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文档简介

浙江省宁波四中2027届高二物理第一学期期中学业质量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、如图所示,两个用同种金属做成的粗细均匀、边长相同的正方形导线框、,已知的质量比大.它们都从有理想边界、垂直于纸面向里的匀强磁场的上边界处无初速释放,在它们全部进入磁场前,就已经达到了各自的稳定速度.下列说法正确的是()A.的稳定速度一定比的稳定速度大B.、进入磁场的运动时间相同C.进入磁场全过程通过、线圈截面的电荷量相同D.各自以稳定速度下落过程中两线圈安培力的功率相同2、如图所示为两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(方向未标出).图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称.则下列说法中正确的是()A.D、C两点的电场强度方向相同强弱不同B.这两点电荷一定是等量同种电荷C.这两点电荷一定是不等量异种电荷D.C点与D点的电势不同3、如图所示用电压表和电流表测电阻,为待测电阻,如果电压表的读数是3.50V,电流表的读数是10.0mA,电压表的电阻是1.50kΩ,电流表的电阻是10Ω,那么Rx的精确度就是A.457Ω B.350Ω C.360Ω D.1200Ω4、为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的.在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是()A. B. C. D.5、如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘线悬挂一带电小球.开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向.(电源的内阻不能忽略)下列判断正确的是A.小球带负电B.当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角θ变大C.当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从上向下D.当滑动头从a向b滑动时,电源的总功率一定变小.6、按图所示的电路连接各元件后,闭合开关S,L1、L2两灯泡都能发光.在保证灯泡安全的前提下,当滑动变阻器的滑动头向左移动时,下列判断正确的是()①L1变暗②L1变亮③L2变暗④L2变亮.A.①③ B.②③ C.①④ D.②④二、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,倾角为α的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,整个装置处在场强大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。现把一个质量为m、带电量为-q的小球从M点由静止释放,释放后小球沿着斜面向下运动,且M点与弹簧的上端N点的距离为s。已知静电力常量为k,弹簧的劲度系数为k0。则下列说法中正确的是()A.小球带负电,故N点的电势高于M点的电势B.下滑过程中,小球的电势能一直在增大C.当小球下滑至N点时,速度大小为D.当弹簧压缩量为时,小球的速度最大8、为监测某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计.该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口.在垂直于上下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场,在前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极.污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是()A.前表面比后表面电势高B.前表面比后表面电势低C.污水中离子浓度越高电压表的示数将越大D.污水流量Q与U成正比,与a、b无关9、如图所示,M、N为电场中两个等势面,GH直线是其中的一条电场线,则下列说法中正确的是()A.EG<EHB.正电荷置于G点时电势能大于置于H点时的电势能C.φG<φHD.负电荷由H点移动到G点时电场力做正功10、美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h。电子电量用e表示,下列说法正确的是()A.入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大C.由图像可知,这种金属的截止频率为D.由图像可求普朗克常量表达式为三、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)在“验证力的平行四边形定则”的实验中,某同学的实验情况如图19甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图.图乙中的①__是力F1和F2的合力的理论值;②__是力F1和F2的合力的实际测量值.12.(12分)用伏安法(电流表内阻约为200,电压表内阻约为10k)测定一个阻值约为5k的电阻的阻值,实验电路应采用电流表______接法(填“内”或“外”),测量值比真实值偏_______(填“大”或“小”).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,空间存在着强度方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为L的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m、电荷量q的小球.现将细线拉直到水平位置,让小球由静止释放,小球向上运动达到最高点P时,细线受到的拉力恰好达到它所能承受的最大值而断裂.已知匀强电场强度大小。求:(1)细线能承受的最大拉力;(2)从P点开始小球沿水平放方向的位移为L时,小球距O点的高度。14.(16分)如图所示,圆弧轨道AB是在竖直平面内的圆周,B点离地面的高度h=0.8m,该处切线是水平的,一质量为m=100g的小球(可视为质点)自A点由静止开始沿轨道下滑(不计小球与轨道间的摩擦及空气阻力),小球从B点水平飞出,最后落到水平地面上的D点.已知小物块落地点D到C点的距离为x=4m,重力加速度为g=10m/s1.求:(1)圆弧轨道的半径(1)小球滑到B点时对轨道的压力.15.(12分)如图所示,在同一竖直平面内两正对着的相同半圆光滑轨道,轨道半径R=2m,相隔一定的距离x,虚线沿竖直方向,一质量M=0.1kg的小球能在其间运动.今在最低点B与最高点A各放一个压力传感器,测试小球对轨道的压力,并通过计算机显示出来.已知小球在最低点B的速度为vB=20m/s,g=10m/s2,不计空气阻力.求:(1)小球在最低点对轨道的压力.(2)小球能沿光滑轨道运动到最高点A时,x的最大值.(3)若半圆轨道的间距可在零到最大值之间变化,试在图中画出小球对轨道A、B两点的压力差随距离x变化的图象.

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.由题意可知a的质量比b大,a的横截面积大,电阻小。稳定时两线框都做匀速直线运动,则有:,可得所以稳定时速度与横截面积无关,所以两线框稳定时速度相等,故A错误;B.由于进入磁场以前,两线框都做自由落体运动,故进入磁场时速度相等,又当速度为v的时候,线框的加速度为:,与横截面积无关,所以在相同速度下加速度相等,故两线框运动任何时候都在同一位置,故进入磁场的运动时间相同,故B正确;C.进入磁场的过程磁通量的变化量相等,a的电阻小,根据电量公式知通过a线圈截面的电荷量较大,故C错误;D.稳定下落时,安培力的功率等于重力的功率,由知,由于质量不等,所以安培力的功率不同,故D错误;2、A【解析】根据电场线的特点,从正电荷出发到负电荷终止可以判断,A、B是两个等量异种电荷.故A正确;B错误;根据平行四边形定则,对中垂线上的场强进行合成,知中垂线上每点的电场方向都水平向右,中垂线和电场线垂直,所以中垂线为等势线,所以C点的电势等于D点的电势,故C正确;在两等量异号电荷连线的中垂线上,中间点电场强度最大,也可以从电场线的疏密判断,所以C点的电场强度比D点的电场强度大,故D正确.3、A【解析】

通过电压表的电流则故选A。4、B【解析】

要知道环形电流的方向首先要知道地磁场的分布情况:地磁的南极在地理北极的附近,故右手的拇指必需指向南方,然后根据安培定则四指弯曲的方向是电流流动的方向从而判定环形电流的方向.【详解】地磁的南极在地理北极的附近,故在用安培定则判定环形电流的方向时右手的拇指必需指向南方;而根据安培定则:拇指与四指垂直,而四指弯曲的方向就是电流流动的方向,故四指的方向应该向西.故B正确.主要考查安培定则和地磁场分布,掌握安培定则和地磁场的分布情况是解决此题的关键所在.另外要掌握此类题目一定要乐于伸手判定.5、C【解析】试题分析:由图,A板带正电,B带负电,电容器内电场方向水平向右.细线向右偏,电场力向右,则小球带正电,故A错误.滑动头向右移动时,R变小,外电路总电阻变小,总电流变大,路端电压变小,电容器电压变小,细线偏角变小,故B错误.滑动头向右移动时,电容器电压变小,电容器放电,因A板带正电,则流过电流表的电流方向向下,故C正确.在滑片由a向b滑动时,滑动变阻器接入电阻减小;总电阻减小,总电流增大,则可知,总功率增大,故D错误.考点:考查了含电容电路6、C【解析】当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知流过的电流变大,故的变亮;灯泡及内阻分担的电压变大,电源的电动势不变,故并联部分电压变小,故通过的电流变小,即灯泡变暗;故C正确,ABD错误.故选C.【点睛】由图可知与定值电阻串联后与滑动变阻器并联,再与串联;由滑片的移动可知电路中电阻的变化,则可知电路中总电流的变化,即可知亮度的变化;由串联电路的电压规律可知与定值电阻两端的电压变化;则可得出亮度的变化.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】

A.根据沿电场线方向电势降低可知,N点的电势低于M点的电势,故A错误;B.下滑过程中,电场力对负电荷做负功,电势能增大,故B正确;C.由动能定理可得解得故C错误;D.当小球的合力为0时,小球速度最大,由平衡可得解得故D正确。故选BD。8、BD【解析】正负离子向右移动,受到洛伦兹力,根据左手定则,正离子向后表面偏,负离子向前表面偏.所以前表面比后表面电势低.故B正确,A错误.最终正负离子会受到电场力、洛伦兹力处于平衡,有qE=qvB,即,则U=Bvb.则电压表的示数与磁感应强度、流速及流量计的宽度b有关,与离子浓度无关.故C错误.而污水流量Q=vbc=,可知Q与U成正比,与a、b无关.故D正确.故选BD.点睛:解决本题的关键掌握左手定则判定洛伦兹力的方向,注意负离子应该指运动的反方向;知道在电磁流量计中,正负离子受电场力和洛伦兹力平衡.9、ABD【解析】

A.电场线与等势面垂直,根据图象可知电场线成汇聚状,H点处密集,所以H点的场强一定大于G点的场强。故A正确。BC.沿电场线的方向,电势降低,G点电势大于H点电势,正电荷在高电势点G电势能高。故C错误,B正确。D.负电荷在H点的电势能大于在G点的电势能,电场力做正功电势能降低,所以负电荷由H点移动到G点时电场力做正功。故D正确。10、CD【解析】

A.入射光的频率增大,光电子的最大初动能增大,则遏止电压增大,测遏制电压时,应使滑动变阻器的滑片P向N端移动,A错误;B.根据光电效应方程知,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,B错误;CD.根据解得则当遏止电压为零时,,故CD正确。故选CD。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、①F;②F′;【解析】F是通过作图的方法得到合力的理论值,而F′是通过一个弹簧秤沿AO方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到O点,使得一个弹簧秤的拉力与两个弹簧称的拉力效果相同,测量出的合力.故方向一定沿AO方向的是F′,由于误差的存在F和F′方向并不在重合;点睛:明确实验原理,了解实验误差的存在,知道该实验中“理论值”和“实验值”的区别.12、内大【解析】

由题意可知,;故,因此为了减小误差应采用电流表内接法进行实验;由于电流表的分压作用使电压表示数偏大,则由欧姆定律可知,测量值偏大.本题考查伏安法测电阻中电流表内外接法的选择,要注意明确:大电阻用内接法,测量值偏大,小电阻用外接法,测量值偏小,即“大内偏大,小外偏小”.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)6mg(2)1.25L【解析】试题分析:根据动能定理求出小球到达最高点时的速度;在最高点对小球受力分析,根据牛顿第二定律列方程求细线承受的拉力;细线断裂后小球做类平抛运动,根据牛顿第二定律求出竖直方向的加速度,然后由平抛运动规律求解。(1)设小球运动到最高点时速度为v,根据动能定理:解得:在最高点对小球受力分析,由牛顿第二定律得:解得:(2)小球在细线断裂后,在竖直方向的加速度设为a,根据牛顿第二定律则:解得:a=2g小球水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,根据运动学公式可得:水平方向

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