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文档简介
怒江市重点中学2027届高二物理第一学期期中考试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,通有向右电流的直导线置于匀强磁场中,导线与磁场平行,则该导线()A.不受安培力B.受安培力,方向向右C.受安培力,方向垂直纸面向里D.受安培力,方向垂直纸面向外2、如图,a、b、c、d是匀强电场中的四个点,各点间电势差最大的是()A.a点与d点B.d点与c点C.a点与b点D.a点与c点3、如图所示,用两节干电池点亮几个小灯泡,当逐一闭合开关,接入灯泡增多时,以下说法不正确的是()A.灯少时各灯较亮,灯多时各灯较暗B.各灯两端电压在灯多时较低C.通过电池的电流在灯多时较大D.开关闭合越多,外电路电阻越大4、两个点电荷间的相互作用力为F,若每个电荷的带电量都增大一倍,并把它们之间的距离减少一半,则它们之间的相互作用力变为()A.2FB.4FC.8FD.16F5、如图甲所示x轴上固定两个点电荷、(位于坐标原点O),轴上有M、N、P三点,间距MN=NP.、在轴上产生的电势φ随x变化关系如图乙.则A.M点电场场强大小为零B.N点电场场强大小为零C.M、N之间电场方向沿x轴负方向D.一正试探电荷从P移到M过程中,电场力做功6、一条粗细均匀的电阻丝电阻为R,其横截面直径为d,若将它拉制成直径为d/10的均匀细电阻丝,其电阻变为()A.10000R B.1000R C.100R D.R/100二、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、如图所示为速度选择器,场强为E的匀强电场与磁感应强度为B的匀强磁场互相垂直。一带电荷量为+q,质量为m的粒子(不计重力)以速度v水平向右射入场区,粒子恰沿直线穿过,则下列说法正确的是A.若带电粒子电荷量为+2q,粒子仍能沿直线穿过B.若带电粒子电荷量为-2q,粒子将向下偏转C.若带电粒子从右侧水平射入,粒子仍能沿直线穿过D.若带电粒子的速度为,粒子不与极板相碰,则从右侧射出时电势能一定减小8、在如图所示电路中,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,()A.电压表的示数增大,电流表的示数减小B.电压表的示数减小,电流表的示数增大C.电源路端电压增大D.电容器C所带电荷量减小9、如图所示,匀强磁场垂直于金属导轨平面向里,导体棒ab与导轨接触良好,当导体棒ab在金属导轨上做下述哪种运动时,能使闭合金属线圈c向右摆动()A.向右加速运动B.向右减速运动C.向左加速运动D.向左减速运动10、如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D.若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变小三、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)旋钮式电阻箱如图所示,电流从接线柱A流入,从B流出,则接入电路的电阻为________.今欲将接入电路的电阻改为,最简单的操作方法是______________.12.(12分)小亮同学为研究某电学元件(最大电压不超过2.5V,最大电流不超过0.55A)的伏安特性曲线,在实验室找到了下列实验器材:A.电压表(量程3V,内阻约6kΩ)B.电压表(量程15V,内阻约30kΩ)C.电流表(量程0.6A,内阻约0.5Ω)D.电流表(量程3A,内阻约0.1Ω)E.滑动变阻器(阻值范围0~5Ω,额定电流为0.6A)F.滑动变阻器(阻值范围0~100Ω,额定电流为0.6A)G.直流电源(电动势E=3V,内阻不计)H.开关、导线若干该同学设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据(I和U分别表示电学元件上的电流和电压)。(1)为了提高实验结果的准确程度,电流表选________________;电压表选________________;滑动变阻器选________________。(以上均填写器材代号)(2)请在虚线框中画出实验电路图________________。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,一质量为m=10kg的物体,由1/4光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端后沿水平面向右滑动1m距离后停止.已知轨道半径R=0.8m,g=10m/s2,求:(1)物体滑至圆弧底端时的速度大小(2)物体沿水平面滑动过程中克服摩擦力做的功(3)物体滑至圆弧底端时对轨道的压力大小14.(16分)原地纵跳摸高是运动员的常用训练项目。已知质量m=60kg的运动员原地(不起跳)摸高为2.05m。某次训练中,该运动员先下蹲,重心下降0.5m,经过充分调整后,发力跳起摸到了2.85m的高度。假设运动员起跳过程为竖直方向的匀加速直线运动,忽略空气阻力影响。求:(1)该运动员离开地面时的速度大小;(2)起跳过程中运动员对地面的压力大小;(3)从开始起跳到双脚落地需要的时间。15.(12分)如图所示,两平行金属板A、B长8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量q=10﹣10C,质量m=10﹣20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度υ0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响),已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为9cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常数k=9.0×109N•m2/C2)(粒子重力忽略不计)(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?(2)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.
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、A【解析】试题分析:根据安培力产生的条件,通电导线与磁场平行不受安培力,即可求解.解:由题意可知,因通电导线与磁场平行,所以不受到安培力的作用,故A正确,BCD错误;故选:A.【点评】考查安培力的产生条件,理解通电导线与磁场平行不受磁场力,而当两者垂直时,安培力最大.2、D【解析】
根据U=Ed可知,在匀强电场中沿电场线方向的距离最大的两点之间的电势差最大,由图可知a点与c点间的电势差最大;故选D.注意不是在电场中两点间距离最大的两点电势差最大,而是沿电场线方向距离最大的两点电势差最大.3、D【解析】由图可知,灯泡均为并联.当点亮的电灯数目增多时,并联的支路增多,由并联电路的电阻规律可知,外部总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,通过电池的电流增大,则电池的内电压增大,故路端电压减小,灯泡两端的电压变小,灯泡变暗,故ABC正确,D错误;本题选错误的,故选D.点睛:解答本题应掌握:并联电路中并联支路越多,总电阻越小;同时注意闭合电路欧姆定律在电路动态分析中的应用方法,一般可按外电路-内电路-外电路的思路进行分析.4、D【解析】由库仑定律知当每个电荷的带电量都增大一倍,并把它们之间的距离减少一半,则它们之间的相互作用力变为原来的16倍,故D正确;综上所述本题答案是:D5、B【解析】
A.因场强等于沿场强方向上单位距离上的电势差,则在x轴上各个点的场强大小等于图像的斜率,在M点处,图像的斜率不为零,所以电场强度不为零,故A错误.B.在N点处,图像的斜率为零,所以电场强度为零,故B正确.C.设一个带正电的试探电荷从M点移动到N点,由于电势减小,所以电势能会减小,此过程电场力做正功,M、N之间电场方向沿x轴正方向,故C错误.D.由图乙知,所以正试探电荷在PN之间电势能的变化量的绝对值小于在NM之间电势能的变化量的绝对值,根据功能关系可知电场力做功,故D错误.6、A【解析】
横截面直径为d电阻丝拉制成直径为d/10的均匀细电阻丝,根据可知,横截面积变为原来的,而电阻丝的体积不变,则长度变为原来的100倍,由电阻定律可知,电阻变为原来的10000倍,所以电阻变为10000R。A.10000R与分析相符,故A正确。B.1000R与分析不符,故B错误。C.100R与分析不符,故C错误。D.R/100与分析不符,故D错误。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】
A.粒子恰沿直线穿过,电场力和洛伦兹力均垂直于速度,故合力为零,粒子做匀速直线运动;根据平衡条件,有:qvB=qE解得:只要粒子速度为,就能沿直线匀速通过选择器;若带电粒子带电量为+2q,速度不变,仍然沿直线匀速通过选择器;故A正确;B.若带电粒子带电量为-2q,只要粒子速度为,电场力与洛伦兹力仍然平衡,仍然沿直线匀速通过选择器;故B错误;C.若带电粒子从右侧水平射入,电场力方向不变,洛伦兹力方向反向,故粒子一定偏转,故C错误;D.若带电粒子速度为v,电场力不变,洛伦兹力变为倍,故会向电场力方向偏转,电场力做正功,电势能减小;故D正确;8、BD【解析】
AB.滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,则滑动变阻器接入电阻减小,则总电阻减小,电路中总电流增大,电流表示数增大,内阻和R1两端电压增大,则R2的电压减小,故电压表示数减小,故A错误,B正确;C.滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,则滑动变阻器接入电阻减小,则总电阻减小,电路中总电流增大,内电压增大,电源路端电压减小,故C错误;D.电容器的电压等于R2的电压,则电容器电压减小,根据Q=UC可知,电容器C所带电荷量减小,故D正确;9、BD【解析】导线ab加速向右运动时,导线ab中产生的感应电动势和感应电流增加,螺线管产生的磁场增大,穿过环C中的磁通量增大,则环C远离螺线管,以阻碍磁通量的增加,故A错误;导线ab减速向右运动时,导线ab产生的感应电动势和感应电流减小,螺线管产生的磁场减小,穿过环C中的磁通量减小,则环C向螺线管靠近,以阻碍磁通量的减小,故B正确;导线ab加速向左运动时,导线ab中产生的感应电动势和感应电流增加,螺线管产生的磁场增大,穿过环C中的磁通量增大,则环C远离螺线管,以阻碍磁通量的增加,故C错误;导线ab减速向左运动时,导线ab产生的感应电动势和感应电流减小,螺线管产生的磁场减小,穿过环C中的磁通量减小,则环C向螺线管靠近,以阻碍磁通量的减小,故D正确。所以BD正确,AC错误。10、BD【解析】
滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电阻变大,则干路电流变小,则R1消耗的功率变小,A错误;干路电流变小,R1分压变小,则电压表V的测量的电压变大,示数变大,则B正确;因输出电流变小,则输出功率变小即输入功率变小,电流表A1示数变小,则C错误;闭合开关S并联支路增加,电阻变小,则副线圈即R1的电流变大,分压变大,则R2的分压变小,电流变小.电流表A1示数随副线圈电流的变大而变大,则D错误.考查电路的动态分析:本题中P的移动与电键的闭合均会引起电阻的变小,再由电路的联接关系可分析各表的示数的变化,可见明确电路的结构是求解的关键.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、最简单的方法是将“×1k”旋钮调到2,“×100”旋钮调到0,“×10”旋钮调到1【解析】试题分析:依次读出各档的电阻值,然后相加,得:,今欲将接入电路的电阻改为,最简单的方法是将“×1k”旋钮调到2,“×100”旋钮调到0,“×10”旋钮调到1,即可得.【点睛】电阻箱读数时,用数字乘以底下的倍数,最后将四个数据相加.当各数字为零时,其阻值最小;当各数字为9时,其阻值最大.12、(1)C;A;E;(2)【解析】(1)根据电流和电压的测量数据可知需要选择的电流表量程应稍大于0.5A,故选C;电压表的测量范围为0~2V,所以应选用电压表A;电流电压均是从零开始的,所以应选用滑动变阻器的分压式接法,故应选用小电阻大电流的滑动变阻器E;(2)由于测量电阻阻值较小,电流表的分压效果显著,所以电流表应采用外接,又因为电流从零开始,所以滑动变阻器采用分压式,实验电路图如下: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)(3)300N【解析】
(1)物体在光滑圆弧轨道上下滑过程,根据动能定理,有:mgR=解得:v==4m/s;(2)根据动能定理-Wf=0-Wf==×10×42J=80J;(3)在圆弧底端时,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN−mg=m解得:FN=mg+m=10×10+10×=300N,根据牛顿第三定律,物体对轨道的压力大小为300N答:(1)物体滑至圆弧底端时的速度大小4m/s(2)物体沿水平面滑动过程中克服摩擦力做的功为80J;(3)物体滑至圆弧底端时对轨道的压力大小300N(1)物体在光滑圆弧轨道上下滑过程,只有重力做功,根据机械能守恒可求底端时的速度;(2)根据动能定理列式求解物体沿水平面滑动过程中克服摩擦力做的功;
(3)在圆弧底端时,合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解.14、【解析】
根据题意可知,运动员的运动分成两个部分:向上的加速和向上的减速,位移分别为x1=0.5m和x2=0.8m。设加速度大小分别为a和g,向上运动的最大速度为v,以竖直向上为正方向。(1)运动员离开地面的速度等于最大速度,根据匀变速直线运动的规律可得代入数据可得,运动员的最大速度为(2)根据匀变速直线运动的规律,可得向上加速的过程有代入数据可得,加速的加速度为在向上加速的过程中,运动员受到地面的支持力和重力,根据牛顿运动定律可得代入数据可得,运动员对地面的压力为1560N(3)运动员从起跳到落地经过的过程为:向上的加速、向上的减速和向下的自由落体;所以运动的总时间15、(1)3cm
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