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2027届内蒙古自治区乌兰察布市集宁区高二上物理期中联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示,在滑动变阻器的滑片向右滑动的过程中,理想电压表、电流表的示数将发生变化,电压表V1、V2示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2,已知电阻R大于电源内阻r,则()A.电流表A的示数增大 B.电压表V1的示数增大C.电压表V2的示数减小 D.△U1大于△U22、如图所示,电阻R1与R2阻值相等,D为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大)。在A、B问加一正弦交流电u=10sin100πt(V),则理想电压表的示数为A.3.5V B.2.5VC.5V D.7.1V3、两个相同的带电小球相距r时,相互作用力大小为F,电荷量分别为和,将两球接触后分开,放到相距2r处,相互作用力大小为()A.B.C.D.4、如图所示是一位同学制作的实验装置:柔软弹簧竖直悬挂,下端恰与铜片接触。当开关闭合后,弹簧时伸时缩,灯泡时明时暗。关于这个实验现象,下列说法中正确的是()A.弹簧收缩与铜片分离时,通过灯泡的电流较小,灯泡暗淡B.弹簧伸长与铜片接触时,通过灯泡的电流较大,灯泡明亮C.有电流通过弹簧时,各匝环形电流互相吸引致使弹簧收缩D.有电流通过弹簧时,各匝环形电流互相排斥致使弹簧伸长5、如图所示,将一带正电的点电荷沿电场线方向从A点移动到B点,下列说法正确的是()A.静电力做正功,电势能增加B.静电力做负功,电势能增加C.静电力做正功,电势能减少D.静电力做负功,电势能减少6、关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是:()A.只要系统内存在着摩擦力,系统的动量的就不守恒B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统的动量就不守恒C.只有系统所受的合外力为零,系统的动量才守恒D.只要系统所受外力的冲量的矢量和为零,系统的动量就守恒二、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,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球(不计两带电小球之间的电场影响),小球从紧靠左极板处由静止开始释放,小球从两极板正中央由静止开始释放,两小球沿直线运动都打在右极板上的同一点,则从开始释放到打到右极板的过程中()A.它们的运动时间的关系为B.它们的电荷量之比为C.它们的动能增量之比为D.它们的电势能减少量之比为8、下列关于电源电动势概念的认识中,正确的是()A.电源电动势是描述电源把其他形式的能转化成电能本领大小的物理量B.电源把越多其他形式的能转化为电能,电动势就越大C.电动势和电压单位相同,所以物理意义也相同D.在闭合电路中,电源电动势等于路端电压与电源内部电势降落之和9、如图所示,匀强磁场分布在平面直角坐标系的整个第I象限内,磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里,一质量为m、电荷暈绝对值为q、不计重力的粒子,以某速度从0点沿着与y轴夹角为30°的方向进入磁场,运动到A点时,粒子速度沿x轴正方向,下列判断正确的是A.粒子带正电B.粒子由O到A经历的时间为C.若已知A到x轴的距离为d,则粒子速度大小为D.离开第I象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为60°10、用电场线能很直观、很方便地比较电场中各点场强的强弱.如图甲是等量异种点电荷形成电场的电场线,图乙是场中的一些点:O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对O对称的两点,B、C和A、D也相对O对称.则A.B,C两点场强相同B.A、D两点电势相等C.B、O、F三点比较,B点场强最强D.E、O、C三点比较,C点电势最低三、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)某学习小组的同学拟探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下:小灯泡L,规格“4.0V,0.7A”;电流表A1,量程3A,内阻约为0.1Ω;电流表A2,量程0.6A,内阻r2=0.2Ω;电压表V,量程3V,内阻RV;标准电阻R1,阻值1Ω;标准电阻R2,阻值3kΩ;滑动变阻器R,阻值范围0~10Ω;学生电源E,电动势6V,内阻不计;开关S及导线若干.(1)甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,当通过L的电流为0.46A时,电压表的示数如图2所示,读出此时电压值为_____V;(2)学习小组认为要想比较准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请利用所供器材,在虚线框内画出实验电路图,并在图上标出所选器材代号_____。12.(12分)某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度。读出图中的示数。该金属圆片的直径的测量值为_______cm。厚度的测量值为_________mm。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,电源电动势E=6V,电源内阻不计.定值电阻R1=2.4kΩ、R2=4.8kΩ.⑴若在ab之间接一个C=100μF的电容器,闭合开关S,电路稳定后,求电容器上所带的电量;(2)若在ab之间接一个内阻RV=4.8kΩ的电压表,求电压表的示数14.(16分)一台电风扇,内阻为20Ω,接上220V电压后,消耗功率66W.求:(1)电风扇正常工作时通过风扇电动机的电流强度;(2)电风扇工作时,转化为机械能的功率和内能的功率,电动机的效率.15.(12分)如图所示,真空中有平行正对金属板A、B,它们分别接在输出电压恒为U=91V的电源两端,金属板长L=10cm、两金属板间的距离d=3.2cm,A、B两板间的电场可以视为匀强电场。现使一电子从两金属板左侧中间以v0=2.0×107m/s的速度垂直于电场方向进入电场,然后从两金属板右侧射出。已知电子的质量m=0.91×10-30kg,电荷量e=1.6×10-19C,两极板电场的边缘效应及电子所受的重力均可忽略不计(计算结果保留两位有效数字),求:(1)电子在电场中运动的加速度a的大小;(2)电子射出电场时在沿电场线方向上的侧移量y;(3)从电子进入电场到离开电场的过程中,其动量增量的大小。
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.理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路,所以电路的结构是R与变阻器串联,电压表V1、V2分别测量R的电压和路端电压.当滑动变阻器滑片向右滑动时,其接入电路的电阻增大,电路中电流减小,则A的示数减小,故A错误;B.电路中电流减小,根据欧姆定律知,电压表V1的示数减小,故B错误.C.电路中电流减小,电源的内电压减小,则路端电压增大,所以V2的示数增大,故C错误;D.根据闭合电路欧姆定律得U2=E-Ir则R是定值电阻,则据题R>r,则△U1大于△U2,故D正确.2、B【解析】
因为电源是交流电,所以当电源在正半轴时A点电位高于B点电位二极管导通即R1被短路,R1电压为0;当电源在负半轴时B点电位高于A点电位二极管截止,R1、R2串联分压,其电压有效值为:V由电流的热效应求有效值,则有:解得:V,故选B。3、D【解析】未接触前,根据库仑定律得,接触后两球带电量,放在两球心间相距2r处,根据库仑定律得,联立得:,选D.【点睛】当其中一小球带电荷量为q,另一小球带电荷量为-3q,在真空中相距为r时,根据库仑定律可以得到F与电量q、距离r的关系;两小球相互接触后放在两球心间相距2r处,电荷先中和再平分,再根据库仑定律得到相互作用的库仑力大小与q、r的关系,用比例法求解.4、C【解析】
AB.由电路图可知,弹簧收缩与铜片分离时,通过灯泡的电流较大,灯泡明亮;弹簧伸长与铜片接触时,通过灯泡的电流较小,灯泡暗淡,选项AB错误;CD.有电流通过弹簧时,各匝环形电流是同向电流,则互相吸引致使弹簧收缩,选项C正确,D错误。5、C【解析】带正电的点电荷所受的电场力方向从A到B,该点电荷沿电场从A点移动到B点,电场力方向与位移方向相同,则电场力做正功,电势能减少.故选C.6、D【解析】
若系统内存在着摩擦力,而系统所受的合外力为零,系统的动量仍守恒。故A错误;系统中有一个物体具有加速度时,系统的动量也可能守恒,比如碰撞过程,两个物体的速度都改变,都有加速度,单个物体受外力作用,系统的动量却守恒。故B错误;当系统所受的合外力远小于内力时,系统的动量也守恒,选项C错误;只要系统所受到合外力为零,则系统的动量一定守恒;故D正确;故选D。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、BD【解析】两小球在竖直方向都做自由落体运动,由题分析可知,小球下落高度相同,由公式,可知它们运动时间相同,故A错误.小球在水平方向都做初速度为零的匀加速直线运动,水平位移,由,得加速度之比.根据牛顿第二定律得,两球的加速度分别为,,则,故B正确.由场力做功分别为,,由于,,得,故电势能的减小量为,而重力做功相同,则合力做功之比.则动能增加量之比,故C错误,D正确.故选BD.【点睛】两小球在匀强电场中受到电场力和重力作用,都做匀加速直线运动,运用运动的分解可知:两小球在竖直方向都做自由落体运动,由题分析可知,小球下落高度相同,运动时间相同.两小球水平方向都做初速度为零的匀加速直线运动,水平位移,根据牛顿第二定律和运动学公式研究电荷量之比.根据电场力做功之比,研究电势能减小量之比.根据数学知识分析合力对两球做功的关系,由动能定理分析动能增加量之比.8、AD【解析】试题分析:电源电动势表征了电源把其他形式的能转化为电能的本领,电源的电动势大,该电源把其他能转化成电能的本领大,故A正确;根据W=qU,电源把其他形式的能转化为电能越多,电动势不一定大,还跟移动电荷的多少有关.故B错误;电动势定义式,电压定义式,故其物理意义不同,C错误;根据闭合电路欧姆定律,在闭合电路中,电源电动势等于路端电压与电源内部电势降落之和,D正确.故选AD.考点:电动势【名师点睛】知道电源的概念、物理意义、定义式即可正确解题,本题要注意电源电动势表征了电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,根据W=qU可知,电源把其他形式的能转化为电能越多,电动势不一定大,还跟移动电荷的多少有关.9、CD【解析】
根据题意作出粒子运动的轨迹如图所示,根据左手定则判断知,此粒子带负电,故A错误;根据几何知识可知,从O点到A点轨迹的圆心角为60°,,B错误;由图可得:,所以.而粒子的轨迹半径为,联立可得,C正确;粒子在O点时速度与x轴正方向的夹角为60°,x轴是直线,根据圆的对称性可知,离开第一象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为60°,故D正确;带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,10、ACD【解析】
根据对称性看出,B、C两处电场线疏密程度相同,则B、C两点场强大小相同。这两点场强的方向均由B→C,方向相同,故A正确;根据对称性可知A、D两点电势的绝对值相等,A的电势为正值,D的电势为负值,故B错误;电场线越密,场强越大;电场线越疏,场强越小,由图看出,B、O、F三点比较,B点场强最强,故C正确;由图可知,E、O两点的电势均为零,C点的电势为负值,所以E、O、C三点比较,C点电势最低,故D正确。所以ACD正确,B错误。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、2.30【解析】
(1)[1]电压表量程为3V,由图2所示可知,其最小分度为0.1V,则电压表的读数为2.30V;(2)[2]电流表A1量程太大,读数误差太大,为减小误差,应该选用电流表A2,给电流表A2并联一个分流电阻,实验电路图如图所示;12、1.240;1.682;【解析】游标卡尺的主尺读数为12mm,
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