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文档简介

贵州省贵阳市清镇北大培文学校贵州校区2027届高二物理第一学期期中学业水平测试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如图所示电路,开关S原来断开,现将S合上,则A、B两点的电势UA、UB与S断开时相比()A.UA升高,UB降低B.UA降低,UB升高C.都升高D.都降低2、物理学中最早使用理想实验方法、发现万有引力定律、最早引入了电场概念并提出用电场线表示电场和发现电流磁效应分别由不同的物理学家完成,他们依次是()A.伽利略、牛顿、法拉第和奥斯特B.牛顿、卡文迪许、洛伦兹和安培C.伽利略、卡文迪许、库仑和奥斯特D.伽利略、牛顿、库仑和洛伦兹.3、如图甲所示,静止在光滑水平面上的长木板B(长木板足够长)的左端放着小物块A.某时刻,A受到水平向右的外力F作用,F随时间t的变化规律如图乙所示,即F=kt,其中k为已知常数.若物体之间的滑动摩擦力Ff的大小等于最大静摩擦力,且A、B的质量相等,则下列图中可以定性地描述长木板B运动的vt图象的是().A. B. C. D.4、下图为某一偏转器原理图,两个球心过O点的同心绝缘塑料半球A、B的横街面如图所示,在O点放置一点电荷.一束电子流以不同动能从该偏转器左端M正中间的小孔H垂直入射,通过偏转区域后所有电子全部打在N板上.其中初动能为的电子恰好沿半径为R的弧线C打在N板的中点F,则下列说法中正确的是A.A半球的电势高于B半球的电势B.弧线C上每一点电场强度大小C.从H点入射,到达B板中点D左侧的电子入射时的初动能一定大于D.从H点入射,分别到达N板左边缘P和右边缘Q的两类电子,动能改变量5、关于磁场,以下说法正确的是()A.电流在磁场中某点不受磁场力作用,则该点的磁感强度一定为零B.磁场中某点的磁感强度,根据公式B=FIL,它跟C.磁场中某点的磁感强度的方向垂直于该点的磁场方向D.磁场中任一点的磁感强度等于磁通密度,即垂直于磁感强度方向的单位面积的磁通量6、闭合电路中产生的感应电动势的大小,跟穿过这一闭合回路的下列哪个物理量成正比的是:A.磁通量B.磁感应强度C.磁通量的变化量D.磁通量的变化率二、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、一个阻值为R的电阻加上恒定电压U后,不考虑温度对电阻影响,有关该电阻的某个电学量x随时间变化的图象如图所示,则x可能是()A.电量qB.电流IC.电功率PD.电热Q8、如图所示,光滑绝缘的半圆形容器处在水平向右的匀强电场中,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球在容器边缘A点由静止释放,结果小球运动到B点时速度刚好为零,OB与水平方向的夹角为θ=600,则下列说法正确的是()A.小球重力与电场力的关系是mg=qEB.小球在B点时,对圆弧的压力为2qEC.小球在A点和B点的加速度大小相等D.如果小球带负电,从A点由静止释放后,不能沿AB圆弧而运动9、如图所示为“研究影响平行板电容器电容的因素”的实验装置,以下说法正确的是()A.A板与静电计的指针带的是异种电荷B.甲图中将B板上移,静电计的指针偏角增大C.乙图中将B板左移,静电计的指针偏角不变D.丙图中将电介质插入两板之间,静电计的指针偏角减小10、如图所示,在方向水平向左的匀速电场中有一倾角为60°、高为H的固定绝缘斜面体,现将一质量为m,带正电且电荷量为q的小物块(可视为质点)从斜面体顶端由静止释放,已知重力加速度为g,匀强电场的电场强度大小为E=3mgq,不计空气阻力A.小物块将沿斜面下滑B.小物块将做曲线运动C.小物块到达地面时的速度大小为2D.若其他条件不变,只增大电场强度,小物块到达地面前的运动时间不变三、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)某探究小组为了研究小车在桌面上的直线运动,用自制“滴水计时器”计量时间.实验前,将该计时器固定在小车旁,如图(a)所示.实验时,保持桌面水平,用手轻推一下小车.在小车运动过程中,滴水计时器等时间间隔地滴下小水滴,图(b)记录了桌面上连续的6个水滴的位置.(已知滴水计时器每30s内共滴下46个小水滴)(1)由图(b)可知,小车在桌面上是___运动的.A.从右向左B.从左向右(2)该小组同学根据图(b)的数据判断出小车做匀变速运动.小车运动到图(b)中A点位置时的速度大小为______m/s,加速度大小为_________m/s2.(结果均保留2位有效数字)12.(12分)某学习小组在所研究小灯泡(额定电压为3.5V)的伏安特性曲线,实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:A.电源E(电源电动势为6.0V)B.电压表V(量程为0-5V,内阻约为4kΩ)C.电流表A(量程为0-0.6A,内阻约为0.2Ω)D.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1A)E.滑动变阻器(最大阻值2kΩ,额定电流100mA)(1)为了便于调节,减小读书误差和系统误差,请你选择合适的滑动变阻器_________(填所选仪器前的字母序号)(2)根据正确设计的实验电路图,学习小组测得电压、电流,并求得对应电阻值,如下表:电压/V00.200.501.001.502.002.503.003.50电流/A00.0510.1050.1650.2050.2350.2600.2800.300根据表格中的数据,学习小组的同学在图中画出了小灯泡的伏安特性曲线。现要知道图线上P点对应的电阻,有同学认为可以作曲线在P点的切线,而就等于该切线的斜率的倒数,这样做是否正确?答:________(选填“正确”或“不正确”)(3)小灯泡的U-I图线是曲线而不是过原点的直线,原因是:____________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,在竖直边界线O1O2左侧空间存在一竖直向下的匀强电场.电场强度E=100N/C,电场区域内有一固定的粗糙绝缘斜面AB,其倾角为30°,A点距水平地面的高度为h=4m.BC段为一粗糙绝缘平面,其长度为L=m.斜面AB与水平面BC由一段极短的光滑小圆弧连接(图中未标出),竖直边界线O1O2右侧区域固定一半径为R=0.5m的半圆形光滑绝缘轨道,CD为半圆形光滑绝缘轨道的直径,C、D两点紧贴竖直边界线O1O2,位于电场区域的外部(忽略电场对O1O2右侧空间的影响).现将一个质量为m=1kg,带电荷量为q=0.1C的带正电的小球(可视为质点)在A点由静止释放,且该小球与斜面AB和水平BC间的动摩擦因数均为μ=(g取10m/s2).求:(1)小球到达C点时的速度大小;(2)小球到达D点时所受轨道的压力大小;(3)小球落地点距离C点的水平距离.14.(16分)如图,在的区域存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E(未知),在y<0的区域存在方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场。一个氦核从y轴上y=h点射出,速度方向沿x轴正方向。已知进入磁场时,速度方向与x轴正方向的夹角为60°,并从坐标原点O处第一次射出磁场。的质量为m,电荷量为q,不计重力。求:(1)第一次进入磁场的位置到原点O的距离x;(2)在磁场中的偏转半径R;(3)若磁感应强度大小为B,求电场强度E的大小。15.(12分)如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的可调加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直.已知M、N两板间的电压为U2=91V,两板间的距离为d=4cm,板长为L1=8cm,板右端到荧光屏的距离为L2=20cm,电子的质量为m=0.91×10﹣30Kg,电荷量为e=1.60×10﹣19C.(1)要使被加速的电子均能从M、N的右端穿出,求U1的最小值?(2)当U1=273V时,电子从偏转电场射出后打在荧光屏上的P点,求P到O点的距离?

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、D【解析】根据闭合电路欧姆定律:,可知,开关S原来断开,现将S合上,外电路的总电阻减小,总电流增大,并联部分的电压U减小,根据,所以A点电势降低,右端电阻两端电压增大,所以B点电势降低,故D正确。点晴:电路的动态分析的顺序:外电路部分电路变化→总电阻的变化→判断总电流的变化→由闭合电路欧姆定律判断U的变化→由部分电路欧姆定律分析固定电阻的电流、电压的变化→用串、并联规律分析变化电阻的电流、电压、电功。2、A【解析】伽利略最早使用理想斜面实验,牛顿发现了万有引力定律,法拉第最早引入场的概念,奥斯特发现了电流的磁效应,故A正确.3、B【解析】

选AB整体为研究对象,AB整体具有共同的最大加速度,有牛顿第二定律得:,对B应用牛顿第二定律:,对A应用牛顿第二定律:,经历时间:,由以上解得:,此后,B将受恒力作用,做匀加速直线运动,图线为倾斜的直线,故B正确,ACD错误.4、D【解析】A、由题意可知,电子绕O点做圆周运动,则在O点放置正的点电荷,故B半球电势高于A半球的电势,故选项A错误;B、设O点正点电荷的电量为Q,即库仑力充当圆周运动的向心力,则:则弧线C上的场强大小为:,联立可以得到:,故选项B错误;C、当初动能为时正好做圆周运动,当速度变小即动能小于时,库仑引力大于向心力,则电子做向心运动,会达到B板上,故选项C错误;D、由于O点为正点电荷,则其等势面为以O为圆心的同心圆,根据动能定理可以知道,动能的改变量即为电场力的功,则,,根据正点电荷电场线分别关系可以知道:,故,故选项D正确。点睛:电子做匀速圆周运动,电场力提供向心力,电子受力的方向与电场的方向相反;由牛顿第二定律和向心力列式解答;电子动能的改变量等于电场力做功,使用动能定理即可。5、D【解析】电流在磁场中某点的受力情况,与电流方向和磁场的夹角有关,若电流方向和磁场方向平行,则电流不受磁场力的作用,A错;磁场中某点的磁感应强度由磁场本身决定,与F、I、l都无关,B错;磁场中某点的磁感应强度的方向和该点的磁场方向一致,C错;根据可知,D选项正确。思路分析:电流所受的磁场力,还与磁场和电流方向的夹角有关;试题点评:本题考查对安培定则掌握情况。6、D【解析】

由法拉第电磁感应定律可知,闭合电路中产生的感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,与磁通量及磁通量的变化量无关。【详解】由法拉第电磁感应定律可知:E=nΔΦΔt,所以E与磁通量的变化率成正比,即电动势取决于磁通量的变化快慢,故D正确,明确电动势只取决于磁通量的变化率,与磁通量及磁能量的变化量无关。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、AD【解析】

因q=It=URt,则x可能是电量q,选项A正确;电流I=UR为恒量可知B错误;电功率P=U2R为恒量,可知8、CD【解析】

A、小球从A运动到B的过程中,根据动能定理得:,得,即,故A错误;B、小球到达B点时速度为零,向心力为零,则沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析可知:,故圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力为,故B错误;C、在A点,小球所受的合力等于重力,加速度;在B点,合力沿切线方向,加速度,所以A、B两点的加速度大小相等,故C正确;D、如果小球带负电,从A点由静止释放后,将沿重力和电场力合力方向做匀加速直线运动,不能沿AB圆弧而运动,故D正确;故选CD.小球从A运动到B的过程中,重力和电场力做功,动能的变化量为零,根据动能定理求解小球重力与电场力的关系;小球在B点时,球到达B点时速度为零,向心力为零,沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析,求解圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力.9、BD【解析】试题分析:A板与静电计的指针相连,带的是同种电荷,A错误;平行板电容器的决定式是,定义式是,若将B板竖直向上平移,两极板正对面积减小,根据电容的决定式得知,电容C减小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U增大,则静电计指针张角增大B正确;若将B板向左平移,板间距离d增大,根据电容的决定式得知,电容C减小,因电容器的电量Q不变,由电容的定义式知板间电势差U增大,则静电计指针张角增大,C错误;若将电介质插入两板之间,则C增大,U减小,静电计的指针偏角减小,D正确.考点:本题考查了电容器的定义式和平行板电容器的决定式.10、CD【解析】

A、对物块进行受力分析,物块受重力和水平向左的电场力,电场力F=qE=3mg,则合力的大小为2mg,方向如图,小物块沿合力方向做匀加速直线运动,故A、BC、运用动能定理研究从开始到落地过程:F·3H+mgH=12mv2-0,D、将物块的运动分解为水平方向和竖直方向,增大电场强度,电场力增大,水平方向的加速度增大,竖直方向上的加速度不变,根据等时性知,运动时间不变,故D正确;故选CD。对物块进行受力分析,画出物块的运动轨迹.运用动能定理或牛顿第二定律和运动学公式解决问题。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、A0.190.038.【解析】

(1)[1].由于用手轻推一下小车,则小车做减速运动,根据桌面上连续6个水滴的位置,可知,小车从右向左做减速运动,即选A;(2)[2].已知滴水计时器每30s内共滴下46个小水滴,那么各点时间间隔为:根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,有:[3].根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:负号表示方向相反.12、D不正确灯泡电阻随温度升高而增大【解析】

(1)[1]从表格数据可知电压电流表示数从0开始,电压表采用分压接法,故滑动变阻器采用小电阻R1;故选D;(2)[2]由欧姆定律可知小灯泡的电阻为小灯泡两端的电压除以此时流过的电流,而伏安特性曲线的切线本质上则是两点的电流差值除以两点的电压差值,因此不正确(3)[3]灯泡电阻受温度影响,灯泡电阻随温度升高而增大,灯泡电阻不是定值,因此U-I图象是一条曲线而不是直线。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)2m/s(2)30N(3)m【解析】

(1)以小球为研究对象,由A点至C点的运动过程中,根据动能定理可得:则得:vC=2m/s(2)以小球为研究对象,在由C点至D点的运动过程中,根据机械能守恒定律可得:在最高点以小球为研究对象,根据牛顿第二定律可得:联立解得:FN=30N,vD=2m/s.(3)小球做类平抛运动的加速大小为a,根据牛顿第二定律可得:mg+qE=ma则得:a=20m/s2,应用类平抛运动的规律列式可得:x=vDt,联立得:x=m.答:(1)2m/s(2)30N(3)m14、(1)(2)(3)【解

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