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文档简介
2027届天津市大白高中高二上物理期中监测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下述说法正确的是()A.已知它的质量是1.24t,若将它的质量增为2.84t,其同步轨道半径变为原来的2倍B.它的运行速度为7.9km/sC.它可以绕过北京的正上方,所以我国能利用其进行电视转播D.它距地面的高度约为地球半径的5倍,卫星的向心加速度约为其下方地面上物体的重力加速度的2、质量均为1kg的甲、乙两质点沿x轴正方向做直线运动,t=0时刻同时经过坐标x=10m的点,在描述两质点运动的v﹣t图象中,直线a、b分别描述了甲、乙两质点在0﹣20s内的运动情况,则下列说法正确的是()A.乙质点所受的合力为0.5NB.在10s﹣20s内,两质点逐渐远离C.在t=10s时,两质点相遇D.两质点相遇点的坐标为x=100m3、如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线,抛物线OBC为同一直流电源内部热功率Pr随电流I变化的图线.若A、B对应的横坐标为2A,那么线段AB表示的功率及I=2A对应的外电阻是()A.6W、2ΩB.4W、2ΩC.2W、1ΩD.2W、0.5Ω4、关于电容器的电容,下列说法正确的是A.电容器所带的电荷越多,电容就越大B.电容器两极板间的电压越高,电容就越大C.电容器所带电荷增加一倍,电容就增加一倍D.电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量5、某同学做一小实验,在上端开口的塑料瓶靠近底部的侧面打一个小孔,用手握住水瓶并按住小孔,注满水,移开手指水就会从孔中射出,然后释放水瓶,发现水不再射出(瓶内水足够多),这是因为水瓶在下落过程中水()A.处于超重状态 B.处于失重状态C.做匀速直线运动 D.做匀减速直线运动6、关于电动势的概念,下列说法中不正确的是A.电动势就是路端电压B.电动势在数值上等于外电路断路时的路端电压C.电动势是表示电源把其他形式的能转化为电能本领大小的物理量D.电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功二、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,方盒A静止在光滑的水平面上.盒内有一小滑块B,二者质量相同,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为μ.若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左、右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动多次,最终相对于盒静止,重力加速度为g,则()A.最终盒的速度大小为v/2 B.最终盒的速度大小为vC.滑块相对于盒运动的路程为 D.滑块相对于盒运动的路程为8、在水平方向的电场线AB上(如图所示,电场线方向未标明),将一受到水平向右恒定拉力的带电粒子(不计重力)在A点由静止释放,带电粒子沿AB方向开始运动,经过B点时的速度恰好为零,则下列结论正确的是()A.粒子的运动不可能是匀速运动,也不可能是匀加速运动B.可能A点的电势高于B点的电势,也可能A点的电势低于B点的电势C.A处的场强可能大于B处的场强D.粒子在A、B两点间移动时,恒力做功的数值大于粒子在A、B两点间的电势能之差的绝对值9、如图,在水平面上有半径为r的圆形边界磁场,磁场垂直于水平面,磁感应强度大小为B.在磁场边界上某点(未面出)有大量同种带电粒子(不计重力及粒子间的相互作用)以相同速度在水平面上沿各方向射入磁场,已知在磁场中运动时间最长的粒子的运动时间为其在磁场中圆周运动周期的,下面说法正确的是A.在磁场中运动时间最长的粒子离开磁场的速度方向与入射速度方向的夹角为B.粒子的比荷为C.粒子在磁场中的轨道半径为rD.粒子在磁场中圆周运动的周期为10、如图所示的电路中,电源内阻一定,电压表和电流表均为理想电表。现使滑动变阻器R滑片向左滑动一小段距离,测得电压表V1的示数变化大小为ΔU1,电压表V2的示数变化大小为ΔU2,电流表A的示数变化大小为ΔI,对于此过程下列说法正确的是()A.ΔUB.路端电压的增加量等于ΔU2C.R0两端的电压的变化量大小等于ΔU2-ΔU1D.通过电阻R1的电流变化量大小等于Δ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)在一次实验时某同学用游标卡尺测量(如图),示数为_______________cm。12.(12分)用频率为50Hz的电磁式打点计时器,测量做匀变速直线运动物体的加速度.如图是采用正确的实验手段,用打点计时器在纸带上打出的点迹图.0,1,2,3,4是所取的五个计数点,图中数值是各计数点对应的以厘米为单位的尺的读数.(1)打点计时器的周期是___________s,相邻两个计数点之间的时间间隔是__________s.(2)利用图中的刻度尺,量出由计数点2到计数点3的位移=__________cm,由计数点3到计数点4的位移=__________cm.(3)由以上数据,计算出小车的加速度为__________m/s2,打下计数点3时小车的速度__________m/s.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,一质量为m的导体棒MN两端分别放在固定的光滑圆形导轨上,两导轨平行且间距为L,导轨处在竖直向上的匀强磁场中.当导体棒中通一自右向左、大小为I的电流时,导体棒静止在与竖直方向成角的导轨上,,重力加速度为g,求:(1)匀强磁场的磁感应强度大小;(2)每个圆形导轨对导体棒的支持力大小.14.(16分)如图所示为一真空示波器,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压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(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点.已知加速电压为U1,M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子质量为m,电荷量为e.不计重力,求:(1)电子穿过A板时的速度大小;(2)P点到O点的距离.(3)电子打在荧光屏上的动能大小.15.(12分)在水平向右的匀强电场中,有一绝缘直杆固定在竖直平面内,杆与水平方向夹角为53°,杆上A、B两点间距为L.将一质量为m、带电量为q的带正电小球套在杆上,从A点以一定的初速度释放后恰好沿杆匀速下滑.已知匀强电场的场强大小为E=.求:(1)轨道与小球间的动摩擦因数μ;(2)从A点运动到B点过程中,小球电势能的变化量.(sin53°=0.8,重力加速度为g)
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.同步卫星的轨道是一定的,和同步卫星的质量没有关系,故A错误.B.同步卫星的速度小于第一宇宙速度,故B错误.C.同步卫星只能在赤道的上方,不能绕过北京,故C错误.D.根据:化简得:则:故D正确.2、A【解析】A项:根据v—t图象表示加速度可知:,由,故A正确;B项:在10~20秒内,乙车在甲的前方,乙的速度小于甲的速度,则两车逐渐靠近,故B错误;C项:根据图象的“面积”等于物体的位移大小,可以看出,在t=10秒时乙车的位移大于甲车的位移,t=0时刻又在同一位置出发,所以在t=10秒时两车没有相遇,故C错误;D项:两质点相遇点即经过的位移相等,设经历的时间为t,则,解得,所以位移为,由于t-0时两质点位于坐标x=10m处,所以相遇时位于x=110m处,故D错误。点晴:解决本题关键理解v—t图象斜率表示加速度,与时间轴所围面积表示位移。3、D【解析】由电源总功率为P总=EI,得E=3V。由Pr=I2r,可知r=1Ω。当电流为2A时,I=E4、D【解析】电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关.A、电容器所带的电荷越多,两板间电压越大,电容不变,故A错误.B、电容器两极板间的电压越高,所带的电荷越多,电容不变,故B错误.C、电容器所带电荷增加一倍,两极板间的电压增加一倍,电容不变,故C错误.D、电容的物理意义是表征电容器容纳电荷本领的大小.故D正确.故选D点评:电容,采用的是比值定义法,有比值定义法共性,C与U、Q无关,由电容器本身决定.5、B【解析】
当水瓶被释放后,水瓶及水均做自由下落运动,加速度为g,向下做匀加速直线运动,则均处于失重状态;故ACD错误;B正确;故选B.判断物体超重和失重很简单;只要明确物体的加速度的方向即可;加速度向下,则物体失重;加速度向上,则物体超重.6、A【解析】A、B、C项:电动势表征电源把其它形式的能转化为电能的本领大小,数值上电压不一定等于电势差,电动势等于内外电压之和,故A错误,B、C正确;D项:由可知,电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功,故D正确;本题选不正确的,所以本题应选A.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】
AB.方盒A和滑块B组成的系统动量守恒,最后A和B保持相对静止,因此由动量守恒有,得,故A对B错;CD.整个过程损耗的能量为摩擦生热,因此有能量守恒有代入数据解得,故C错D对.8、AB【解析】
由题中叙述可知,带电粒子由A点运动到B点,速度先增大后减小,故粒子的运动不可能为匀速运动,也不可能为匀加速运动,故A正确;但因粒子的电性未知,故电场方向也无法确定,故B正确;电场力的方向由B指向A,开始向右加速,F>EAq,后来粒子减速,F<EBq,故C错误;由动能定理得,拉力做正功,电场力一定做负功,电势能增大,且恒力的功等于电势能的增加量,故D错误.9、BD【解析】
A、粒子在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,在磁场中运动时间最长,对应的弦长最长,故弦长等于2r,在磁场中运动时间最长的粒子的运动时间为其在磁场中圆周运动周期的,由几何关系可得在磁场中运动时间最长的粒子离开磁场的圆心角为,故A错误;BC、由几何关系可,由可得粒子的比荷为,故B正确,C错误;D、粒子在磁场中圆周运动的周期为,故D正确;故选BD.粒子在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,在磁场中运动时间最长,对应的弦长最长,在磁场中运动时间最长的粒子的运动时间为其在磁场中圆周运动周期的,由几何关系可得在磁场中运动时间最长的粒子离开磁场的圆心角为.10、ACD【解析】
A、根据电路结构可知:V1测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律可知:ΔU1ΔI=rB、滑动变阻器R滑片向左滑动一小段距离,电阻变大,回路电流变小,路端电压增大,即R0与滑动变阻器的电压增大,但电阻R0上的电压是减小的,所以ΔU2与ΔU1不相等,故BC、路端电压即为R0与滑动变阻器的电压之和,所以R0两端的电压的变化量大小等于ΔU2-ΔU1,故C对D、R1两端的电压即为路端电压,路端电压的变化引起了电阻R1上电流的变化,所以通过电阻R1的电流变化量大小等于ΔU1R1故选ACD根据滑动变阻器的移动明确电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可以知道电路电流的变化,则可分析内电压、路端电压及各部分电压的变化三、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、10.410cm【解析】
[1]游标卡尺的主尺读数为,游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为:所以最终读数为:12、0.02s0.1s3.6cm4.8cm1.2m/s20.42m/s【解析】
考查打点计时器的使用。【详解】(1)频率为50Hz,周期是频率的倒数,即;每两个计数点之间还有4个计时点,所以两计数点之间的时间间隔为5T,即0.1s;(2),;(3)由可得,a=1.2m/s2,打下计数点3时小车的速度。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)从右向左看受力分析如图所示:由受力平衡得:,解得:.(2)两导轨对棒的支持力2FN,根据平衡条件:2FNcos37°-mg=0解得:14、(1)(2)(3)【解析】
(1)电子在加速电场U1中运动时,电场力对电子做正功,根据动能定理求解电子穿过A板时的速度大小.
(2)电子进入偏转电场后做类平抛运动,垂直于电场方向作匀速直线运动,沿电场方向作初速度为零的匀加速直线运动.根据板长和初速度求出时间.根据牛顿第二定律求解加速度,由位移公式求解电子从偏转电场射出时的侧移量.电子离开偏转电场后沿穿出电场时的速度做匀速直线运动,水平方向:位移为L2,分速度等于v0,求出匀速运动的时间.竖直方向:分速度等于vy,由y=vyt求出离开电场后偏转的距离,再加上电场中偏转的距离得解;
(3)根据动能定理,即可求解.【详解】(1)设电子经电压U1加速后的速度为v0,由动能定理得:eU1=mv02,
解得:v0=;
(2)电子以速度v0进入偏转电场后,垂直于电场方向做匀速直线运动,
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