2027届甘肃省庆阳长庆中学陇东中学分校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第1页
2027届甘肃省庆阳长庆中学陇东中学分校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第2页
2027届甘肃省庆阳长庆中学陇东中学分校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第3页
2027届甘肃省庆阳长庆中学陇东中学分校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第4页
2027届甘肃省庆阳长庆中学陇东中学分校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2027届甘肃省庆阳长庆中学陇东中学分校物理高二第一学期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、如图所示,直导线AB、螺线管E、电磁铁D三者相距较远,其磁场互不影响,当开关s闭合后,则小磁针北极(黑色一端)指示磁场方向正确的是()A.aB.bC.cD.d2、一根长为0.1m、电流为1A的通电导线,在磁场中某处受到的磁场力大小为0.4N,则该处的磁感应强度()A.等于4T B.大于或等于4TC.小于或等于4T D.可能为零3、如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,在O点存在的垂直纸面向里运动的匀速电子束.∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的电子受到的洛伦兹力大小为F1.若将M处长直导线移至P处,则O点的电子受到的洛伦兹力大小为F2.那么F2与F1之比为()A.3:1 B.3:2 C.1:14、科学家在物理学的研究使用了许多研究方法,如控制变量法、等效法、类比法、理想模型法、微元法等等,这些方法对我们学好物理有很大帮助,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是()A.在研究带电体时满足一定条件可以把带电体当做点电荷,这利用了等效法B.在研究电场时,常用人为假设的电场线来描述真实的电场,这用的是微元法C.在探究电阻与材料、长度和横截面积三者之间的关系时应用了控制变量法D.在电路中,可以用几个合适的小电阻串联来代替一个大电阻,这利用了类比法5、如图甲所示电路中,电源电动势和内阻分别为E和r,电压表V1与V2内阻相同,V2与R1并联,V1的示数为U1=3V,V2的示数为U2=2V;现将V2改为与R2并联,如图乙所示,再接在原来的电源上,那么:A.V1的示数必增大,V2的示数必减小B.V1的示数必增大,V2的示数必增大C.V1的示数必减小,V2的示数必增大D.V1的示数必减小,V2的示数必减小6、如图所示,小船以大小为v1、方向与上游河岸成θ的速度(在静水中的速度)从A处过河,经过t时间正好到达正对岸的B处。现要使小船在更长的时间内过河并且也正好到达正对岸B处,在水流速度不变的情况下,可采取下列方法中的哪一种()A.只要增大v1大小,不必改变θ角B.只要增大θ角,不必改变v1大小C.在增大v1的同时,也必须适当增大θ角D.在减小v1的同时,也必须适当减小θ角二、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、下列关于电源电动势的说法中,正确的是()A.电动势越大,表明其储存的电能越多.B.电动势是闭合电路中电源两端的电压.C.电动势的大小是非静电力做功能力的反映.D.电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移动单位正电荷做的功越多.8、在如图所示的电路中,C为一平行板电容器,闭合开关S,给电容器充电,当电路中电流稳定之后,下列说法正确的是()A.保持开关S闭合,把滑动变阻器R1的滑片向上滑动,电流表的示数变大,电压表的示数变大B.保持开关S闭合,不论滑动变阻器R1的滑片是否滑动,都有电流流过R2C.保持开关S闭合,将电容器上极板与下极板距离稍微拉开一些的过程中,R2中有由b到a的电流D.断开开关S,若此时刚好有一带电油滴P静止在电容器两平行板之间,将电容器上极板与下极板稍微错开一些的过程中,油滴将向上运动9、如图所示,在圆心O处固定电量为+Q的点电荷,A、B、C在同一圆周上,且.下列说法正确的是A.电势差UOA>UADB.A、B、C三点的电场强度相同C.电子在B点的电势能大于在D点的电势能D.将一电子由D点分别移动到A、C两点,电场力做功相同10、某空间区域的竖直平面内存在电场,其中竖直的一条电场线如图甲所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电小球,在电场中从O点由静止开始沿电场线竖直向下运动.以O为坐标原点,取竖直向下为x轴的正方向,小球的机械能E与位移x的关系如图乙所示,则(不考虑空气阻力)()A.电场强度大小恒定,方向沿x轴负方向B.从O到x1的过程中,小球的速率越来越大,加速度越来越大C.从O到x1的过程中,相等的位移内,小球克服电场力做的功越来越大D.到达x1位置时,小球速度的大小为三、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)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池(电动势约为,内电阻小于)B.电流表A1(量程0-3mA,内阻Rg1=10Ω)

C.电流表A2(量程0-0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)D.滑动变阻器(,)E.滑动变阻器(,)F.定值电阻()G.开关和导线若干(1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的a、b两个参考实验电路。其中合理的是图________所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能较准确的进行测量,滑动变阻器应选________(填写器材的字母序号)。(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的图线(为电流表G的示数,为电流表A的示数),则由图线可得被测电池的电动势E=______V,内阻r=______Ω.(结果保留到小数点后两位)12.(12分)要测绘额定电压为2V的小灯泡的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻不计)B.电压表V1(量程0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电压表V2(量程0~15.0V,内阻约6kΩ)D.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约1Ω)E.电流表A2(量程0~100mA,内阻约2Ω)F.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω)G.滑动变阻器R2(最大阻值2kΩ)(1)为了减小实验误差,实验中电压表应选择________,电流表应选择_______,滑动变阻器应选择_________________。(填写各器材的序号)(2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在下面的虚线框中。(_______)(3)实验中测得一组数据如下表所示,根据表格中的数据在图中坐标系中作出小灯泡的伏安特性曲线。I/A00.120.210.290.340.380.420.450.470.490.50U/V00.200.400.60.801.001.201.401.601.802.00(_______)(4)该小灯泡的额定功率是_________W。(保留两位小数)(5)由图象可知,小灯泡电阻的变化特点是_________________。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,光滑斜面倾角为,一带正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变为原来的,重力加速度为g,求:(sin=0.6,cos=0.8)(1)原来的电场强度;(2)物块运动的加速度。14.(16分)飞行时间质谱仪研究,我国再获技术成果。其原理如图所示,它可以根据测出带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析。在真空状态下,自脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的方形区域,然后到达紧靠在其右侧的探测器。已知极板a、b间的电压为,间距为d,极板M、N正对且长度和间距均为L,测出某一离子从a板到b板的飞行时间为t,不计离子重力及经过a板时的初速度。(1)求该离子的比荷;(2)若在M、N间加上偏转电压U,为保证上述离子能直接打在探测器上,求U与的关系。15.(12分)下图所示的U-I图线中,I是电源的路端电压随电流的变化图线,Ⅱ是某电阻的U-I图线,当该电源向该电阻供电时,求:(1)电源的输出功率P出是多大?(2)电源内部损耗的功率P内是多大?(3)电源的效率是多大?

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】试题分析:小磁针N极的指向为磁感线方向,直导线AB部分,电流从下到上,所以从上往下看,直导线产生的磁场方向应为逆时针方向,所以a指针应斜指向纸面内,a错误;在通电螺线管部分,电流是从上面进来,然后从下边出去,可知左端为螺旋管S极,右端为N极,在外部磁感线从N到S,所以b错误,在内部磁感线从S到N,c正确;在U型螺线管,电流从右端进,左端出,所以右端为S,左端为N,d错误;考点:考查了右手定则【名师点睛】根据右手螺旋定则可确定,通电螺线管的磁场分布,及通电直导线磁场的分布,并由小磁针的静止时,N极的指向即为磁场的方向2、B【解析】

当通电导线与磁场垂直时,磁感应强度是最小的,由F=BIL=B×1A×0.1m=0.4N,解得B=4T,故该处的磁感应强度一定大于或等于4T.A.等于4T,与结论不相符,选项A错误;B.大于或等于4T,与结论相符,选项B正确;C.小于或等于4T,与结论不相符,选项C错误;D.可能为零,与结论不相符,选项D错误;3、B【解析】

依题意,设每根导线在O点产生的磁感应强度为B1/2,方向竖直向下,则电子在О点受到的洛伦兹力为F1=B1ev;当M处长直导线移至P点时,O点合磁感应强度大小为B2=2×12B1×cos30°=32B1A.3:1,与结论不相符,选项AB.3:2,与结论相符,选项BC.1:1,与结论不相符,选项C错误;D.1:2,与结论不相符,选项D错误。4、C【解析】

A.在研究带电体时满足一定条件可以把带电体当做点电荷,这利用了建立理想模型法,故A错误.B.在研究电场时,常用人为假设的电场线来描述真实的电场,这用的是假设法,故B错误.C.在探究电阻与材料、长度和横截面积三者之间的关系时应用了控制变量法,故C正确.D.在电路中,可以用几个合适的小电阻串联来代替一个大电阻,这利用了等效法.故D错误.5、A【解析】试题分析:由甲图可知,,流过的电流大于流过的电流,由可知,的阻值大于的阻值,当将与并联时,由并联电路特点可知,图乙所示电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律可知,总电流减小,故外电压增大,即增大,内阻两端的电压也增大,电源电动势不变,故两端的电压减小,即减小,故A正确,BCD错误.故选A.【点睛】本题是一道电路动态分析题,要注意理清解题思路,注意串并联电路特点的应用、欧姆定律的应用.6、D【解析】

若只增大υ1大小,不改变θ角,则船在水流方向的分速度增大,因此船不可能垂直达到对岸,故A错误;若只增大θ角,不改变υ1大小,同理可知,水流方向的分速度在减小,而垂直河岸的分速度在增大,船不可能垂直到达对岸,故B错误;若在增大υ1的同时,也必须适当增大θ角,这样才能保证水流方向的分速度不变,而垂直河岸的分速度在增大,则船还能垂直达到对岸,且时间更短,故C错误;若减小υ1的同时适当减小θ角,则水流方向的分速度可以不变,能垂直到达对岸,而垂直河岸的分速度减小,则船垂直达到对岸的时间更长,故D正确。故选D。考查运动的合成与分解,掌握平行四边形定则的应用,注意要使小船在更长的时间内过河并且也正好到达正对岸处,必须满足船在水流方向的分速度不变,且垂直河岸的分速度要减小.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、CD【解析】

ACD.电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量,是非静电力做功能力的反映,电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送单位正电荷做的功越多,但电能不一定多,故A错误,CD正确。B.电源没有接入外电路时两极间的电压等于电源电动势,故B错误。8、AD【解析】

A.保持开关S闭合,把滑动变阻器R1的滑片向上滑动,接入电路的电阻减小,根据欧姆定律可知电路中电流增大,R2的电压增大,则电流表的示数变大,电压表的示数变大,故A正确;B.保持开关S闭合,不论滑动变阻器R1的滑片是否滑动,电容器相当于开关断开,都没有电流流过R2,故B错误;C.保持开关S闭合,将电容器上极板与下极板距离稍微拉开一些的过程中,极板的正对面积减小,电容减小,由知,U不变,Q减小,电容器放电,则R2中有由a到b的电流,故C错误;D.断开开关S,将电容器上极板与下极板稍微错开一些的过程中,极板的正对面积减小,电容减小,由知,电量Q不变,则板间电压U增大,板间场强增大,油滴所受的电场力增大,则油滴将向上运动,故D正确;9、AD【解析】试题分析:因为离正电荷较近的位置场强较大,而,可知电势差UOA>UAD,选项A正确;A、B、C三点的电场强度大小相同,但方向不同,故选项B错误;由于B点电势高于D点,故根据可知电子在B点的电势能小于在D点的电势能,选项C错误;由于AC在同一等势面上,故将一电子由D点分别移动到A、C两点,电势能的变化相同,所以电场力做功相同,选项D正确.考点:电场强度;电势及电势差;10、BD【解析】

A.小球的机械能变化是由电场力做功引起的,由题图乙可知,从O到x1机械能在减小,即电场力做负功,又因为小球带正电,故场强方向沿x轴负方向,E-x图线切线的斜率的绝对值为电场力大小,由图象可知,从O到x1斜率的绝对值在减小,故F电在减小,即场强减小,故A错误.B.由牛顿第二定律mg-F电=ma可知a在增大,故B正确.C.因为电场力逐渐减小,故相等位移内,小球克服电场力做的功越来越小,故C错误.D.从O到x1由动能定理得mgx1+E1-E0=mv2-0,v=,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、bD1.46V0.84Ω【解析】

(1)[1][2].没有电压表,可以将电流表串联一个电阻,可以改装成电压表,根据欧姆定律若将电流表与定值电阻串联有U=I1R0=0.003×(990+10)=3V,可以准确测出电源电动势,故应将电流表A1与定值电阻串联使用,故合理的是b图;电源电动势约为1.5V,内阻约为1欧姆,为方便实验操作,滑动变阻器应选D。(2)[3][4].由电路图可知,在闭合电路中,电源电动势:则:由图象可知,图象的截距:则电源电动势为:E=1.46V;图象斜率:电源内阻为:r=0.84Ω;12、BDF1.00灯泡电阻随电压(温度)的增大而增大【解析】

(1)[1][2][3]由题意小灯泡额定电压为2V,实验测量的数据,电压为2V时,电流为0.5A,故电压表应选B,电流表应选D,又描绘伏安特性曲线要求电流从零调节,故变阻器应用分压式接法,应选阻值小的变阻器F。(2)[4]由于小电珠电阻较小,为了减小实验测量误差,电流表应用外接法,同时本实验中电压由零开始变化,故变阻器应采用分压式接法,电路图如图所示:(3)[5]据所给数据得伏安特性曲线如图:(4)[6]电压为2V时的电流为0.5A,则额定功率为:P=UI=2×0.50=1.00W(5)[7]I-U图象中的斜率表示电阻的倒数,故由图可知,灯泡电

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论