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文档简介
北师大实验中学2027届高二上物理期中联考模拟试题考生须知: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、一负电荷在电场中仅受电场力作用,从A点运动到B点,速度随时间变化的图象如图所示,tA、tB分别对应电荷在A、B两点的时刻,则下列说法中正确的是()A.A处的场强一定小于B处的场强B.A处的电势一定低于B处的电势C.电荷在A处的电势能一定小于在B处的电势能D.从A到B的过程中,电场力对该电荷做正功2、导体和绝缘体都是很好的电工材料,下列物体中通常情况下属于导体的是()A.铜丝 B.陶瓷 C.橡胶手套 D.塑料3、已知地球的半径为6.4×103km,水的摩尔质量为1.8×10-2kg/mol,阿伏加德罗常数为6.02×1023个/mol,设想将1g水均匀地分布在地球表面,估算1m2的地球表面上分布的水分数目约为()A.7×107个 B.3×108个 C.3×1011个 D.7×1010个4、关于匀速圆周运动的向心加速度,下列说法正确的是()A.大小不变,方向变化B.大小变化,方向不变C.大小、方向都变化D.大小、方向都不变5、两根长度不同的细线下面分别悬挂两个小球,细线上端固定在同一点,若两个小球以相同的角速度绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两个摆球在运动过程中,相对位置关系示意图正确的是图中的()A. B.C. D.6、伽利略在研究落体运动时,提出了“把轻重不同的两个物体连在一起下落,与单独一个物体下落比较,是快了还是慢了”的问题,其目的是论证A.自由落体运动的快慢与物体的质量无关B.自由落体运动是匀加速直线运动C.自由落体运动的速度与时间成正比D.自由落体运动的速度与位移成正比二、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,电源电动势为E,内阻为r,、为定值电阻,为滑动变阻器.闭合开关后,把滑动变阻器的滑片向左滑动,以下说法正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变大B.电流表示数变小,电压表示数变小C.消耗的电功率变小D.消耗的电功率变大8、关于电源的电动势,下面说法正确的是()A.在电源内部其他形式的能转化为电能B.电动势在数值上等于电路中通过1C电荷量时非静电力所做的功C.电源的电动势跟电源的体积有关,跟外电路有关D.电动势有方向,因此电动势是矢量9、如图所示,四个相同的表头分别改装成两个电流表和两个电压表,电流表A1的量程大于A2的量程,电压表V1的量程小于V2的量程,把它们按图接入电路,则()A.电流表A1的读数大于电流表A2的读数B.电流表A1的偏转角等于电流表A2的偏转角C.电压表V1的读数大于电压表V2的读数D.电压表V1的偏转角小于电压表V2的偏转角10、如图所示,不带电的枕形导体的A、B两端各贴有一对金箔。当枕形导体的A端靠近一带电导体C时A.A端金箔张开,B端金箔闭合B.A端,B端金箔均张开C.用导线连接枕形导体的A、B两端,两端金箔均闭合D.用手触摸枕形导体后,A端金箔张开,B端金箔闭合三、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)两同学验证反冲运动中动量守恒,如图所示,两质量分别为mA、mB玩具小车放置在水平桌面上,中间夹一弹簧,自某一位置突然放开,两小车做反冲运动,一段时间后,同时止住运动的小车,测出两小车运动的距离分别为sA、sB忽略小车与桌面间的摩擦,请用以上物理量符号写出反冲前后动量守恒表达式_________________;已知课本宽度为L,并以此计量小车运动的距离分别,可知两小车质量之比:=______.12.(12分)某同学想描绘标有“3.8V0.3A”的小灯泡灯丝电阻R随电压U变化的图象.除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:电流表:A(量程0.6A,内阻约)电压表:V(量程5V,内阻约)电源:E(电动势为4V,内阻约为)滑动变阻器:R1(最大阻值约为)、R2(最大阻值约为)电键S,导线若干.(1)在答题卡的方线框内画出电路图_______(2)为了调节方便,实验中应选用滑动变阻器____.(选填器材前的字母代号)(3)根据实验数据,计算并描绘出的图象如图乙所示.由图象可知当所加电压为3.00V时,灯泡实际消耗的电功率为_______W(计算结果保留两位有效数字).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,为用一直流电动机提升重物的装置,重物的质量,恒定电压,不计摩擦,当电动机以恒定速率向上提升重物时,电路中的电流强度,求电动机线圈的电阻14.(16分)如图所示,在无限长的竖直边界AC和DE间,上、下部分分别充满方向垂直于平面ADEC向外的匀强磁场,上部分区域的磁感应强度大小为B0,OF为上、下磁场的水平分界线,质量为m、带电荷量为+q的粒子从AC边界上与O点相距为a的P点垂直于AC边界射入上方磁场区域,经OF上的Q点第一次进入下方磁场区域,Q与O点的距离为3a,不考虑粒子重力.(1)求粒子射入时的速度大小;(2)要使粒子不从AC边界飞出,求下方磁场区域的磁感应强度B1应满足的条件;(3)若下方区域的磁感应强度B=3B0,粒子最终垂直DE边界飞出,求边界DE与AC间距离的可能值.15.(12分)如图所示,光滑导轨与水平面所成角度θ=60°,置于方向垂直于导轨平面向上匀强磁场中,将质量为m=2kg的金属杆水平放在导轨上,通过电流I=4A时,金属杆正好能静止(g=10m/s2).求:(1)金属杆受到的安培力大小和方向;(2)若金属杆的长度为m,求磁场B的大小。
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、v﹣t图象的斜率等于加速度,由v﹣t图象看出,质点做加速度减小的减速运动,而质点在电场中仅受电场力作用,则知电场力减小,说明电场强度减小,即有A处的场强一定大于B处的场强.故A错误;B、根据电荷的带负电,能判断电场线的方向,也就判断电势的高低.从A至N电场力做负功,故可知,电场力方向与运动方向相反,因为是负电荷,故A处的电势一定高于B处的电势.故B错误;C、质点的动能减小,由能量守恒定律得知,其电势能一定增加,则有电荷在A处的电势能一定小于在B处的电势能.故C正确.D、电荷的动能减少,说明电场力做负功,故D错误综上所述本题答案是:C2、A【解析】
常见的导体包括:人体、大地、各种金属、石墨、酸碱盐的溶液等。题中选项中,只有铜丝是导体,塑料、陶瓷、橡胶手套都是绝缘体;A.与分析相符,故A正确;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误。3、A【解析】
1g水所含分子数为1cm2所含分子数为个/m2A.7×107个与上述计算结果个相符,故A正确;B.3×108个与上述计算结果个不相符,故B错误;C.3×1011个与上述计算结果个不相符,故C错误;D.7×1010个与上述计算结果个不相符,故D错误;4、A【解析】匀速圆周运动的向心加速度时时刻刻指向圆心,大小不变,方向时时刻刻发生变化,所以选A.5、B【解析】
对于圆锥摆,细线的拉力和重力的合力来提供小球的向心力,设细线长为L,摆球质量为m,细线与竖直方向的夹角为θ,小球与悬挂点的竖直高度为h,则有mgtanθ=mrω2r=Lsinθh=Lcosθ联立解得由题知两球的角速度相同,故两球的高度相同,故选B。6、A【解析】解:亚里士多德根据日常生活经验,不通过实验验证认为重的物体下落快,轻的物体下落慢;伽利略通过对自由落体运动的研究推翻了他的观点,伽利略认为物体下落快慢与物体轻重无关.故选项A正确.故选A.【点评】物理学的发展不是一帆风顺的,经历了很多曲折和挫折,同学们要理解其过程,不但要记住正确理论,对于当时错误的理论也要有所了解.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】
AB.当滑动变阻器的滑片向左滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,与并联的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则V的示数减小,根据串联电路电压与电阻成正比的特点,可知并联部分电压减小,通过的电流减小,则A的示数减小,故A错误,B正确;CD.根据可知,总电流增大,消耗的电功率变大,故C错误,D正确;选BD.根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后由串并联电路特点、欧姆定律以及功率公式分析答题.8、AB【解析】
A、电源是通过内部非静电力做功,将其他形式的能转化为电能的装置,故A正确;B、根据E电=Wq可知,电动势在数值上等于电路中通过1
C电荷量时电源提供的总能量C、电源的电动势跟电源的体积无关,跟外电路无关,故C错误;D.电动势有方向,但电动势是标量,故D错误;故选AB。电源通过非静电力做功将其他形式的能转化为电能;电动势大小由电源本身的性质决定,与电源体积和形状无关。9、AB【解析】
AB.电流表的改装方法是表头并联小电阻。图示两个电流表的表头是并联关系,流过两个表头的电流相等,所以两电流表指针偏转角相等;由于电流表A1的量程大于A2的量程,所以A1中的电流要大于A2中的电流,故A1的读数比A2的读数大,故A正确,B正确;CD.电压表的改装方法是表头串联大电阻。图示两电压表串联,故通过两表头的电流相等,表头指针偏转角度相等;因V1量程小于V2量程,故V1的读数小于V2的读数,故C错误,D错误;故选:AB。10、BD【解析】
AB.金属导体处在正电荷的电场中,由于静电感应现象,枕形导体的右端要感应出正电荷,导体的左端会出现负电荷,所以导体两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电,故A错误,B正确;C.用导线连接枕形导体的A、B两端,由于静电感应现象,体两端的验电箔都张开,故C错误;D.用手触摸枕形导体后,大地上电子跑到导体上,将B端的正电荷中和,而A端的负电荷增多,所以A端金箔仍张开,B端金箔闭合,故D正确。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、;3:4;【解析】
忽略小车与桌面间的摩擦,系统的总动量守恒,速度用位移与时间之比表示,即可求得.【详解】忽略小车与桌面间的摩擦,反冲后两车都做匀速运动,则反冲后A、B两车的速度大小分别为,取向右为正方向,由动量守恒定律得:代入得:所以反冲前后动量守恒表达式:已知,,代上式解得:本题是运用等效思维方法,用位移代替速度,这样将不便验证的方程变成容易验证.12、0.78【解析】(1)因测伏安特性曲线要求电压与电流调节范围大,故变阻器需用分压式接法,所以要选择电阻值比较小的,故选;因测伏安特性曲线要求电压与电流调节范围大,故变阻器需用分压式接法;小灯泡的电阻值:,由于,即电压表的电阻远大于小灯泡的电阻,所以实验中采用电流表外接法,实验原理图如图:,(3)由R-U图象知,当U=3.00V时,则灯泡实际消耗的电功率为.故答案为(1),(2),(3)0.78.【点睛】测定小灯泡的伏安特性曲线实验要求电压与电流从零调起或要求电流电压调节范围大一些,因此,滑动变阻器应采用分压式接法.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、【解析】
在时间t内电流通过直流电动机做功;,在时间t内得到的机械能:,在时间t内,在电动机线圈的电阻转化的内能:,根据能量关系可知,,,则,解得:;14、(1);(2);(3)【解析】试题分析:(1)设粒子在OF上方做圆周运动半径为R,由几何关系可知;,由牛顿第二定律可知:,解得:;(2)当粒子恰好不从AC边界飞出时,设粒子在OF下方做圆周运动的半径为,由几何关系得:,,所以,根据解得:,当时,粒子不会从AC边界飞出.(
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