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文档简介
辽宁省抚顺中学2027届高二上物理期中学业质量监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、两只电阻的伏安特性曲线如图所示,则下列说法中正确的是()A.两电阻的阻值关系为R1大于R2B.两电阻并联在电路中时,流过R1的电流小于流过R2的电流C.两电阻并联在电路中时,在相同的时间内,R1产生的电热大于R2产生的电热D.两电阻串联在电路中时,R1消耗的功率大于R2消耗的功率2、属于静电利用现象的是()A.油罐车上连接地线B.屋顶按装避雷针C.复印机复印文件资料D.印染厂车间保持湿度3、某同学在研究三种导电元件的伏安特性时,他根据实验所测得的数据,分别绘制了I-U图线,如图甲、乙、丙所示,下列说法错误的是()A.图甲的元件可以作为标准电阻使用B.图乙的电阻随电压升高而增大C.图丙的电阻随电压升高而增大D.图乙可能是小灯泡的I-U图像4、如图所示,固定在水平面上半径为R的光滑半球,球心O的正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球,小球置于半球面上的A点,另一端绕过定滑轮,如图所示.已知小定滑轮到半球顶点的高度为H,绳子的长度为L。今缓慢拉绳使小球从A点滑向半球顶点(未到顶点),则此过程中,半球对小球的支持力大小N及细绳的拉力T大小的变化情况是A.N不变,T变小B.N不变,T变大C.N变小,T变大D.N变大,T变小5、电路中,某电子在电源内部从电源一端定向移动到另一端,在此过程中非静电力对该电子做功为W,该电子的电势能变化量为,则()A.,B.,C.,D.,6、如图,电源内阻忽略不计,闭合电键,电压表V1示数为U1,电压表V2示数为U2,电流表A示数为I.在滑动变阻器R1的滑片由a端滑到b端的过程中()A.U1先增大后减小B.U1与I的比值先增大后减小C.U1变化量与I变化量的比值不变D.U2变化量与I变化量的比值先增大后减小二、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、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是()A.加电压时,导体的电阻是B.加电压时,导体的电阻约是C.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D.由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小8、一根长为0.2m,电流为4A的通电导线,放在磁感应强度为0.5T的匀强磁场中,受到的安培力大小可能是()A.0.4N B.0.5N C.0.3N D.09、关于电功和电热,下列说法中正确的是()A.电流在电路中所做的功一定大于电热B.电路中只有电阻时,电功等于电热C.电流在电路中所做的功一定等于电热D.在电路中包含有电动机、电解槽时电流做功把电能转化成机械能、化学能、热能;此时电功大于电热10、如图所示,一直流电动机与阻值的电阻串联在电上,电动势,内阻,用理想电压表测出电动机两端电压,已知电动机线圈电阻,则下列说法中正确的是()A.通过电动机的电流为10AB.通过电动机的电流小于10AC.电动机的输出功率大于16WD.电动机的输出功率为16W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)在测量电源的电动势和内阻的实验中,某同学根据电流表和电压表的示数,得到了如图所示的U—I图象,则该电源的电动势___V,内电阻___Ω。12.(12分)为了描绘一个“12V、6W直流电源E:15V,电流表A:量程分别为0~0.6A和0~3A,内阻约为电压表V:量程分别为0~3V和0~15V,内阻约为滑动变阻器R:最大阻值为20Ω,允许通过的最大电流为1A开关一个;导线若干.实验时要求加在灯泡两端的电压可从0V调到12(1)根据小灯泡的规格,电流表应选择量程__________(填“0~0.6A”或“0~3A”),电压表应选择量程__________(填“0~3V”或(2)在下面方框里画出符合本实验要求的电路图_________,并根据电路图连接右侧的实物图_____________.(提示:电路图和实物图画到答题纸上).(3)某次测量时,电流表指针位置如图所示,电流表读数为__________A,此时小灯泡的实际功率为__________W.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,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=1.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s1.已知sin37°=0.60、cos37°=0.80,求:(1)通过导体棒的电流;(1)导体棒受到的安培力;(3)导体棒受到的摩擦力.(4)若将磁场方向改为竖直向上,要使金属杆继续保持静止,且不受摩擦力左右,求此时磁场磁感应强度B1的大小?14.(16分)如图所示,一绝缘细圆环半径为r,环面处于竖直面内,匀强电场与圆环平面平行且水平。环上穿有一电量为+q、质量为m的小球,可沿圆环做无摩擦的圆周运动,小球所受电场力和重力大小相等。小球经过A点时速度的方向恰与电场垂直。设地球表面的重力加速度为g,则:(1)若小球经过A点时,圆环与小球间无力的作用,小球经过A点时的速度大小vA是多大?(2)要使小球能运动到与A点对称的B点时,小球在A点速度至少是多大?(3)在保证小球恰好做圆周运动的前提下,小球对轨道的最大压力是多大?15.(12分)如图所示,一质量为m、带电量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线向左与竖直方向成θ角,重力加速度为g.(1)分析小球带何种电荷;(2)若在某时刻将细线突然剪断,分析小球如何运动。
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】A、由下图可知,当电流相同时,R2两端的电压大于R1两端的电压,即U2>U1,由欧姆定律得:
,所以当电流相同时,电压越大,导体的电阻就越大,即R2>R1,故A错误;B、两电阻并联在电路中时,电压相等,根据得:R1的电流大于R2的电流,故B错误;C、两电阻并联在电路中时,电压相等,根据可知:R1消耗的功率大于R2消耗的功率,故C正确;D.两电阻串联在电路中时,电流相等,根据P=I2R可知:R1消耗的功率小于R2消耗的功率,故D错误;【点睛】本题为图象分析问题,要能从图象中得出有效信息,两电阻串联在电路中时,电流相等,两电阻并联在电路中时,电压相等。2、C【解析】油罐车上连接地线,可以把运输过程中会由于摩擦产生静电荷导走,是为了防止静电产生火灾.故A错误.屋顶按装避雷针是将空中静电导入大地,以避免产生雷击,属于静电的防止,故B错误;复印机复印文件资料属于静电的应用,故C正确;保持印染厂车间里的空气湿度使将产生的静电导入大地,属于静电的防止,故D错误.本题选项静电利用现象的,故选C.点睛:本题考查了静电现象,关键理解其工作原理,会分析实际问题.明确静电现象的应用和防止,并会解释相关现象.3、C【解析】试题分析:由图甲可知,甲的元件电阻保持不变;可以作为标准电阻使用,故A正确;图乙中随电压的增大,图象的斜率减小,则说明电阻在增大,故B正确;图丙的电阻随电压的增大而减小,故C错误;当温度升高时,灯丝的电阻率增大,电阻增大,I-U图象的斜率是,则斜率在减小,故乙图有可能是小灯泡的I-U图像,故D正确;本题选错误的,故选C.【点睛】伏安特性曲线能得出电流随电压的变化关系,则由欧姆定律可得出电阻的变化;同时注意线性元件及非线性元件的伏安特性曲线的区别.4、A【解析】
小球在绳的拉力作用下缓慢运动的过程中可视为小球受力平衡,对小球进行受力分析,根据平衡可以求出小球拉力和支持力大小的变化;【详解】在小球被拉升的过程中对小球进行受力分析,小球受重力、半球面对小球的弹力和绳对小球的拉力,小球在三个力作用下缓慢滑向半球顶点,可视为小球在运动过程中受力平衡,即小球受重力、支持力和绳拉力的合力为0,作出小球的受力示意图如图所示:
因为小球所受合力为零,故小球所受重力mg、半球对小球的弹力N和绳对小球的拉力T可以构成一个闭合的矢量三角形,如图可知,三个力构成的三角形与图中由绳AB、顶点高度BO及半球半径AO构成的三角形ABO始终相似,故有:NAO=mgBO=TAB,由于小球在上拉的过程中,BO和AO的长度不变,AB减小,在力中由于重力不变,所以根据相似比可以得出:小球的拉力T变小,半球对小球的支持力能抓住小球受力平衡这一出发点,小球所受合力为0,小球受到的三个力可以首尾相连构成一个封闭的三角形,由力构成的三角形与ABO三点构成的三角形刚好相似,根据相似比可以轻松得出小球的受力大小的变化情况。5、A【解析】
在电源的内部,非静电力对该电子做正功,即,电子的电势能增加,即,故A正确,BCD三项错误.6、B【解析】
闭合电键后,滑动变阻器滑片P由由a端滑到b端的过程中,变阻器并联的阻值先增大后减小,总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大,即A示数先减小后增大.由欧姆定律知,V2示数先减小后增大.因为电源内阻忽略不计,电压表V1的示数等于电源的电动势,可知V1示数不变,故A错误;U1I=R外,因为外电阻先增大后减小,所以U1与I的比值先增大后减小,故B正确,C错误;R2是定值电阻,则ΔU2ΔI=本题是电路的动态分析问题,关键要搞清电路的结构,明确电表各测量哪部分电路的电压或电流,根据闭合电路欧姆定律进行分析.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.加5V的电压时,电流为1.0A,由欧姆定律可知,导体的电阻故A正确;B.加12V的电压时,电流为1.5A,由欧姆定律可知,导体的电阻故B错误;CD.由图可知,随电压的增大,图象上的点到原点连线的斜率减小,又因为I-U图象的斜率表示电阻的倒数,则导体的电阻不断增大,同理可知,随电压的减小,导体的电阻不断减小,故C错误,D正确。故选AD。8、ACD【解析】
当直导线与磁场方向垂直时所受的安培力最大,最大安培力为F=BIL=0.5×4×0.2=0.4N可知导线所受的安培力可能为0.4N、0.3N和0,不可能是0.5N。故选ACD。9、BD【解析】
纯电阻电路,外电路电流做的功等于电热,非纯电阻电路,外电路电流做的功大于电热,故B正确,AC错误;当外电路不是纯电阻时,电流做的功有一部分转化为机械能、化学能,因此,电功大于电热,故D正确。所以BD正确,AC错误。10、BD【解析】
A、根据欧姆定律得回路中的电流为:则通过电动机的电流为2A,故A错误,B正确;C、电动机的输出功率为:故C错误,D正确.对于电动机电路区分是纯电阻电路还是非纯电阻电路,可从从能量转化的角度理解:电能全部转化内能时,是纯电阻电路.电能转化为内能和其他能时,是非纯电阻电路.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、1.51.0【解析】
根据闭合电路欧姆定律有则可知图象与纵轴的交点表示电动势,图象的斜率表示内电阻;则由图示电源U−I图可知,电源的电动势为内电阻为12、0-0.6A;0-15V;0.40;2.40;【解析】
(1)小灯泡的规格是“12V、6W”,灯泡的额定电压Ue=12V,灯泡的额定电流Ie=(2)实验时要求加在灯泡两端的电压可从0V调到12V,则滑动变阻器采用分压式接法;灯泡正常发光时的电阻RL实物连接如图:(3)电流表的分度值是0.02A,电流表指针位置如图所示,电流表读数为0.40A;由灯泡的伏安特性曲线知,灯泡此时的电压为6.0V,此时小灯泡的实际功率P=UI=6.0×0.40W=2.4W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)1.5A;(1)0.30N;(3)0.06N.(4)0.5T.【解析】
(1)根据闭合电路欧姆定律得:(1)导体棒受到的安培力为:F安=BIL=0.30N.由左手定则可知,安培力沿斜面向上(3)对导体棒受力分析如图,将重力正交分解,沿导轨方向有:F1=mgsin37°=0.14NF1<F安,根据平衡条件可知,摩擦力沿斜面向下mgsin37°+f=F安解得:f=0.06N.(4)当B的方向改为竖直向
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