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文档简介
湖北省西南三校合作体2027届高二物理第一学期期末学业质量监测模拟试题注意事项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、用如图甲所示的电路来测量电池电动势E和内电阻r,根据测得的数据作出如图乙所示的图线,由图可知()A.电池电动势的测量值为1.40VB.电池内阻的测量值为3.5ΩC.外电路发生短路时的电流为0.4AD.电压表的示数为1.20V时,电阻R的阻值为0.20Ω2、已知通过三个并联支路的电流之比I1∶I2∶I3=1∶2∶3,则三个并联支路的电阻之比R1∶R2∶R3为A.6∶3∶2 B.2∶3∶6C.1∶2∶3 D.2∶3∶13、如图所示,相同长度的同一材料导线做成不同形状的的单匝线圈,有正方形、等边三角形、圆形,将它们放在同一直线边界匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直.现以相同的速度v将线圈从磁场中匀速拉出,当线圈的一半在磁场中时,线圈与磁场边界交点间电压最小的是A. B.C. D.4、发现利用磁场产生电流的条件和规律的科学家是()A.韦伯 B.安培C.法拉第 D.奥斯特5、某一电容器在正常的充电过程中,两个极板间的电压U随电容器所带电荷量Q的变化而变化。下图中能够正确反映U和Q关系的图像是()A. B.C. D.6、如图所示,电源电动势为E,内阻为r。电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当开关S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。有关下列说法中正确的是()A.在只逐渐增大光照强度的过程中,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动的过程中,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动的过程中,电压表示数变大,带电微粒向下运动D.若断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动二、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、下列属于预防静电危害做法的有()A.行驶中的油罐车尾部带一条拖地的铁链B.利用静电现象制造静电喷涂机C.在制造轮胎的橡胶中添加导电材料D.水泥厂利用静电除去废气中的粉尘8、如图所示,真空中等量同种正点电荷放置在M、N两点,在MN的连线上有对称点a、c,MN连线的中垂线上有对称点b、d,则下列说法正确的是()A.正电荷+q在c点电势能大于在a点电势能B.正电荷+q在c点电势能等于在a点电势能C.在MN连线的中垂线上,O点电势最高D.负电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度先减小再增大9、静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷()A.在和处受电场力相等B.由运动到的过程中的电势能保持不变C.由运动到的过程中电场力先减小后增大D.由运动到的过程中电场力先增大后减小10、寒冷的冬季,人们常用电热毯取暖.某电热毯的电路原理图如图所示,温控器为理想二极管(具有单向导电性),电源电压,当开关S闭合时,电热丝的电功率为P0。则()A.开关闭合,电路中电流的频率为100HzB.开关闭合,交流电压表的读数为220VC.开关断开,电热丝的电功率为0.5P0D.开关断开,电热丝的电功率为0.25Po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)通过某电阻的周期性交变电流的波形如图所示,求该交流电的有效值I12.(12分)某同学用伏安法测某电源的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测电源B.电流表A:量程0〜0.6A,内阻为0.5ΩC.电压表V:量程0〜3V,内阻未知D.滑动变阻器R:0〜10Ω,2AE.开关、导线若干伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差。在现有器材的条件下,为消除上述系统误差,尽可能准确地测量电源的电动势和内阻。(1)实验电路图应选择上图中的___(填“甲”或“乙”)(2)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象。由此可知,电源的电动势E=___V,内电阻r=___Ω。(结果保留二位小数)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)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L
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】A.由图示图像可知电源U-I图像与纵轴交点坐标值为1.40,则电源的电动势1.40V,故A正确;B.电源内阻故B错误;C.由图示图像可知,路端电压为1.00V时,电路电流为0.4A,故C错误;D.根据欧姆定律故D错误。故选A。2、A【解析】三个并联支路的电压相等,根据欧姆定律U=IR得,电流I与电阻R成反比。电流之比I1:I2:I3=1:2:3,则电阻之比R1:R2:R3=6:3:2A.6∶3∶2与分析相符,故A正确。B.2∶3∶6与分析不符,故B错误。C.1∶2∶3与分析不符,故C错误。D.2∶3∶1与分析不符,故D错误。3、A【解析】线圈与磁场边界交点间电压是外电压,等于感应电动势的一半,根据有效切割长度分析感应电动势,确定哪种情况的感应电动势最小,即可作出判断【详解】设导线的总长度为S.A图中:设正方形边长为L,则4L=S,有效切割长度L=S/4;B图中:设正三角形的边长为a,则3a=S,a=S/3,有效切割长度L=asin60°=S;C图中:设圆的直径为d,则πd=S,有效切割长度;D图中:设正方形边长为l,有效切割长度为;由数学知识可知,A图中有效切割长度最小,产生的感应电动势最小,则线圈与磁场边界交点间电压最小.故A正确.故选A【点睛】解决本题的关键是运用数学知识确定有效的切割长度,分析感应电动势的关系,要注意线圈与磁场边界交点间电压是外电压,不是内电压4、C【解析】发现利用磁场产生电流的条件和规律的科学家是法拉第,故选C.5、A【解析】根据可得由于电容器不变,因此电压U和电量Q成正比,故A正确,BCD错误。故选A。6、A【解析】A.在只逐渐增大光照强度的过程中,光敏电阻阻值减小,则通过电阻R0的电流增大;根据热功率公式P=I2R可知电阻R0消耗的电功率变大,电容器两端电压增大,电容器充电,电阻R3中有向上的电流,选项A正确;B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动的过程中,电路总电阻不变,则电源输出电流不变,电源消耗的功率不变,选项B错误;C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动的过程中,电容器两端电压增大,电容器充电,带电微粒所受电场力增大,微粒向上运动;电源路端电压减小,电压表示数变小,选项C错误;D.若断开开关S,电容器放电,电容器所带电荷量变少,电容器两端电压减小,带电微粒所受电场力减小,带电微粒向下运动,选项D错误;故选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、AC【解析】根据“预防静电危害”可知,考查了关于静电的防止与应用,从各种实例的原理出发就可以判断出答案【详解】A、铁链的目的是为了将静电导入大地,属于静电的防止,故A正确;B、静电喷漆是静电的应用,故B错误;C、由于车的运动,轮胎和地面之间会产生静电,在制造轮胎的橡胶中添加导电材料可以及时的把产生的静电导走,所以C正确D、静电除尘属于静电应用,故D错误8、BC【解析】本题考查了等量同种电荷周围电场分布情况:中垂线上上下电场线方向相反,根据电场线方向判断电势高低.a、c两点关于中垂线对称,电势相等,电荷在这两点的电势能相等.【详解】根据电场线的分布情况和对称性可知,a、c两点的电势相等,则正电荷在a点电势能一定等于在c点电势能.故A错误,B正确;沿电场线方向电势降低,在MN连线的中垂线上,O点电势最高.故C正确;由对称性知O点的场强为零,从O点向上或向下场强都是先增加后减小;则电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度可能先减小再增大,也可能先增大,后减小再增大再减小.故D错误;故选BC9、AD【解析】A.由图可知在和处电场强度相同,故根据可知点电荷在和处受的电场力相等,故A正确;B.由图可知至电场强度为负方向,故正电荷由运动到的过程中电场力做负功,电势能增加,故B错误;CD.由图可知从至电场强度先增大后减小,所以点电荷受电场力先增大后减小,故C错误,D正确。故选AD。10、BC【解析】A.由公式故A错误;B.电压表读数为有效值,开关接通时,电压表测量原线圈电压,所以电压表的示数为故B正确;CD.温控器是二极管,具有正向通电性,所以开关断开后,只有一半周期的电流通过电路,根据电流的热效应得解得则故C正确,D错误。故选BC。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、【解析】将交流与直流通过阻值都为R的电阻,设直流电流为I,则根据有效值的定义有:,代入数据得:,解得:.12、①.乙②.3.00③.2.83【解析】(1)[1]若采用甲图,由于电压表的分流会使测量结果存在系统误差;而采用乙图,由于电流表的内阻已知,测量的内阻为电流表和电源内阻之和,所以采用乙图会消除实验带来的系统误差,使测量结果更准确。(2)[2]根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,当电流I=0时图线与纵轴的截距即为电源的电动势,即E=3.00V。[3]由闭合电路欧姆定律知,U=E-Ir,图线斜率的大小即为电流表和电源内阻之和,图线斜率r==Ω=3.33Ω所以电源的内电阻r´=3.33Ω-0.5Ω=2.83Ω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)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则
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