云南省昭通市鲁甸县一中2027届物理高二第一学期期中综合测试模拟试题含解析_第1页
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云南省昭通市鲁甸县一中2027届物理高二第一学期期中综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、制造纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行金属板,如图所示,加在A、B间的电压UAB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为-kU0(k≥1),电压变化的周期为2T,如图所示.在t=0时,有一个质量为m、电荷量为e的电子以初速度v0垂直电场方向从两极板正中间射入电场,在运动过程中未与极板相撞,且不考虑重力的作用,则下列说法中正确的是()A.若k=54且电子恰好在2TB.若k=1且电子恰好在4T时刻从A板边缘射出电场,则其动能增加eC.若k=54且电子恰好在2TD.若k=1且电子恰好在2T时刻射出电场,则射出时的速度为2v02、下列关于电荷、电荷量的说法正确的是()A.自然界存在有三种电荷:正电荷、负电荷和元电荷B.物体所带的电荷量可以是任意值C.物体所带的电荷量只能是某些特定的值D.物体的带电量可以是2×10﹣19C3、下列说法中正确的有()A.通过导体的电流越大,则导体的电阻越小。B.加在导体两端的电压变化时,导体中的电流也发生变化。但电压与电流的比值对这段导体来说保持不变。C.通过导体的电流强度,跟加在它两端的电压成反比,跟它的电阻成正比。D.导体的电阻,跟加在它两端的电压成正比,跟通过导体的电流成反比4、如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,在滑动变阻器R1的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中()A.电路中的总电流变小B.路端电压变大C.通过电阻R2的电流小D.通过滑动变阻器R1的电流小5、如图所示,水平放置的平行金属板a、b分别与电源的两极相连,带电液滴P在金属板a、b间保持静止,现设法使P固定,再使两金属板a、b分别绕中心点O、O′垂直于纸面的轴顺时针转相同的小角度α,然后释放P,则P在电场内将做()A.匀速直线运动B.斜向右下方的匀加速直线运动C.水平向右的匀加速直线运动D.曲线运动6、在图中,所有接触面均光滑,且a、b均处于静止状态,其中A、D选项中的细线均沿竖直方向.a、b间一定有弹力的是A. B. C. D.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、绝缘金属平行板电容器充电后,静电计的指针偏转一定角度,若减小两极板a、b间的距离,同时在两极板间插入电介质,如图所示,则()A.电容器的电势差会减小B.电容器的电势差会增大C.静电计指针的偏转角度会减小D.静电计指针的偏转角度会增大8、电饭锅工作时有两种状态。一种是锅内水烧干前的加热状态,另一种是锅内水烧干后保温状态,如图所示是电饭锅电路原理示意图,K是感温材料制造的开关。下列说法中正确的是()A.其中R2是供加热用的电阻丝B.当开关S接通时电饭锅为加热状态,S断开时为保温状态C.要使R2在保温状态时的功率为加热状态的一半,应为2:1D.要使R2在保温状态时的功率为加热状态时一半,应为9、横截面积为s的导线中通有电流I,已知导线每单位体积内有n个自由电子,每个电子的电量为e,自由电子定向移动的速率是v,则在时间t内通过导线横截面的电子数是()A.nvtB.nsvtC.IteD.10、如图所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的匀强磁场,质量为m、电荷量为q的粒子在环中做半径为R的圆周运动,A、B为两块中间开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子顺时针飞经A板时,A板电势升高为U,B板电势仍保持为零,粒子在两极板间电场中得到加速,每当粒子离开B板时,A板电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变,粒子自身重力不计,则A.粒子从A板小孔处由静止开始在电场作用下加速,绕行n圈后回到A板时获得的总动能为nqUB.在粒子绕行的整个过程中,A板的电势可以始终保持为+UC.在粒子绕行的整个过程中,每一圈的周期不变D.为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,则粒子绕行第8圈时的磁感应强度为三、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)某同学组装了一个简易多用电表,其电路图如图(a)所示,图中E是电池,R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻,虚线方框内为选择开关,A端和B端分别与两表笔相连(1)图(a)中,虚线方框内选择开关的“4”、“5”两挡为电压挡,则挡位_____(选填“4”或“5”)的量程较大;(2)根据图(a)所示电路图判断,此表A端应与_____(选填“红”或“黑”)色表笔相连接(3)选用欧姆表×100档测量某电阻阻值,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到_____挡(选填“×10”或“×1k”).如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行测量,那么缺少的步骤是_____.若补上该步骤后再次进行测量,表盘的示数如图(b)所示,则该电阻的阻值是_____.12.(12分)某同学利用图示装置研究平抛运动.他的实验操作是:使小球A、B处于同一高度,用小锤轻击弹性金属片,使小球A水平飞出,同时小球B被松开.(1)他观察到的现象是:小球A、B______(填“同时”或“不同时”)落地.(2)把小球A、B放回原处,改用较大的力敲击弹性金属片.小球A在空中运动的时间______(填“变长”“变短”或“不变”).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,水平放置的平行板电容器,原来AB两板不带电,B板接地,它的极板长,两板间距离,现有一微粒质量,带电荷量,以一定初速度从两板中间平行于极板射入,由于重力作用微粒恰好能落到A板的中点O处,取,试求:(1)带电粒子入射速度的大小(2)现使电容器带上电荷,使带电微粒能从平行板电容器的右侧射出,则带电后A板的电势为多少14.(16分)长为l的绝缘细线,一端拴一质量为m的带正电小球,另一端悬挂在O点,静止时细线竖直、小球位于A点.当小球处于电场强度大小为E、方向水平的匀强电场中时,细线偏离竖直方向的角度为,此时小球静止在B点.取,则:(1)小球所带电荷量是多少?(2)若将小球从B点拉到A点由静止释放,求小球再次回到B点时细线拉力的大小.15.(12分)有一水平向右的匀强电场中,竖直平面内有半径为1.1m的圆周,在圆心O处放置电荷量为Q=11-8C的带正电的点电荷,圆周a点与圆心O在同一水平线上,且Ea=1(静电力常数K=9×119N.m2/C2)(1)匀强电场场强大小?(2)圆周最高点C处的场强

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】

电子在0~T时间内垂直于极板方向做匀加速运动,加速度的大小a1=eU0md;位移x1=12a1T2;在T~2T时间内先做匀减速运动,后反向做匀加速运动,加速度的大小a2=5eU04md,初速度的大小v1=a1T;匀减速运动阶段的位移x2=v122a2;依据题意

d2≥x1+x2

解得d≥9eU0T电子在交变电场中的变加速运动问题是考查的热点,重要的是分析清楚电子的运动情景,同时这种问题运算量较大,过程较为复杂,给学生造成较大的难度.2、C【解析】自然界存在正电荷和负电荷两种,A错.物体所带的电荷量必须时元电荷的整数倍,B错C对.元电荷为,D错.3、B【解析】

A.电阻大小是由电阻本身的性质决定的,与电流大小无关,A错误;BD.电阻大小是由导体的长度,截面积和材料决定的,与电压、电流无关,根据可知,电压与电流的比值不变,B正确,D错误;C.由欧姆定律可知,通过导体的电流强度,跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比,C错误。故选B。4、C【解析】

在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流和路端电压的变化,分析通过电阻R2的电流变化,再判断通过滑动变阻器R1的电流的变化.【详解】A、在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流变大.故A错误.B、路端电压U=E﹣Ir,I变大,E、r不变,则U变小.故B错误.C、路端电压U变小,通过电阻R2的电流变小.故C正确.D、总电流变大,通过电阻R2的电流变小,所以通过滑动变阻器R1的电流必定变大.故D错误.故选C本题也可以利用结论进行判断:变阻器电阻变小,路端电压必定变小,其所在电路电流必定增大,所并联的电路电压变小.5、C【解析】试题分析:当a、b金属板水平放置时,带电液滴P在电场内处于静止状态,说明处于平衡状态,竖直向上的电场力大小等于重力的大小.当两平行金属板a、b分别以O、0′中心为轴在竖直平面内转过相同的较小角度α,然后释放P,此时P受到竖直向下的重力、垂直金属板的电场力,电场力方向与竖直方向的夹角为α,如图.设板间距离原来为d,则由几何知识得知:转过α角时,板间距离为dcosα,板间场强为E=U/dcosα,电场力为F="qE=q"U/dcosα,电场力方向与竖直方向的夹角为α,竖直方向的分力为Fcosα="q"U/d.而原来液滴处于静止状态,即有mg=qE=qU/d,则得此时液滴竖直方向受力平衡,合力水平向右,故P将水平向右作匀加速直线运动.故C正确.考点:含有电容器的电路【名师点睛】考查了已知受力求运动,正确受力分析,根据牛顿第二定律判断运动情况.题中带电液滴P原来在水平放置的a、b金属板间的电场内处于静止状态,说明处于平衡状态,竖直向上的电场力大小等于重力的大小,当两平行金属板a、b分别以O、0′中心为轴在竖直平面内转过相同的较小角度θ,然后释放P,此时P受到重力、电场力,合力向右,故P向右的匀加速直线运动.6、C【解析】

A.假设两球间有弹力,则小球将向两边运动,与题矛盾,故ab间无弹力.故A不符合题意.B.假设两球间有弹力,则小球将向b球将向右边运动,与题矛盾,故ab间无弹力.故B不符合题意.C.若两球间无弹力,则两个都将向下摆动,与题矛盾,说明ab间有弹力.故C符合题意.D.假设a对b球有弹力,方向必定垂直于斜面向上,b球共受三个力:竖直向下的重力、竖直向上的拉力和垂直于斜面向上的弹力,三个力的合力不可能为零,则小球b不可能处于静止状态,与题矛盾,故ab间一定没有弹力.故D不符合题意.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】根据公式可知d减小,增大时,电容器电容增大,由于两极板上的电荷量恒定,所以根据可知两极板间的电势差U减小,静电计测量的是电容器两端的电势差,故静电计指针的偏转角度会减小,AC正确.8、ABD【解析】

AB.如图所示,由得,当接通K时,电阻变小,功率变大,处于加热状态;当断开K时,电阻变大,功率变小,处于保温状态,则R2是供加热用的电阻丝,当开关K接通时电饭锅为加热状态,K断开时为保温状态,故AB正确;CD.使R2在保温状态时的功率为加热状态的一半,由P=I2R可得:电阻R2在保温与加热状态下的电流之比,所以则故C错误,D正确。故选ABD。9、BC【解析】电流可以表示为:I=ensv=Net解得:N=nsvt;N=Ite,故BC正确,AD错误,10、AD【解析】

A.粒子在电场中加速,根据动能定理,有En=nqU,故A正确;B.在粒子绕行的整个过程中,若A板电势始终保持为+U,粒子再次经过电场时速度v与受力方向相反,故将减速,故B错误;C.粒子始终保持做半径为R的匀速圆周运动显然因粒子速度不断增加,则周期会逐渐减小,故C错误;D.由动能定理知得到由牛顿第二定律,则有:解得:以vn结果代入,得感应强度为当n=8时故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、5黑×1k欧姆调零14kΩ【解析】

第一空.表头串联大电阻改装成电压表,串联电阻越大则量程越大,由此可知档位5的量程较大;第二空.由图(a)所示电路图可知,A与欧姆表内置电源正极相连,又电流红进黑出,则A端应与黑表笔相连;第三空.欧姆表的零刻度在左边,偏角小,说明带测电阻阻值大,应换大倍率×1k挡;第四空.重新欧姆调零后测量;第五空.欧姆表的读数为:示数×倍率=14×1000Ω=14kΩ;12、同时不变【解析】

(1)小锤轻击弹性金属片时,A球做抛运动,同时B球做自由落体运动.通过实验可以观察到它们同时落地.(2)用较大的力敲击弹性金属片,则被抛出初速度变大,但竖直方向运动不受影响,因此运动时间仍不变.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)2.5m/s;(2)6V≤φA≤10V【解析】

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