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文档简介
福建省二校2027届物理高二上期中监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、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、质量为2.0kg的小球从高20m处自由下落到软垫上,反弹后上升的最大高度为5.0m.小球与软垫接触的时间为1.0s,在接触时间内小球受到合力的冲量大小为(空气阻力不计,g取10m/s2)A.20N·sB.80N·sC.60N·sD.40N·s2、如图示是用电压表V和电流表A测电阻的一种方法,为待测电阻,如果考虑到仪表本身电阻对测量结果的影响,则()A.电压表V读数等于两端的实际电压,电流表A读数大于通过的实际电流B.电压表V读数大于两端的实际电压,电流表A读数小于通过的实际电流C.的测量值大于的实际值D.的测量值等于的实际值3、两个小灯泡,分别标有“1A4W”和“2A1W”的字样,则它们均正常发光时的电阻阻值之比为()A.2∶1 B.16∶1 C.4∶1 D.1∶164、地面附近处的电场的电场线如图所示,其中一条方向竖直向下的电场线上有a、b两点,高度差为h。质量为m、电荷量为-q的检验电荷,从a点由静止开始沿电场线运动,到b点时速度为gh。下列说法中正确的是()A.质量为m、电荷量为+q的检验电荷,从a点由静止起沿电场线运动到b点时速度为2B.质量为m、电荷量为+2q的检验电荷,从a点由静止起沿电场线运动到b点时速度为2ghC.质量为m、电荷量为-2q的检验电荷,从a点由静止起沿电场线运动到b点时速度仍为ghD.质量为m、电荷量为-2q的检验电荷,在a点由静止开始释放,点电荷将沿电场线在a、b两点间来回运动5、如图所示,在光滑水平面上放着一个质量为m的木箱,大小为F的拉力与水平方向成,木箱从静止开始运动,在运动位移为的过程中,拉力做的功为()A.B.C.D.6、下列有关运动电荷和通电导线受到磁场对它们的作用力方向判断正确的是()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、一带电粒子垂直于电场方向射入电场,经电场后的偏转角与下列因素的关系是:()A.偏转电压越高,偏转角越大 B.带电粒子的质量越大,偏转角越大C.带电粒子的电量越少,偏转角越大 D.带电粒子的初速度越大,偏转角越小8、在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,五个理想电表的示数都发生了变化,关于五个理想电表示数的变化,下列分析正确的是A.电压表V1示数增大,电流表A示数减小B.电压表V2示数增大,电流表A1示数减小C.电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,即∣ΔU1∣>∣ΔU2∣D.电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值大于电源内阻,即9、“雪龙号”南极考察船在由我国驶向南极的过程中,经过赤道时测得某物体的重力是G1;在南极附近测得该物体的重力为G2;已知地球自转的周期为T,引力常数为G,假设地球可视为质量分布均匀的球体,由此可知:A.地球的密度为B.地球的密度为C.当地球的自转周期为时,放在地球赤道地面上的物体不再对地面有压力D.当地球的自转周期为时,放在地球赤道地面上的物体不再对地面有压力10、如图所示电路,开始时K处于断开状态,A1、A2、V1、V2示数分别为I1、I2、U1、U2,现将K闭合,下列对各表读数的变化情况判断正确的是()A.U1减小B.U2减小C.I1增大D.I2增大三、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)某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率.步骤如下:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,可知其长度为cm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,可知其直径为mm;(3)用多用电表的电阻“×1”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙,则该电阻的阻值约为Ω.12.(12分)一直流电压表V,量程为1V,内阻为,现将一个阻值在之间的固定电阻与此电压表串联,以扩大电压表量程,为求得扩大后量程的准确值,再给一直流电源(电动势E为6-7V,内阻不计)、一阻值的固定电阻、两个单刀开关及导线若干。(1)为达到上述目的,将对应的图连成一个完整的实验电路图。______(2)连线完成以后,当均闭合时,电压表示数为0.90V;当闭合,断开时,电压表示数为0.70V。由此可以计算出改装后电压表的量程为__________V,电源电动势为__________V。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)所示电路,理想电流表读数为0.75A,理想电压表读数为2V,经过一段时间,某一电阻烧断,因而电流表的读数变为0.8A,电压表的读数为3.2V,已知R3=4Ω,问:(1)发生故障的电阻是哪个?它的阻值为多少?(2)电源的电动势和内阻各为多少?14.(16分)如图甲所示,一个挂在丝线下端的带正电的小球B静止在图示位置,细线与竖直方向的夹角为。若固定的带正电的小球A的电荷量为Q,B球的电荷量为q,,A和B相距为r且在同一水平线上,整个装置处于真空中(静电常数为k),求:(1)A与B之间库仑力大小和方向(2)B球的质量m15.(12分)如图所示,EF与GH间为一无场区,无场区左侧A、B为相距为d、板长为L的水平放置的平行金属板,两板上加某一电压从而在板间形成一匀强电场,其中A为正极板;无场区右侧有一个带电荷量为-Q的点电荷形成的电场,点电荷的位置O为圆弧形细圆管CD的圆心,圆弧半径为R,圆心角为120°,O、C在两板间的中心线上,D位于GH上。一个带正电粒子以初速度v0沿两板间的中心线射入匀强电场,粒子出匀强电场经无场区后恰能进入细圆管,并做与管壁无相互挤压的匀速圆周运动(不计粒子的重力、管的粗细)。求:(1)带电粒子的比荷;(2)两金属板间所加的电压。
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】
由动能定理可得:小球从开始下落到落到软垫上过程中:mgh1=12mv12-0,解得:v1=20m/s,方向:竖直向下;小球从反弹到到达最高点过程中:-mgh2=0-12mv22,解得:v2=10m/s,方向竖直向上;以竖直向上为正方向,由动量定理得:I=mv2-mv1=2kg×10m/s-2kg×(-20m/s)=60N•s2、A【解析】电压表并联在待测电阻两端;故电压表读数等于Rx两端的实际电压,而由于电压表的分流,电流表A读数大于通过Rx的实际电流;故A正确,B错误;本接法中电压表示数是准确的,但由于电压内阻不是无穷大,故电压表会分流导致电流表示数偏大;再由欧姆定律直接求解时,导致测量值偏小;故CD错误;故选A.3、B【解析】由P=I2R得:两灯泡的电阻分别为:,;所以电阻之比为:,所以ACD错误,B正确,故选B。4、D【解析】
A、从a到b的过程中,运用动能定理,对−q有:mgh-Uq=12mv12,对于q有:mgh+Uq=12B、对+2q运用动能定理:mgh+2Uq=12mv32C.对−2q运用动能定理:mgh-2Uq=12mv42D、由以上分析可知,电荷量为-2q的检验电荷,到达b点时,速度为零,说明电场力大于重力,故接下来向上运动,根据电场线的分布可知,越向上,电场力越小,最终会小于重力,当速度减为零后,又会向下运动,如此往复,故D正确;故选D。粒子在电场力与重力共同做功下,导致重力势能、电势能与动能间相互转化,但它们的之和不变;电场力做功,导致电势能变化,重力做功,导致重力势能变化。5、C【解析】由功的公式可得,拉力的功W=Fxcosα;故选C.【点睛】本题考查功的计算公式,要注意力和位移夹角的确定.6、B【解析】
由左手定则可判定电荷受到的洛伦兹力竖直向下,故A错误;由左手定则可判定电荷受到的洛伦兹力竖直向下,故B正确;由左手定则可判定导线受到的安培力竖直向下,故C错误;由左手定则可判定导线受到的安培力竖直向上,故D错误.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】
设偏转电压为U,知匀强电场的电场强度为:,粒子在偏转电场中的运动时间为:,则偏转角的正切值为:,则A.偏转电压越高,则偏转角越大.故A正确.B.带电粒子的质量越大,则偏转角越小.故B错误.C.带电粒子的电量越小,偏转角越小.故C错误.D.带电粒子的初速度越大,则偏转角越小.故D正确.8、AC【解析】
AB.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,R1阻值变大,可知总电阻变大,总电流减小,则A读数减小;路端电压变大,则R3电流变大,则A1支路电流减小,则V2读数减小,则V1读数变大,选项A正确,B错误;C.因路端电压U=U1+U2,路端电压U变大,而U1变大,而U2减小,则电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,选项C正确;D.根据U=E-Ir可知,则电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值等于电源内阻,选项D错误。9、BC【解析】试题分析:在两极物体不随地球自转,故受到的重力等于地球对其的引力,在赤道引力与支持力的合力提供向心力,联立方程解题,在赤道上物体受到的万有引力完全充当向心力时,放在地球赤道地面上的物体不再对地面有压力在两极物体受到的重力等于地球对其的引力,故有①在赤道引力与支持力的合力提供向心力,②,地球的密度③,联立解得,A错误B正确;在赤道上万有引力完全充当向心力时,物体将“飘”起来,即④,联立①②④解得,故C正确D错误.10、BC【解析】将电键K闭合后,外电路总电阻减小,总电流增大,根据U=E-I总r可知内电压增大,路端电压减小,则I1增大,U2减小,根据欧姆定律可知,U1增大.由串联电路分压规律可知,R2的电压减小,则I2减小,故BC正确,AD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、(1)5.015(5.020)(2)4.700(3)22.0【解析】试题分析:(1)由题可知游标卡尺的分度为20分度,其精确度为0.05mm,读数为L=50mm+3×0.05mm=50.15mm=5.015cm;(2)螺旋测微器的读数为d=4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm(3)电阻的阻值为R=22.0×1Ω=22.0Ω.考点:游标卡尺的读数;螺旋测微器的读数;欧姆表的读数.12、7V6.3V【解析】(1)实验电路如图所示;若S1与S2都闭合:E=U1+R1=0.90+9×10-4•R1若S1闭合S2断开:E=U2+(R1+R2)=0.70+7×10-4•(R1+R2)
量程为U=Ig(RV+R1)联立解得
U=7V;E=6.3V
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)发生故障的电阻是R1.它的阻值为8Ω;(2)电源的电动势和内阻分别为4V和1Ω.【解析】试题分析:(1)电路中某一电阻断路,两电表的读数都变大,不可能是R3和R2断路,否则变化后电压表或电流表无读数,只可能R1断路.由欧姆定律求出其阻值.(2)断路时,电压表读数等于电阻R2的电压,由欧姆定律求出R2.根据闭合电路欧姆定律对发生断路前后列方程,组成方程组求解电动势和内电阻.(1)因某电阻烧断,电流表、电压表示数均增大,若R2、R3断路,电流表或电压表无读数,可断定发生故障的电阻是R1.由R1烧断后:电压表的示数等于路端电压,则,则R1未烧断时:路端电压U′=R2I′=3V,故,;(2)断路时:根据闭合电路欧姆定律得U′=E﹣I′r即3.2=E﹣0.8r…①未断路时:通过R3的电流总电流:I0=I3+I=0.25A+0.75A=1.0A则有I2R2=E﹣I0r即0.75×4=E﹣r…②联立①②解得E=4Vr=1Ω点晴:本题中涉及故障分析,采用排除法逐一分析.对于电源的电动势和内阻,
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