可知电压表内阻远大于待测电阻,分流较小,电流表应采用外界法,即甲图; (2)[4]电流表分度值为,所以电流表读数为:; [5]电压表分度值为,所以电压表读数为:; [6]根据欧姆定律: 。 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、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 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、 (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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