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文档简介

2027届吉林省榆树市第一高级中学物理高二上期中复习检测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、为了使电炉消耗的电功率减小到原来的一半,应采取下列哪项措施()A.保持电阻不变,使电流减半;B.保持电阻不变,使电压减半;C.保持电炉两端电压不变,使其电阻减半;D.使电压和电阻各减半2、如图所示电路,开关K断开和闭合时电流表示数的之比是1:3,则可知电阻R1和R2之比:(

)A.1:3B.1:2C.2:1D.3:13、如图,用与水方向成角的拉力F拉动木箱,使它从静止开始沿粗糙水平面运动时间t.木箱受到的重力mg、拉力F、支持力N和摩擦力的冲量大小分别为A.拉力的冲量大小为B.重力的冲量大小为0C.支持力的冲量大小为0D.摩擦力的冲量大小为4、如图所示的单摆,摆球a向右摆动到最低点时,恰好与一沿水平方向向左运动的粘性小球b发生碰撞,并粘在一起,且摆动平面不便.已知碰撞前a球摆动的最高点与最低点的高度差为h,摆动的周期为T,a球质量是b球质量的5倍,碰撞前a球在最低点的速度是b球速度的一半.则碰撞后A.摆动的周期为B.摆动的周期为C.摆球最高点与最低点的高度差为0.3hD.摆球最高点与最低点的高度差为0.25h5、如图,a、b、c是在地球大气层外圆轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度B.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的cD.a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大6、真空中有两个带同种电荷的点电荷q1、q2,它们相距较近,固定q1,由静止释放q2,q2只在q1的库仑力作用下运动,则q2在运动过程中的速度()A.不断增大 B.不断减小 C.始终保持不变 D.先增大后减小二、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,带电粒子在电场中由A点移到B点,可判知()A.粒子带负电B.粒子的电势能不断减少C.粒子的动能不断减少D.粒子在B点的加速度大于在A点的加速度8、如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么()A.偏转电场对三种粒子做功一样多B.三种粒子打到屏上时速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的同一位置,9、如图所示,两块较大的金属板A、B相距为d,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m,带电量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是()A.若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G表中无电流B.若将A向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G表中有b→a的电流C.若将A向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G表中有b→a的电流D.若将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G表中有b→a的电流10、一个重为600N的人站在电梯中,此人对电梯地板的压力为700N,则此电梯的运动情况可能是()A.加速上升 B.减速上升 C.加速下降 D.减速下降三、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)关于多用表的使用:(1)(多选题)下述关于用多用表欧姆挡测电阻的说法中正确的是A.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果C.测量电路中的某个电阻,不应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零(2)以下是欧姆表原理的电路示意图,正确的是(3)用多用电表进行了几次测量,指针分别处于a和b的位置,如图所示.若多用电表的选择开关处于下面表格中所指的挡位,a和b的相应读数是多少?请填在表格中.指针位置

选择开关所处档位

读数

a

直流电流100mV

mA

直流电压2.5V

V

b

电阻×100

Ω

12.(12分)测定一节干电池的电动势和内电阻。电路如图甲所示,MN为一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,定值电阻R0=1.00Ω。调苗滑片P,记录电压表示数U、电流表示数I及对应的PN长度x,绘制了U-I图象如图乙所示。(1)由图乙求得该干电池的电动势E=_______________V,内阻r=______________Ω;(结果均在小数点后保留两位小数)(2)根据实验数据可绘出图象,如图丙所示。图象纵轴截距的物理意义是__________________________;图象斜率为k,电阻丝横截面积为S,电阻丝的电阻率为ρ=___________________________(用k、S表示)。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)直流电动机线圈电阻一定,用手握住转动轴使其不能转动,在线圈两端加电压时,流经线圈的电流为松开转动轴,在线圈两端加2V电压时,流经线圈的电流为,电动机正常工作.求该电动机正常工作时,电动机的输入功率是多少?电动机输出的机械功率是多少?14.(16分)一物体在离地面20米处,以水平速度为7.5m/s抛出。在仅受重力的作用下,g=10m/s2.求抛出点到落地点的位移大小。15.(12分)如图所示,坐标平面第Ⅰ象限内存在水平向左的匀强电场,在y轴左侧区域存在宽度为a=0.3m的垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B(大小可调节).现有比荷为=2.5×109C/kg的带正电粒子从x轴上的A点以一定初速度v0垂直x轴射入电场,且以v=4×107m/s,方向与y轴正向成60°的速度经过P点进入磁场,OP=OA,OA=0.1m,不计重力.求:(1)粒子在A点进入电场的初速度v0为多少;(2)要使粒子不从CD边界射出,则磁感应强度B的取值范围;(3)当磁感应强度为某值时,粒子经过磁场后,刚好可以回到A点,求此磁感应强度.

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】

A、由可知,保持电阻不变,使电流减半,功率变为原来的;错误B、由可知,保持电阻不变,使电压减半,功率变为原来的;错误C、由可知,保持电炉两端电压不变,使其电阻减半,则功率变为原来的2倍;错误D、由可知,使电压和电阻各减半,则功率变为原来的;正确2、B【解析】

当开关断开时,两个电阻时串联关系,故流过两个电阻的电流相等,等于当开关闭合时,回路中只有电阻R2,则电流为由电流表示数之比是1:3可知两个电阻,故B正确;ACD错故选B开关断开时,两个电阻是串联的,通过两电阻的电流相等,当开关闭合时,电路中只有电阻R2,根据欧姆定律可求电流大小,根据两次电流关系可求电阻之比.3、D【解析】

根据冲量的定义可知,拉力的冲量大小为,故A错误;重力的冲量大小为mgt,故B错误;支持力的冲量大小为Nt,故C错误;摩擦力的冲量大小为,故D正确.所以D正确,ABC错误.4、D【解析】试题分析:单摆的周期与摆球的质量无关,只决定于摆长和当地的重力加速度.所以AB错误.在a球向下摆的过程中,只有重力做功,机械能守恒.有:Mgh=Mv12a、b两球碰撞过程时间极短,两球组成的系统动量守恒.所以有Mv1-m•2v1=(M+m)v2碰撞后摆动过程中,机械能守恒,所以有:整理得:v2=1.5v1,所以h'=1.25h.故C错误,D正确.故选D.考点:动量守恒定律;能量守恒定律【名师点睛】分析清楚物体运动的过程,分过程利用机械能守恒和动量守恒即可求得结果;单摆的周期是由单摆的摆长和当地的重力加速度的大小共同决定的,与摆球的质量和运动的速度无关.5、D【解析】

卫星绕地球做圆周运动,靠万有引力提供向心力,A.线速度,根据题意ra<rb=rc,所以b、c的线速度大小相等,小于a的线速度,故A错误;B.向心加速度,结合ra<rb=rc,可得b、c的加速度大小相等,且小于a的加速度,故B错误;C.c加速,万有引力不够提供向心力,做离心运动,离开原轨道,b减速,万有引力大于所需向心力,卫星做近心运动,离开原轨道,所以不会与同轨道上的卫星相遇,故C错误;D.卫星由于阻力的原因,轨道半径缓慢减小,根据公式,则线速度增大,故D正确.6、A【解析】试题分析:带电相同的小球受斥力作用,因此距离越来越远,由于电量保持不变,根据F=可知距离增大,电场力将逐渐减小,故A、B、C错误,D正确.考点:库仑定律二、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】

A:粒子在A处所受电场力沿电场线的切线,粒子做曲线运动受力指向轨迹的凹侧,则粒子在A处受力FA如图,粒子带负电。故ABC:粒子在电场中由A点移到B点,电场力的方向与运动方向成钝角,电场力对粒子做负功,粒子的动能不断减少,粒子的电势能不断增大。故B项错误,C项正确。D:电场线的疏密表示电场的强弱,则EB<EA,由牛顿第二定律可得:a=qEm,则粒子在B点的加速度小于在8、AD【解析】

AB.带电粒子在加速电场中加速,由动能定理可知解得粒子在偏转电场中的时间在偏转电场中的纵向速度纵向位移即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多,故A正确,B错误;CD.因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同,故C错误,D正确。故选AD。此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功。9、BC【解析】

A、将S断开,电容器电量不变,板间场强不变,故油滴仍处于静止状态,A错误;B、若S闭合,将A板左移,由E=可知,E不变,油滴仍静止,而电容C变小,电容器极板电量Q=CU变小,电容器放电,则有由b→a的电流,故B正确;C、将A板上移,由E=可知,E变小,油滴应向下加速运动.电容C变小,电容器要放电,则有由b→a的电流流过G,故C正确;D、当A板下移时,板间电场强度增大,油滴受的电场力增加,油滴向上加速运动,C增大,电容器要充电,则有由a→b的电流流过G,故D错误.故选BC10、AD【解析】试题分析:由牛顿第二定律知电梯加速度向上,故可能加速上升、也可能减速下降,AD对.考点:牛顿第二定律.【名师点睛】对超重和失重的理解1.实重:物体实际所受的重力.物体所受重力不会因物体运动状态的改变而变化.2.视重:当物体在竖直方向上有加速度时,物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将不等于物体的重力,此时弹簧测力计或台秤的示数叫物体的视重.3.判断物体超重与失重的方法(1)从受力的角度判断:超重:物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力失重:物体所受向上的拉力(或支持力)小于重力(2)从加速度的角度判断:①当物体的加速度方向向上(或加速度有竖直向上的分量)时,处于超重状态.根据牛顿第二定律有:FN-mg=ma,此时FN>mg,即处于超重状态.②当物体的加速度方向向下(或加速度有竖直向下的分量)时,处于失重状态.根据牛顿第二定律有:mg-FN=ma,此时FN<mg,即处于失重状态.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)A;(2)C;(3)23;0.57;1.【解析】

解:(1)A.测量电阻时如果指针偏转过大,所选挡位太大,应换小挡,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量,故A正确;B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果,故B错误;C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开,故C错误;D.用同一挡位测量阻值不同的电阻时不必重新调零,换挡后要重新进行欧姆调零,故D错误.(2)欧姆表有内置电源,欧姆表的红表笔与内阻电源的负极相连,黑表笔与内置电源的正极相连,电流计正接线柱应接电源正极,负极线柱接电源负极,由图示可知,图C所示电路正确;(3)直流电流100mA档读第二行“0~10”一排,最小度值为2mA估读到1mA就可以了;直流电压2.5V档读第二行“0~250”一排,最小分度值为0.05V估读到0.01V就可以了;电阻×100档读第一行,测量值等于表盘上读数“3.2”乘以倍率“100”.指针位置

选择开关所处的档位

读数

a

直流电流100mA

23.0mA

直流电压2.5V

0.57V

b

电阻×100

所以应该填:23;0.57;1本题考查了欧姆表的使用方法,特别注意是每次换挡都要重新调零.要掌握欧姆表的结构.让学生熟悉如何使用多用电表,并知道多用电表能测哪里物理量.同时知道电阻刻度盘是不均匀的,除刻度盘上的读数外还要乘上倍率;还有量程2.5V的交流电压是读最下面刻度.12、1.500.50电流表内阻kS【解析】

(1)[1][2]由闭合电路欧姆定律可知:所以图乙中的U-I图像与纵坐标的交点表示电动势,故E=1.50V,图像的斜率表示内电阻,则:因为R0=1.00Ω,所以r=0.50Ω.(2)[3][4]根据欧姆定律和电阻定律有:得图象纵轴截距的物理意义是电流表的内阻.斜率表示:所以解得: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、(2分)(2分)(2分)【解

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