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文档简介
湖南省长沙市开福区第一中学2027届高二上物理期中学业质量监测模拟试题注意事项1.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、测定电子的电荷量的实验装置示意图如图所示。置于真空中的油滴室内有两块水平放置的平行金属板M、N,并分别与电压为U的恒定电源两极相连,板的间距为d。现有一质量为m的带负电荷的油滴在极板间匀速下落,则()A.油滴下降过程中电势能不断减小B.油滴带电荷量为mgdC.若减小极板间电压,油滴将减速下降D.若将极板N向上缓慢移动一小段距离,油滴将加速下降2、质量为m的物块,带正电Q,开始时让它静止在倾角=30º的光滑绝缘斜面顶端,斜面固定在地面上,整个装置放在水平方向、大小为E=mg/Q的匀强电场中,如图所示,斜面高为H,释放物块后,物块落地的速度大小为A.B.C.D.3、如图所示,四条彼此绝缘的通电直导线处在同一平内,O点为四条导线所围正方形的中心,四条导线中的电流大小关系为,移除哪一条导线,能使O点的磁感应器强度增为最强()A. B. C. D.4、四种电场的电场线如图所示,一正电荷q仅在静电场力作用下由M点向N点做加速运动,且加速度越来越大,则该电荷所在的电场是图中的()A. B.C. D.5、示波器是一种多功能电学仪器,它是由加速电场和偏转电场组成.如图所示,电子在电压为U1的电场中由静止开始加速,然后射入电压为U2的平行金属板间的电场中,入射方向与极板平行,在满足电子能射出平行电场区的条件下,下述情况一定能使电子偏转角度θ变大的是()A.U1变大,U2变大B.U1变小,U2变大C.U1变大,U2变小D.U1变小,U2变小6、阻值相等的四个电阻R、电容器C及电池E(内阻可忽略)接成如图所示的电路.保持S1闭合,开关S2断开且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1;闭合开关S2,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2.Q1与Q2的比值为()A.5∶3 B.2∶1 C.1∶2 D.1∶3二、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,图中直线①表示某电源的路端电压与电流的关系图线,图中曲线②表示该电源的输出功率与电流的关系图线,则下列说法正确的是A.电源的电动势为50VB.电源的内阻为C.电流为2A时,外电路的电阻为25ΩD.输出功率为120W时,输出电压是30V8、在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一定值电阻R的伏安特性曲线。用该电源直接与定值电阻R相连组成闭合电路,由图象可知A.电源的总功率为18W B.电阻R的阻值为1ΩC.电源的输出功率为2W D.电源的效率约为66.7%9、如图所示,R为电阻箱,V为理想电压表。当电阻箱的示数R1=2.0Ω时,电压表的示数U1=4.0V;当电阻箱的示数R2=5.0Ω时,电压表的示数U2=5.0V。则此电源的电动势,内阻分别是()A.E=6V B.E=3V C.r=1Ω D.r=2Ω10、如图所示,把四个相同的灯泡接成甲、乙两种电路后,灯泡都正常发光,且两个电路的总功率相等,则这两个电路中的U甲、U乙,R甲、R乙之间的关系正确的是()A.U甲=4U乙 B.U甲=2U乙 C.R甲=2R乙 D.R甲=4R乙三、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)然后用螺旋测微器测量该铜片的厚度,示数如图所示,其厚度为______mm。12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,使用的小灯泡规格为“6V,3W”,其他可供选择的器材有:电压表V1(量程6V,内阻约为21kΩ)电压表V2(量程21V,内阻约为61kΩ)电流表A1(量程3A,内阻约为1.2Ω)电流表A2(量程1.6A,内阻约为1Ω)变阻器R1(1~1111Ω,允许最大电流为1.5A)变阻器R2(1~21Ω,允许最大电流为2A)学生电源E(6~8V)开关S及导线若干(1)实验中要求电压表在1~6V范围内读取并记录下11组左右不同的电压值U和对应的电流值I,以便作出伏安特性曲线,在上述器材中,电流表应选用,电压表应选,变阻器应选用。(2)在答题卡方框中画出实验的原理图。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)在图所示的电路中,电源的电动势E=6.0V,内电阻r=1.0Ω,外电路的电阻R=5.0Ω.闭合开关S.求:(1)通过电阻R的电流Ⅰ(2)电源消耗的总功率P.(3)电源的效率η14.(16分)如图所示,竖直放置的半圆形绝缘轨道半径为R,下端与绝缘水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向上的匀强电场E中.一质量为m、带电量为的物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好通过最高点C,场强大小为E,且,试求:(1)物块经过最高点C的速度为多大?(2)试计算物块在运动过程中克服摩擦力做的功.(3)证明物块离开轨道落回水平面的水平距离与场强大小E无关,且为一常量.15.(12分)如图所示电路,电源内阻,,,灯L标有“3V1.5W”字样,滑动变阻器最大值为R,当滑片P滑到最右端A时,电流表读数为1A,此时灯L恰好正常发光,试求:(1)电源电动势E;(2)当滑片P滑到最左端B时,电流表读数;(3)当滑片P位于滑动变阻器的中点时,滑动变阻器上消耗的功率.
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、B【解析】
A、带电油滴在极板间匀速下落,根据受力平衡可知电场力向上,则油滴下降过程中电场力做负功,电势能不断增加,故A错;B、带电油滴在极板间匀速下落,根据受力平衡则有mg=qUd;所以q=mgdU,C、若减小极板间电压,则根据E=Ud板间电场强度减小,所以油滴将加速下降,故CD、若将极板N向上缓慢移动一小段距离,d减小,根据E=Ud知场强变大,油滴将向上加速运动,故D故选B根据受力平衡得到电荷量及电场力方向,从而根据电场力做功得到电势能变化;再根据条件变化得到场强变化,从而根据电场力变化得到合外力变化,即可得到油滴运动.2、D【解析】试题分析:对物体受力分析:竖直向下的重力mg,水平向左的电场力,此二力合力为2mg与水平方向成30°,与斜面不接触(所以不受斜面对它的弹力)。根据几何关系:斜面的长度为对物块在斜面上动能定理:推出v=考点:考查功能关系的应用点评:本题难度较小,主要考查学生对功能关系的理解,需要重视的是电场力和重力做功与路径无关,只与初末位置有关3、D【解析】
根据安培定则来确定通电导线周围磁场的分布,导线1、2、3在中心产生的磁场方向都是垂直纸面向里,只有导线4产生的磁场的方向向外,根据磁场的叠加可知,要使的磁场增强,应切断,故A、B、C错误,D正确;故选D。4、D【解析】
因粒子由M到N是加速运动,而粒子带正电,故说明电场线是由M到N的;因粒子在运动中加速度越大越大,说明受电场力越大越大,则电场强度越大越大,电场线越来越密;A.图像与分析不符,故A错误。B.图像与分析不符,故B错误。C.图像与分析不符,故C错误。D.图像与分析相符,故D正确。5、B【解析】设电子被加速后获得初速为v0,则由动能定理得:,设偏转电场极板长为L,板间距离为d,电子在偏转电场中做类平抛运动,在水平方向上匀速:,在竖直方向匀加速:,加速度为:,则偏转角的正切值:,联立以上可得:,由此可知,减小U1,增大U2,可以使增大,故B正确,ACD错误.6、A【解析】电池E的内阻可忽略不计,保持开关S1闭合、S2断开且电流稳定时,电容器的电压为:再闭合开关S2时,电容器的电压为:由Q=CU得:C相同,则有:Q1:Q2=U1:U2=5:3故A正确,BCD错误故选A.结合电路的连接方式,利用闭合电路欧姆定律,分别求出两种情况下电容器的电压,再由Q=CU可求得电量Q1与Q2的比值.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.根据闭合电路的欧姆定律,电压的输出电压:U=E-Ir对照U-I图象,当I=0时,U=E=50V故A正确;B.U-I图象斜率的绝对值表示内电阻,故:故B错误。C.电流为2A时,根据可知,外电路的电阻为20,故C错误。D.输出功率为120W时,对照P-I图象,电流为6A,再对照U-I图象,输出电压为30V,故D正确;8、BD【解析】
AC.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电压U=2V,电流I=2A,电源电动势为E=3V,则电源的总功率为P总=EI=6W电源的输出功率:P出=IU=4W选项AC错误.B.电阻R的阻值为选项B正确;D.电源的效率约为选项D正确;故选BD.9、AC【解析】
根据闭合电路欧姆定律,当电阻箱读数为R1=2.0Ω时①当电阻箱读数为R2=5.0Ω时②联立上两式得代入数据解得代入①式得故选AC。10、BD【解析】设灯泡的额定电流为I0;因两灯泡正常发光,故灯泡中电流相等;则甲电路中电流为I0;乙电路中电流为2I0;因总功率相等,故两电阻消耗的功率相等;则由P=I2R可知,R甲=4R乙;故D正确,C错误;由欧姆定律可知:U甲=I0R甲+2U=2I0R乙+2U;U2=2I0R乙+U;故U甲=2U乙;故A错误,B错误;故选BD.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、6.195(6.194~6.196)【解析】
螺旋测微器的固定刻度为6mm,可动刻度为19.5×0.01mm=0.195mm,所以最终读数为6mm+0.195mm=6.195mm(6.194~6.196)12、(1)A2V1R2(2)【解析】试题分析:根据灯泡额定电压与额定功率,由电功率的变形公式求出灯泡额定电流,根据该电流选择电流表;在保证安全的前提下,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;
电压从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,根据灯泡电阻与电表内阻间的关系确定电流表接法,然后作出实验电路图.灯泡额定电流I=36A=0.5A,电流表应选A2(量程1.6A,内阻1.5Ω),为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器R2(1~21Ω,2A);电压表1~6V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)1.0A(2)6.0W(3)83.3%【解析】(1)根据闭合电路欧姆定律,通过电阻R的电流为:(2)电源消耗的总功率为:(3)R上消耗的电功率为:.
电源的效率为:14、【解析】试题分析:(1)物体恰能通过最高点C,由重力和电场力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出C点的速度;(2)从A到C由动能定理,即可求出克服摩擦力做的功;(3)物体离开半圆形轨道后做类平抛运动,根据类平抛运动的规律即可求解.(1)物块恰能通过圆弧最高点C,圆弧轨道此时与物块间无弹力作用,物块受到的重力和电场力提供向心力,由牛顿第二定律有:,解得:(2)物块在由A运动到C的过程中,设物块克服摩擦力做的功由动能定理有:解得:(3)物块离开半圆形轨道后做类平抛运动,设水平位移为S,水平方向有:竖直方向有:联立解得:因此,物块离开轨道落回水平面的水平距离与场强大小E无关,大小为2R【点睛】解决本题的关键是要理解:物块恰能通过圆弧最高点C,圆弧轨道此时与物块间无弹力作用,由重力和电场力提供向心力;同时要灵活应用动能定理和类平抛运动规律的知识进行解题.15、(1)
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