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2027届贵州省黔东南苗族侗族自治州东南州名校物理高二上期中统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,O、P、Q三点不在一条直线上,OP<OQ,在O处有一正点电荷.若P、Q两点的电场强度分别为EP、EQ,则()A.EP<EQ,且方向相同 B.EP>EQ,且方向相同C.EP<EQ,且方向不同 D.EP>EQ,且方向不同2、如图所示,平行金属板内有一匀强电场,一带电粒子以平行于金属板的初速从板间某点射入电场,不计粒子受的重力,当入射动能为Ek时,此带电粒子从场中射出的动能恰好为2Ek.如果入射速度方向不变,初动能变为2Ek,那么带电粒子射出的动能为()A. B. C. D.3Ek3、如图所示,在M、N处各有一条垂直纸面的长直导线,导线中通有大小相等方向相反的恒定电流,O点是MN连线的中点。其中N处电流在O点产生的磁感应强度大小为B1.则O点的磁感应强度大小为A.2B1 B.C.B1 D.04、电动机通电后,电动机带动其他机器运转,一段时间后,电动机的外壳就会变得烫手,则下列关于能的转化和守恒的说法中正确的是()A.电能全部转化为机械能,总的能量守恒B.电能一部分转化为机械能,另一部分转化为内能,总的能量守恒C.电路中的电功与电动机产生的热量大小相等D.电能转化为机械能和内能,机械能守恒5、两个等量异种电荷的连线的垂直平分线上有A、B、C三点,如图所示,下列说法正确的是()A.a点电势比b点低B.a、b、c三点和无穷远处等电势C.a、b两点的场强方向相同,b点场强比a点小D.一个电子在a点无初速释放,则它将在c点两侧往复振动6、一个质量为的物体以a=2g的加速度竖直向下运动,则在此物体下降h高度的过程中,下列说法正确的是()A.物体的重力势能减少了2mgh B.物体的动能增加了2mghC.物体的机械能保持不变 D.物体的机械能增加了2mgh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,一直流电动机与阻值R=9Ω的电阻串联在电源上,电源电动势E=30V,内阻r=1Ω,用理想电压表测出电动机两端电压U=10V,已知电动机线圈电阻RM=1Ω,则下列说法中正确的是()A.通过电动机的电流为10A B.电动机的输入功率为100WC.电动机的热功率为4W D.电动机的输出功率为16W8、一带电液滴在重力和匀强电场对它的作用力作用下,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论正确()A.此液滴带负电B.液滴的加速度等于2C.液滴的重力势能和电势能都减小D.合外力对液滴做的总功等于零9、如图甲,一带电物块无初速度地放上皮带轮底端,皮带轮以恒定大小的速率沿顺时针传动,该装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,物块由底端E运动至皮带轮顶端F的过程中,其图像如图乙所示,物块全程运动的时间为4.5s,关于带电物块及运动过程的说法正确的是A.该物块带正电B.皮带轮的传动速度大小一定为1m/sC.若已知皮带的长度,可求出该过程中物块与皮带发生的相对位移D.在2~4.5S内,物块与皮带仍可能有相对运动10、如图所示,一个质量为m、带电荷量为+q的圆环,套在水平放置的粗糙绝缘细杆上,圆环直径略大于细杆直径.已知细杆处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,给圆环初速度使其向右运动起来,在运动过程中圆环的电荷量不变,经历变速运动后圆环最终处于平衡状态.则从开始运动到最终处于平衡状态,圆环克服摩擦力做的功可能为()A.0 B. C. D.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)(1)某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,正确操作获得电流表、电压表的读数如图甲、乙所示,则它们的读数分别是__________A,________V。(2)已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约几欧,电压表内阻约20kΩ。电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电动势E=4.5V,内阻很小。则下图电路图中__________(填电路图下方的字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路。但用此最佳电路测量的结果仍然会比真实值偏__________(填“大”或“小”)。(3)若流经金属丝的电流为I,圆柱体两端之间的电压为U,圆柱体的直径和长度分别为D、L,测得D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ=________。12.(12分)某同学用如图所示的装置探究功与物体速度变化的关系。(1)图中所示的电磁打点计时器,应该配备4~6V的_____(填“交流”或“直流”)电源。(2)实验中为了平衡小车所受的摩擦力,可将木板的_____(填“左”或“右”)端垫起适当的高度。(3)实验中通过改变橡皮筋的_____(填“长度”或“条数”)改变功的值。(4)操作正确的情况下,以功W为纵坐标,以_____(填“v”、“v2”或“”)为横坐标做出的图线最接近一条倾斜的直线。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.(10分)如图,光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m、相距为x0的小球A和B,A球所带电荷量为+q,B球不带电。现在A球右侧区域加上水平向右的匀强电场,电场强度为E,小球A在电场力作用下由静止开始运动,然后与B球发生弹性正碰,A、B碰撞过程中没有电荷转移,且碰撞过程时间极短,求:(1)A球与B球发生第一次碰撞后B球的速度;(2)从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功;14.(16分)一平行板电容器长l=10cm,宽a=8cm,板间距d=8cm,在板左侧有一足够长的“狭缝”离子源,沿着两板中心平面,连续不断地向整个电容器射入离子,它们的比荷均为3×1010C/kg,速度均为3×106m/s,距板右端l/2处有一屏,如图甲所示,如果在平行板电容器的两极板间接上如图乙所示的交流电,由于离子在电容器中运动所用的时间远小于交流电的周期,故离子通过电场的时间内电场可视为匀强电场,不计离子重力.试求:(1)离子打在屏上的区域面积;(2)在一个周期内,离子打到屏上的时间.15.(12分)如图所示,一均匀带正电的无限长细直棒水平放置,带电细直棒在其周围产生方向与直棒垂直向外辐射状的电场,场强大小与直棒的距离成反比.在直棒上方有一长为a的绝缘细线连接了两个质量均为m的小球A、B,A、B所带电量分别为+q和+4q,球A距直棒的距离为a,两球恰好处于静止状态.不计两小球之间的静电力作用.(1)求细线的张力;(2)剪断细线,若A球下落的最大速度为vm,求A球下落到速度最大过程中,电场力对A球做的功.(3)分析剪断细线后,B球的运动情况及能量的转化情况.
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】
点电荷周围的电场的方向由正点电荷指向外,可知P与Q点的电场强度的方向不同;由点电荷的电场强度的公式:,可知因为距离OP<OQ,所以EP>EQ,故D正确,ABC错误.2、C【解析】
当入射动能为Ek时,粒子做类似平抛运动,有:
水平方向:L=v0t1竖直方向:vy1=at1初动能:末动能:当入射动能为2Ek时,有:
水平方向:L=v02t2竖直方向:vy2=at2初动能:末动能:联立解得:A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论相符,选项C正确;D.3Ek,与结论不相符,选项D错误。3、A【解析】
根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向相同,由于O点是MN连线的中点,则两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度大小相等,N处电流在O点产生的磁感应强度大小为B1,根据平行四边形进行合成得到,M点和N点在O点的磁感应强度大小为2B1,故选A。4、B【解析】
A.因为电动机的外壳就会变得烫手,说明有少量一部分电能转化成了内能,故A错误;
B.电能一部分转化为机械能,另一部分转化为内能,总的能量守恒,故B正确。
C.在转化中是电路中的电能转化为机械能及小部分的内能,故C错误;
D.因为电能转化为机械能和内能,机械能增加了,但是能的总量守恒,故D错误;
故选B。5、B【解析】试题分析:a、b、c是两个等量异种电荷连线的垂直平分线的三点,电势相等,而且与无穷远处电势相等.A错误,B正确,a、b两点的场强方向都与垂直平分线垂直向右,方向相同.由于b处电场线密,电场强度大于a处电场强度.故C错误.一个电子在a点受到的电场方向垂直于垂直平分线向左,无初速释放后,将向左下方运动,D错误,考点:考查等量异种电荷电场规律点评:对于等量异种电荷和等量同种电荷连线和垂直平分线的特点要掌握,抓住电场线和等势面的对称性进行记忆.6、B【解析】A.物体下降h高度的过程中,重力做功mgh,则重力势能减小mgh.故A错误;B.根据牛顿第二定律知,合力为2mg,根据动能定理知,合力做功为2mgh,则动能增加2mgh.故B正确;C.重力势能减小mgh,动能增加2mgh,则机械能增加了mgh.故C错误,D错误.故选:B.点睛:根据重力做功判断重力势能的变化,根据合力做功判断动能的变化,根据动能和重力势能的变化判断机械能的变化.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、CD【解析】
A、根据闭合电路欧姆定律,有:E=U+I(r+R)解得:I=,故A错误;B、电动机的输入功率:P入=UI=10×2=20W电动机的热功率:P热=I2RM=22×1=4W电动机的输出功率:P出=P-P热=UI-I2RM=10×2-22×1=16W故B错误,CD正确;故选:CD。8、ABC【解析】
根据带电液滴作直线运动可知带电液滴所受重力与电场力的合力一定沿运动方向,利用假设法可以判定出带电液滴所带电荷的性质,从而求出电场力的大小与合外力的大小再根据牛顿第二定律计算出物体的加速度;根据合外力的方向与速度的方向相同可知合外力做正功,根据电场力做功的情况可以判定电势能变化情况。【详解】A项:若液滴带正电,其受力情况如图所示,液滴不可能沿bd运动,故只能带负电荷,故A正确;B项:对液滴进行受力分析,其受力情况如图所示,故物体所受合力F=2mg,故物体的加速度a=2C项:由于电场力所做的功W电=Eqxbdcos45°>0,故电场力对液滴做正功,故液滴的电势能减小,液滴向下运动,所以重力势能也减小,故C正确;D项:由于液滴从静止开始做加速运动,故合力的方向与运动的方向相同,故合外力对物体做正功,故D错误。故应选:ABC。带电液滴从静止开始由b沿直线运动到d,是我们判定液滴带电性质的突破口,在今后的学习中我们经常用到要注意掌握。9、AD【解析】
由图乙可知,物块做加速度逐渐减小的加速运动。物块的最大速度是1m/sA项:对物块进行受力分析可知,开始时物块受到重力、支持力和摩擦力的作用,设动摩擦因数为μ,沿斜面的方向:μFN-mgsinθ=ma
①物块运动后,又受到洛伦兹力的作用,加速度逐渐减小,由①式可知,物块的加速度逐渐减小,一定是FN逐渐减小,而开始时:FN=mgcosθ,后来:FN′=mgcosθ-f洛,即洛伦兹力的方向是向上的。物块沿传送带向上运动,由左手定则可知,物块带正电,故A正确;B、D项:物块向上运动的过程中,洛伦兹力越来越大,则受到的支持力越来越小,结合①式可知,物块的加速度也越来越小,当加速度等于0时,物块达到最大速度,此时:mgsinθ=μ(mgcosθ-f洛)②由②可知,只要传送带的速度大于等于1m/s,则物块达到最大速度的条件与传送带的速度无关,所以传送带的速度可能是1m/s,有可能是大于1m/s,物块可能相对于传送带静止,有可能相对于传送带不静止。故B错误,D正确;C项:由以上的分析可知,传送带的速度不能判断,所以若已知皮带的长度,也不能求出该过程中物块与皮带发生的相对位移。故C错误。故选:D。10、BD【解析】
A、圆环经历变速运动后圆环最终处于平衡状态,故,因而圆环在速度为受到杆的作用力不为零,存在摩擦力,故摩擦力做功不为零,故A错误;B、当时,圆环做减速运动到静止,只有摩擦力做功.根据动能定理得:,解得:,故B正确;CD、当时,圆环先做减速运动,当时,不受摩擦力,做匀速直线运动,则有;根据动能定理得:,代入解得:,故C错误,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、0.422.25B小【解析】
(1)[1]电流表分度值为,所以读数为。[2]电压表分度值为,所以读数为。(2)[3]因为电源不适宜长时间、大功率使用,所以滑动变阻器采用限流接法,根据欧姆定律计算待测电阻阻值根据题意可知电压表的内阻远大于待测电阻阻值,电压表分流较小,所以电流表宜采用外接法,ACD错误,B正确。故选B。[4]电压表测量准确,电流表测量的是通过电阻和电压表的总电流,偏大,根据欧姆定律可知电阻的测量值比真实值小。(3)根据电阻定律横截面积根据欧姆定律联立方程解得12、交流左条数v2【解析】
(1)[1]根据打点计时器的构造和原理可知,电磁打点计时器使用的是4~6V的交流电源。(2)[2]由图可知,小车在橡皮筋拉力作用下向右运动,为使橡皮筋做功为合外力做功,需要进行平衡摩擦力操作,即需要适当垫高木板的左端。(3)[3]实验时,每次保持橡皮筋的形变量一定,当有n根相同橡皮筋并联系在小车上时,n根相同橡皮筋对小车做的功就等于系一根橡皮筋时对小车做的功的n倍,这个设计很巧妙地解决了直接去测量力和计算功的困难,故实验中不需要测出一条橡皮筋对小车做功W的数值,因此只要改变橡皮筋的条数,即可改变做功的数值。(4)[4]根据功能关系可知,作出W与v2的关系图象,则图象为过原点的一条直线,则说明功与v2成正比。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)【解析】
(1)设A小球与B球第一次碰撞前速度为,碰撞后的速度分别为对A,根据牛顿第二定律得:由运动学公式有:解得:对于AB碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律得:解得:(2)设第一次碰撞后到第二次碰撞前经历的时间为,有从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功为:解得14、(1)64cm【解析】(1)设离子恰好从极板边缘射出时极板两端的电压为U0,水平方向:l=v0t竖直方向:d又a=得U0即当U≥192V时离子
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