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文档简介
2027届沈阳市重点中学高二物理第一学期期中达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、北斗系统在航海中有重要的应用,轮船上的接收设备可以通过接收卫星的信息,进而确定自己的位置,在此过程中,该设备接收信息主要利用了()A.电磁波B.声波C.太阳能D.地磁场2、A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图乙所示.设A、B两点的电场强度分别为EA、EB,电势分别为φA、φB,则A.EA=EBB.EA<EBC.φA=φBD.φA>φB3、如图所示,P和Q为两平行金属板,板间有恒定的电压,在P板附近有一电子(不计重力)由静止开始向Q板运动,下列说法正确的是()A.电子到达Q板时的速率,与加速电压无关,仅与两板间距离有关B.电子到达Q板时的速率,与两板间距离无关,仅与板间电压有关C.两板间距离越小,电子的加速度就越小D.两板间距离越大,加速时间越短4、下列说法正确的是()A.根据公式,可知电场中某点的场强与该点试探电荷受到的电场力成正比B.无论是何种起电方式,本质上都是使微观带电粒子在物体之间或物体内部转移,而不是创造出了电荷C.几个电场叠加后,合电场的场强一定大于分电场的场强D.电场线就是点电荷在电场中的运动轨迹5、如图所示,真空中A、B两个点电荷的电荷量分别为和,放在光滑绝缘水平面上,A、B之间用绝缘的轻弹簧连接当系统平衡时,弹簧的伸长量为若弹簧发生的均是弹性形变,则A.保持Q不变,将q变为2q,平衡时弹簧的伸长量等于B.保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量小于C.保持Q不变,将q变为,平衡时弹簧的缩短量等于D.保持q不变,将Q变为,平衡时弹簧的缩短量小于6、某电容器的电容是30μF,额定电压为200V,击穿电压为400V,对于该电容器,下列说法中正确的是()A.为使它的两极板间的电压增加1V,所需要的电荷量是3×10-5CB.给电容器1C的电荷量,两极板间的电压为3×10-5VC.该电容器能容纳的电荷量最多为6×10-3CD.该电容器两极板间能承受的最大电压为200V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、图为某电场中的一组电场线,A、B、C为电场中的三点,下列说法正确的是()A.这三点中B点的场强最强 B.这三点中C点的电势最低C.A点和C点场强可能相同 D.若将一正电荷从B点静止释放,它将沿着电场线运动到C点8、如图甲是小型交流发电机的示意图,两极M,N间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为理想交流电流表,V为理想交流电压表.内阻不计的矩形线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,矩形线圈通过滑环接一理想变压器,滑动触头P上下移动时可改变变压器副线圈的输出电压,副线圈接有可调电阻R,从图示位置开始计时,发电机线圈中产生的交变电动势随时间变化的图象如图乙所示,以下判断正确的是()A.电压表的示数为10VB.0.01s时发电机线圈平面与磁场方向平行C.若P的位置向上移动,R的大小不变时,电流表读数将减小D.若P的位置不变,R的大小不变,而把发电机线圈的转速增大一倍,则变压器的输入功率将增大到原来的4倍9、如图所示,图线AB是某电源的路端电压随电流变化的关系图线,OM是固定电阻R两端的电压随电流变化的图线,由图可知A.该电源的电动势为6V,内阻是2ΩB.固定电阻R的阻值为1ΩC.该电源的最大输出功率为9WD.当该电源只向电阻R供电时,其效率约为66.7%10、加速器是使带电粒子获得高能量的装置,下图是回旋加速器的原理图,由回旋加速器的工作原理可知A.随着速度的增加,带电粒子走过半圆的时间越来越短B.带电粒子获得的最大速度是由交变电场的加速电压决定的C.交变电场的频率跟带电粒子的荷质比成正比D.不同的带电粒子在同一回旋加速器中运动的总时间相同三、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)小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象,所提供的器材有A.电流表(A1)量程0-0.6A,内阻约0.125ΩB.电流表(A2)量程0-3A,内阻约0.025ΩC.电压表(V1)量程0-3V,内阻约3kΩD.电压表(V2)量程0-15V,内阻约15kΩE.滑动变阻器(R1)总阻值约10ΩF.滑动变阻器(R2)总阻值约200ΩG.电池(E)电动势3.0V,内阻很小H.导线若干,电键K该同学选择仪器,设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据:(1)请你推测该同学选择的器材是:电流表为______,电压表为______,滑动变阻器为______(以上均填写器材代号).(2)请你推测该同学设计的实验电路图并画在图甲的方框中______.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,一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg、电荷量q=+1.0×10-5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,从两平行金属板的中间水平进入偏转电场中,微粒从金属板边缘射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.0cm的匀强磁场区域.微粒重力忽略不计.求:(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;(2)偏转电场中两金属板间的电压U2;(3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?(=1.7)14.(16分)金属杆MN的质量为m,长度为L,其两端用质量可忽略不计的细金属丝悬挂后置于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.当金属杆中通入恒定电流时,金属杆可在磁场中保持静止状态,且与磁场方向垂直.此时细金属丝与竖直方向的夹角为θ,如图所示.若重力加速度为g,则:(1)求金属杆受到的安培力的大小(2)求金属杆中电流的大小和方向(3)若保持金属杆中的电流不变,改变磁场方向,为使金属杆MN仍能在原位置静止,求所加磁场磁感应强度的最小值15.(12分)在如图甲所示电路中,已知电源的电动势E=6V、内阻r=1Ω,A、B两个定值电阻的阻值分别为RA=2Ω和RB=1Ω,小灯泡的U-I图线如图乙所示,求小灯泡的实际电功率和电源的总功率分别为多少?
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】
我国的很多轮船上的驾驶舱里都有一个叫做北斗系统的定位系统接受器的装置.北斗系统接受器通过接受卫星发射的导航信号,实现对轮船的精确定位并导航.卫星向北斗系统接受器传送信息依靠的是电磁波.所以A选项是正确的.BCD错误
故选A2、A【解析】
因为电子做匀加速直线运动,则加速度不变,即所受的电场力不变,可知电场强度不变,所以EA=EB.故A正确,B错误。因为电子从A到B做加速运动,所以电场线方向由B指向A,沿电场线方向电势逐渐降低,则φA<φB.故CD错误。故选A。解决本题的关键知道沿电场线方向电势逐渐降低,电场线的疏密代表电场的强弱.本题通过电场力的变化判断电场强度的变化.3、B【解析】极板之间的电压U不变,由可知两极板距离d越大,场强E越小,电场力F=Eq越小,加速度越小,加速时间越长;由可得,可知速度与极板间距无关,与加速电压有关,故ACD错误,B正确;故选B.4、B【解析】
A.电场强度定义中,电场强度的大小与电荷受到的电场力大小、电荷的多少无关,故A错误;B.根据电荷守恒定律可知,无论是何种起电方式,本质上都是使微观带电粒子在物体之间或物体内部转移,而不是创造出了电荷,故B正确;C.电场叠加遵守平行四边形定则,可知合电场的场强不一定大于分电场的场强,故C错误;D.电场线反映电场的强弱和方向,与电荷的运动轨迹不是一回事,只有当电场线是直线,而且电荷的初速度为零,或初速度与电场线在同一直线上时电荷的运动轨迹才与电场线重合,故D错误。故选B。5、B【解析】
设弹簧的劲度系数为K,原长为x,当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0,则有;A、保持Q不变,将q变为2q时,平衡时有,解得,故A错误;B、同理可以得到保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量小于,故B正确;C、保持Q不变,将q变为−q,如果缩短量等于,则静电力大于弹力,故会进一步吸引,故平衡时弹簧的缩短量大于,故C错误;D、保持q不变,将Q变为−Q,如果缩短量等于,则静电力大于弹力,故会进一步吸引,故平衡时弹簧的缩短量大于,故D错误;故选B.根据库仑定律及胡克定律列式分析,电荷量变化,库仑力变化,两球的距离变化,弹力变化,根据平衡条件列方程计算即可.6、A【解析】由ΔQ=C·ΔU=30×10–6×1C=3×10–5C,A对;由U=Q/C=1/(30×10–6)V=3.3×104V可知,电容器被击穿,B错;击穿电压为400V表示能承受的最大电压为400V,最大电荷量Q=CU=3×10–5×400C=1.2×10–2C,CD错.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、AB【解析】
已知电场线的分布,根据电场线的疏密反映电场强度的大小,以及沿着电场线的方向电势逐渐降低进行分析。【详解】A.由电场线的分布可知,B点电场线最密,则B点场强最强,故A正确;B.沿电场线的方向电势逐渐降低,有C点电势最低,故B正确;C.A点和C点的场强大小不等,方向也不相同,故C错误;D.B、C是电场线上的两点,不是电荷的运动轨迹,将一正电荷从B点静止释放,它将不会沿着电场线运动到C点,故D错误。故选AB。电场线密的地方场强大,稀疏的地方场强小;沿电场线的方向电势逐渐降低。8、ABD【解析】试题分析:由题图乙可知交流电电流的最大值,根据求解电压表的示数;根据磁通量变化率最大时,磁通量为零,即发电机线圈平面与磁场方向平行分析判断;若P的位置向上移动、R的大小不变时,因为原线圈匝数发生变化,根据分析;把发电机线圈的转速增大一倍,则交流电最大值发生变化,由入手分析判断,;感应电动势最大,则穿过线圈的磁通量变化最快,由电路动态变化规律分析解题由于线圈电阻不计,所以电压表测量线圈产生的交流电压的有效值,故电压表示数为,A正确;在0.01s时交流电有峰值,此时磁通量变化率最大,磁通量最小为零,所以发电机线圈平面与磁场方向平行,B正确;若P的位置向上移动、R的大小不变时,根据公式(不变,减小,不变)可得增大,所以副线圈中的电流增大,即电流表读数增大,C错误;若P的位置不变、R的大小不变,而把发电机线圈的转速增大一倍,根据公式可得原线圈两端电压增大一倍,根据可得副线圈两端电压增大一倍,根据可得副线圈中消耗的电功率增大为原来的四倍,副线圈消耗的功率等于原线圈中的功率,所以变压器的输入功率将增大到原来的4倍,D正确;9、CD【解析】
根据U-I图象AB正确读出电源的电动势和短路电流,根据OM图象正确读出外电路两端的电压和流过电阻的电流,是解决此类问题的出发点.【详解】电源的U-I图像的纵截距表示电源电动势,故E=6V,电源U-I图像的斜率表示电源内阻,故r=66Ω=1Ω,A错误;线性电阻U-I图像的斜率表示电阻大小,故R=4-02-0Ω=2Ω,B错误;当外电阻与电源内阻相等时,电源的输出功率最大,即当外电阻R'=1Ω时,电源输出功率为P输出=10、CD【解析】试题分析:带电粒子在磁场中运动的周期可知粒子运动的周期与运动的速度无关,A错误;粒子最后离开磁场是时,运动的轨道半径与D形盒的半径相等,根据,可知离开磁场时的速度,与加速度电压的大小无关,B错误,带电粒子在磁场中运动的频率与交变电场的频率相等,大小为,因此交变电场的频率跟带电粒子的荷质比成正比,C正确;粒子在回旋加速器中被加速的过程,,而,因此粒子在回旋加速器中运动的时间t=,整理得:,与粒子的质量和带量无关,因此不同的粒子在同一回旋加速器中运动的时间相同,D正确.考点:回旋加速器三、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、ACE【解析】(1)由表中实验数据可以知道,电流最大测量值为,则电流表应选A;电压最大测量值为2V,电压表应选C;为方便实验操作滑动变阻器应选择E.
(2)由表中实验数据可以知道,电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;灯泡最大阻值约为:,电流表内阻约为,电压表内阻约为,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应选择外接法;电路图如图所示.综上所述本题答案是:A;C;E;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)104m/s(2)(3)0.1T【解析】
由题意可知考查带电粒子在组合场中的运动规律,根据动能定理、牛顿第二定律【详解】(1)从静止开始经电压为U1=100V的电场加速,由动能定理可得代入数值可得。设粒子离开偏转电场时的速度为v2,由几何关系可得=从进入偏转电场到离开偏转电场由动能定理可得代入数值可得。(3)画出粒子运动轨迹如图所示,由几何关系可得洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可得代入可得B=0.1T。求偏转电场中两金属板间的电压可以根据
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