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文档简介
2027届陕西省西安市碑林区铁一中学物理高二第一学期期中考试模拟试题注意事项: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、两个质量相同的铝环能在一个光滑的绝缘圆柱体上自由移动,设大小不同的电流按如图所示的方向通入两铝环,则以下说法正确的是A.右侧铝环受到安培力方向向右B.彼此相向运动,且具有大小相等的加速度C.彼此背向运动,电流大的加速度大D.同时改变两导线的电流方向,两导线受到的安培力方向反向2、晶晶的爸爸从国外带回来一个电饭锅,电饭锅上标着“110V1000W”.该电饭锅正常工作1min,消耗的电能是()A.6×104JB.1.1×105JC.6.6×106JD.545.4J3、磁场中某区域的磁感线如图所示,则()A.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba>BbB.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba<BbC.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大D.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小4、有两个相同的灵敏电流计,允许通过的最大电流(满偏电流)为Ig=1mA,表头电阻Rg=30Ω,若改装成一个量程为3V的电压表和一个量程为0.6A的电流表应分别:A.串联一个2990Ω的电阻和并联一个0.15Ω的电阻B.并联一个2990Ω的电阻和串联一个0.15Ω的电阻C.串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻D.并联一个2970Ω的电阻和串联一个0.05Ω的电阻5、如图,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板(粒子速率变小),虚线表示其运动轨迹,由图知()A.粒子带正电B.粒子运动方向是abcdeC.粒子运动方向是edcbaD.粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长6、如图所示,用两根相同的导线绕成匝数分别为n1和n2的圆形闭合线圈A和B,两线圈平面与匀强磁场垂直.当磁感应强度随时间均匀变化时,两线圈中的感应电流之比为()A. B. C. 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、如图所示,图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点(先后经过a,b两点)。若带电粒子在运动过程中只受到电场力作用,下列说法正确的是()A.粒子一定带正电B.带电粒子在a点的加速度一定大于在b点的加速度C.带电粒子在a点的动能一定大于在b点的动能D.带电粒子在a点的电势能一定大于在b点的电势能8、如图中所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,坐标轴上OB间各点的电势分布如图乙所示,则()A.在OB间,场强先减小后增大B.在OB间,场强方向没有发生变化C.若一个负电荷从O点运动到B点,其电势能逐渐减小D.若从O点静止释放一个仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在OB间一直做加速运动9、两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示.接通开关S,电源即给电容器充电.则A.保持S接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小B.保持S接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电荷量增大C.断开S,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小D.断开S,在两极板间插入一块介质,则两极板间的电势差增大10、在如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r.开关S1、S2、S3、S4均闭合,C是水平放置的平行板电容器,板间悬浮着一油滴P,下列哪些方法会使P向上运动A.断开S2B.适当减小两板之间的距离C.断开S4并适当减小两板之间的距离D.断开S4并适当减小两板之间的正对面积三、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)要描绘标有“2.5V,0.5A”小灯泡L的伏安特性曲线,实验室中有以下一些器材可供选择:电源:E1(电动势为2.0V,内阻为)E2(电动势为3.0V,内阻为)电压表:V1(量程5V,内阻为)电流表:A1(量程100mA,内阻约).A2(量程0.6A,内阻约)滑动变阻器:R1(可调范围,允许通过最大电流5A).导线,开关若干.(1)实验要求电表读数从零开始变化,能完整描绘伏安特性曲线,实验中应该选用电源_________,电流表_________(填器材的符号).(2)在满足(1)的情况下,在方框中画出实验中所需的电路原理图______.(3)根据(2)中的实验电路图,用笔画线代替导线将实验电路连接完整________.12.(12分)读出下图中游标卡尺和螺旋测微器的读数:游标卡尺的读数为_________mm.;螺旋测微器的读数为_________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)在竖直向下的匀强电场中有一带负电的小球,已知小球的质量为m,带电荷量为大小q,自绝缘斜面的A点由静止开始滑下,接着通过绝缘的离心轨道的最高点B.圆弧轨道半径为R,匀强电场场强为E,且mg>Eq,运动中摩擦阻力及空气阻力不计,求:(1)A点距地面的高度h至少应为多少?(2)当h取最小值时,小球对最低点C的压力为多少?14.(16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?15.(12分)在如图所示的电路中,电源的电动势E=9.0V,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)电阻R消耗的电功率P.
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】
本题的关键是明确两电流间的相互作用规律“同相电流相互吸引,异向电流相互排斥”,并结合牛顿第三定律和牛顿第二定律即可求解.【详解】根据电流间相互作用规律“通向电流相互吸引,异向电流相互排斥”可知,两圆环应相互吸引,即彼此相向运动,再根据牛顿第二定律和牛顿第三定律可知,两圆环的加速度大小相等,故B正确,ACD错误。故选B。要熟记电流间相互作用规律“通向电流相互吸引,异向电流相互排斥”.2、A【解析】1min=60s,从铭牌上可知功率为1000W,根据公式可知1min消耗的电能为.3、B【解析】
AB.磁感线的疏密表示磁场的强弱,由图可知a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba<Bb,故A错误,B正确;CD.电流在磁场中受到的安培力,同一通电导线放在a处与放在b处相比,由于并不知道导线与磁场方向之间的关系,所以受力大小无法确定,故CD错误。故选B。4、C【解析】
把灵敏电流表改装成电压表的方法是串联一个电阻,由串联可知改装成大量程的电流表需要并联电阻,由并联分流可知A.分析可知,应串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻,故A错误.B.分析可知,应串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻,故B错误.C.分析可知,应串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻,故C正确.D.分析可知,应串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻,故D错误.5、C【解析】试题分析:带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板后粒子速率变小,根据带电粒子在磁场中运动的半径公式:,粒子的半径将减小,故粒子应是由下方穿过金属板,故粒子运动方向为edcba,根据左手定则可得,粒子应带负电,故A错误;带电粒子穿过金属板后速度减小,由轨迹半径应减小,故可知粒子运动方向是edcba,故B错误,C正确;由可知,粒子运动的周期和速度无关,而上下均为半圆,故所对的圆心角相同,故粒子的运动时间均为,故D错误。考点:带电粒子在磁场中的运动【名师点睛】本题应注意观察图形,图形中隐含的速度关系是解决本题的关键,明确了速度关系即可由左手定则及圆的性质求解。6、D【解析】由法拉第电磁感应定律得:,可知感应电动势与半径的平方成正比.而根据电阻定律:线圈的电阻为,线圈中感应电流,由上综合得到,感应电流与线圈半径成正比,即,因相同导线绕成匝数分别为和的圆形线圈,因此半径与匝数成反比,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、BC【解析】
A.由图可知粒子的运动轨迹向右下方弯曲,说明粒子在、两点受到的电场力沿电场线向左,由于电场线方向不明,无法确定粒子的电性,故A错误;B.根据电场线的疏密程度可知带电粒子在点的电场强度一定大于在点的电场强度,根据和牛顿第二定律得带电粒子在点的加速度一定大于在点的加速度,故B正确;CD.带电粒子由到,电场力做负功,动能减小,带电粒子在点的动能一定大于在点的动能,根据能量守恒可知带电粒子在点的电势能一定小于在点的电势能,故C正确,D错误。8、BD【解析】
电势-位置图像的斜率是电场强度,通过分析场强的大小和方向解决问题。【详解】A.图线的斜率大小的绝对值等于电场强度大小,由几何知识得,在OB间,图线的斜率大小的绝对值先增大后减小,则场强先增大后减小,A错误;B.在OB间,电势一直降低,根据沿着电场线方向电势降低可知场强方向没有发生变化,故B正确;C.由题图乙可知从O点到B点,电势逐渐降低,若一负电荷从O点运动到B点,电场力做负功,则其电势能逐渐增大,故C错误;D.电场方向沿x轴正方向,若从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,其受到的电场力方向沿x轴正方向,正电荷将做加速运动,故D正确。从函数的角度去理解图像的斜率物理含义,通过电势的定义判断正负电荷在不同电势处电势能的变化。9、BC【解析】
A.保持S接通,则两板间的电势差不变,因d减小,由可知,两极板间的电场强度增大,故A错误;B.保持S接通,两板间的电势差不变,板间插入一介质,由可知,电容增大,根据电容定义式知极板上的电荷量增大,故B正确;C.断开S,减小两极板间的距离,由可知,电容增大,由于电荷量不变,由可知,两极板间的电势差减小,故C正确;D.断开S,在两极板间插入一块介质,由可知,电容增大,由于电荷量不变,由可知,两极板间的电势差减小,故D错误.10、ABD【解析】
断开,C直接接到电源两端,C两端电压增大,故E增大,电场力增大,油滴向上运动,故A正确;其他条件不变时,电容器两端的电压不变,适当减小两板间的距离时,由可知,板间的电场强度增大,故油滴受到的电场力大于重力,油滴向上运动,故B正确;断开时电容器与电源断开,电量不变,减小两板间的距离时,根据、可知,,则可知,电场强度不变,故油滴不动,故C错误;断开时电容器与电源断开,电量不变,根据可知,减小两板之间的正对面积时C减小,则U增大,由于d不变,电场强度E增大,故油滴向上移动,故D正确.解决本题的关键要明确电路稳定时,电容器的电压等于与之并联的电路两端的电压,注意与电容器串联的电阻相当于导线.然后再结合电容器的动态分析规律进行分析即可求解.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、(1)E2A2(2)电路如图;(3)实物图;【解析】(1)小灯泡功率为2.5V,额定电流为0.5A,所以应该选E2电源,A2电流表.
(2)因测量灯泡伏安特性曲线实验中需要让电压由零开始调节,故应采用滑动变阻器分压接法;电流表内阻为0.3欧,灯泡电阻为5欧,故灯泡内阻可视为小电阻,所以采用电流表外接来连接.
(3)根据原理图可得出对应的实物图如图所示;
点睛:本题考查描绘灯泡伏安特性曲线的实验,注意本实验中采用滑动变阻器分压接法,同时电流表一般采用电流表外接法,同时注意掌握图象的分析方法.12、11.4mm0.920mm【解析】试题分析:游标卡尺主尺读数为11mm,游标尺读数为4×0.1=0.4mm,所以最总读数为11.4mm;螺旋测微器主轴读数0.5mm,旋钮读数为42.0×0.01=0.420mm,最总读数为0.920mm.考点:本题考查游标卡尺及螺旋测微器的读数.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、(1)2.5R;(2)6(mg-Eq)【解析】
(1)根据重力与电场力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律与动能定理,即可求解;(2)根据受力分析,由牛顿第二定律与动能定理,即可求解。【详解】(1)由分析知,小球要经过B点至少需满足条件重力与电场力的合力提供向心力,即mg-qE=mv又从A到B过程由动能定理得:(mg-qE)(h-2R)=由以上两式解得:h=2.5R;(2)在C点,对小球受力分析得:FN从A到C过程由动能定理得:(mg-qE)h=m由以上两式解得:FN由牛顿第三定律知,小球对C点的压力与轨道在C点给小球的支持力是一对相互作用力,所以小球对C点的压力为6(mg-Eq)考查牛顿第二定律与动能定理的应用,掌握受力分析的方法,理解提供向心力的来源,注意电场力做负功。14、(1)P出=4W(2)P内=2【解析】
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