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文档简介
广东省广州市天河区2027届物理高二上期中经典模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、如图是电阻R1和R2的伏安特性曲线,把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,现把R1和R2并联,则并联后的总电阻R的伏安特性曲线所在区域描述正确的是A.特性曲线在Ⅰ区B.特性曲线在Ⅱ区C.特性曲线在Ⅲ区D.特性曲线在这三个区域以外2、如图所示,篮球运动员接传来的篮球时,通常要先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球迅速引至胸前,这样做可以()A.减小球的动量的变化量B.减小球对手作用力的冲量C.减小球的动量变化率D.延长接球过程的时间来减小动量的变化量3、如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示.则(
)A.a一定带正电,b一定带负电B.a的速度将减小,b的速度增加C.a的加速度将减小,b的加速度增加D.两个粒子的电势能都增大4、关于物理学史,下列说法中不正确的是()A.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的B.法拉第不仅提出了场的概念,而且直观地描绘了场的清晰图象C.法拉第通过实验研究确认了真空中两点电荷之间相互作用力的规律D.库仑在前人工作的基础上,通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律5、甲、乙、丙三个长度、横截面积都相同的金属导体分别接入电路后各自进行测量,把通过上述导体的电流I,导体两端电压U在U-I坐标系中描点,O为坐标原点,甲、乙、丙三个点恰好在一条直线上,如图所示,则下列表述中正确的是A.甲电阻率最大 B.乙电阻率最大C.丙电阻率最大 D.三个电阻率一样大6、将一个平行板电容器接上电源后再切断电源.然后使两极板间的距离增大一些,则关于电容器两极的电压U和两极间的场强E的变化,下列说法正确的是()A.U增大,E增大B.U增大,E不变C.U不变,E减小D.U减小,E减小二、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、有两根不同材料的金属丝,长度相同,甲的横截面的圆半径以及电阻率都是乙的2倍,则以下说法正确的有()A.甲、乙的电阻之比是8:1B.甲、乙的电阻之比是2:1C.将甲乙并联在电路中,甲乙消耗的电功率之比是2:1D.将甲乙串联在电路中,甲乙消耗的电功率之比是1:28、如图所示,汽车正在水平路面上转弯,且没有发生侧滑。下列说法正确的是A.汽车转弯时由车轮和路面间的静摩擦力提供向心力B.汽车转弯时由汽车受到的重力与支持力的合力提供向心力C.汽车转弯时由车轮和路面间的滑动摩擦力提供向心力D.汽车转弯半径不变,速度减小时,汽车受到的静摩擦力减小9、如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器Ro的滑动端向下滑动的过程中()A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表的示数减小,电流表的示数增大C.电阻R1消耗的电功率增大D.电源内阻消耗的功率减小10、如图所示,圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中正确的有()A.穿过线圈a的磁通量增大B.线圈a对水平桌面的压力小于其重力C.线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流D.线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流三、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)现有一个阻值大约为10Ω的电阻,为了更精确地测量其电阻,实验室给出了以下器材:①电流表G1(0~50mA,内阻r1=3Ω)②电流表G1(0~100mA,内阻r1=1Ω)③定值电阻R1(R1=150Ω)④定值电阻R1(R1=15Ω)⑤滑动变阻器R(0~5Ω)⑥干电池(1.5V,内阻不计)⑦开关S及导线若干(1)某同学设计了如图甲所示的电路图,其中A、B一个为被测电阻、一个为定值电阻,请问图中电阻_______为被测电阻(填“A”或“B”),定值电阻应选________(填“R1”或“R1”)(1)若某次测得电流表G1、G1的示数分别为I1、I1.则被测电阻的大小为___________(用已知和测量物理量的符号表示).(3)若通过调节滑动变阻器,该同学测得多组I1、I1的实验数据,根据实验数据做出I1、I1的图象如图乙所示,并求得图象的斜率k=1.85,则被测电阻的大小为________Ω(保留三位有效数字).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)一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为3m/s2,则物体在第2秒末的速度大小是多少?2秒内的位移大小是多少米.14.(16分)如图,两带电平行板长度和板间距离均为d,板间电压为u0,平行板右侧存在一直径为d的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.一个带正电的粒子以速度v0从平行板左侧飞入电场,速度方向垂直于板间电场的方向.粒子离开电场后从M点进入磁场,经N点离开磁场,MN为圆形磁场区域的一条直径,与水平成30°角.已知带电粒子的比荷满足求:(1)粒子离开电场时的速度方向与水平方向间的夹角;(2)匀强磁场的磁感应强度B.15.(12分)细线下吊着一个质量为M的沙袋,构成一个单摆,摆线长为L,一颗质量为m的子弹,水平射入沙袋,并留在沙袋中,跟沙袋一起摆动。已知沙袋摆动时细线的最大偏角是θ,θ为锐角,求子弹射入沙袋前的速度。
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、A【解析】
把R1和R2并联在电路中,并联的总电阻R比R1和R2都小,I-U图像中,斜率的倒数是电阻的大小,则R的伏安特性曲线的斜率大于R1和R2的伏安特性曲线的斜率,所以R的伏安特性曲线应该Ⅰ区,故A正确,BCD错误。2、C【解析】试题分析:篮球运动员接传来的篮球时,不能改变动量的变化量,A、D错误;根据动量定理,也不能改变冲量,B错误;由于延长了作用时间,动量的变化慢了,C正确;故选C。考点:动量定理。3、C【解析】
物体做曲线运动,所受力的方向指向轨道的内侧,所以能判断a、b一定带异种电荷,但是不清楚电场的方向,也就不能判断哪一个是正电荷,哪一个是负电荷,故A错误;物体做曲线运动,所受力的方向指向轨道的内侧,从图中轨道变化来看电场力都做正功,动能都增大,速度都增大,它们的电势能都减小,故BD错误;电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以a受力减小,加速度减小,b受力增大,加速度增大,故C正确;故选C.该题考查带电粒子在电场中运动过程中的轨迹分析,要求能够根据轨迹弯曲的方向判断出电场力的方向,进而判断出粒子的电性、动能与电势能的变化等.由曲线运动得出的粒子所受电场力方向指向曲线弯曲的内侧许多同学不易想到此点.4、C【解析】试题分析:电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的,故A正确;法拉第不仅提出了场的概念,而且直观地描绘了场的图象,故B正确;库仑在前人工作的基础上,通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律,故C错误,D正确;本题选不正确的,故选C.5、A【解析】
根据U=IR可知,U-I图象上各点与原点连线的斜率的大小表示电阻,由图像可知,甲与原点连线的斜率最大,那么其对应的电阻最大,丙的斜率最小,那么其对应的电阻最小;由于三个长度、横截面积均相同的金属导体,由电阻定律可知,电阻率,因此甲的电阻率最大,丙的电阻率最小;A.甲电阻率最大,与结论相符,选项A正确;B.乙电阻率最大,与结论不相符,选项B错误;C.丙电阻率最大,与结论不相符,选项C错误;D.三个电阻率一样大,与结论不相符,选项D错误;6、B【解析】考点:电容器的动态分析.专题:电容器专题.分析:题中平行板电容器与静电计相接,电容器的电量不变,改变板间距离,由C=,分析电容的变化,根据C=分析电压U的变化,根据E=分析场强的变化.解答:解:平行板电容器接上电源后再切断电源,电容器所带电量不变.增大电容器两极板间的距离d时,由C=知,电容C变小,Q不变,根据C=知,U变大,而E==,Q、k、?、S均不变,则E不变.故B正确故选B点评:对于电容器动态变化分析问题,要抓住不变量.当电容器保持与电源相连时,电压不变.当电容器充电后,与电源断开后,往往电量不变.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、CD【解析】甲的圆半径是乙的2倍,故甲的横截面积是乙的4倍,甲的电阻率是乙的2倍,由电阻定律可知,甲的电阻是乙电阻的一半,即甲、乙的电阻之比是1:2,故AB错误;将两电阻并联时,电压相等,则由可知,甲的电功率是乙电功率的2倍,故C正确;两电阻串联时,电流相等,则由可知,甲的电功率是乙电功率的一半;故D正确;故选CD.【点睛】据电阻定律求出甲、乙电阻之比,并联电路电压相等、串联电路中电流相等,根据其特点选择功率公式求解.8、AD【解析】
汽车转弯时靠静摩擦力提供向心力,故A正确,BC错误;根据f=mv2R,知半径不变,速度减小时,向心力减小,则汽车受到的静摩擦力减小,故D正确。所以AD9、AC【解析】试题分析:当变阻器Ro的滑动端向下滑动时,R0的阻值变小,故它与R2并联的总电阻变小,再与R1串联的总电阻也会变小,即外电器的电阻变小,所以路端电压的示数变小,即电压表的示数变小,由于电路的总电阻减小,所以电路中的电流会变大,所以R1两端的电压也随之变大,故R0与R2并联的两端电压一定变小,则电流表的示数会变小,选项A正确,B错误;由于电路中的电流增大,故电阻R1消耗的电功率增大,选项C正确;电源内阻消耗的电功率也增大,选项D错误.考点:电路的动态分析.【名师点晴】通过电路中外电阻的变化,由欧姆定律,串联电路的电压分配规律判断出其他物理量的变化,从而确定电路中电压表与电流表示数的变化,再确定电阻的电功率的变化;动态电路关键要抓住外电阻的变化,从而确定电路中电流的变化,进而确定其他物理量的变化.10、BD【解析】试题分析:当滑动触头P向上移动时电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知通过线圈b的电流减小,b线圈产生的磁场减弱,故穿过线圈a的磁通量变小;根据b中的电流方向和安培定则可知b产生的磁场方向向下穿过线圈a,根据楞次定律,a中的感应电流的磁场要阻碍原来磁场的减小,故a的感应电流的磁场方向也向下,根据安培定则可知线圈a中感应电流方向俯视应为顺时针,故A错误,C错误,D正确.开始时线圈a对桌面的压力等于线圈a的重力,当滑动触头向上滑动时,可以用“等效法”,即将线圈a和b看做两个条形磁铁,不难判断此时两磁铁互相吸引,故线圈a对水平桌面的压力将减小,故B正确.故选BD.考点:安培定则;楞次定律三、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、BR111.1【解析】
(1)[1][1]电流表G1的量程是电流表G1的一半,但电阻值约为待测电阻的,所以需要给电流表G1串联一个定值电阻,将待测电阻与电流表G1并联即可,所以B为待测电阻。电流表G1的量程是电流表G1的一半,电流表G1的内电阻与R1的和与待测电阻接近,所以定值电阻应选择R1。(1)[3]根据实验原理图可知,并联部分两侧的电压是相等的,即:(I1-I1)Rx=I1(r1+R1)所以:(3)[4]将上式变形:代入数据可得:Rx=11.1Ω12、1.240,1.682(或1.683)【解析】
游标卡尺的主尺读数为12mm,游标读数为8×0.05mm=0.40mm,所以最终读数为:螺旋测微器的固定刻度读数为1.5mm,可动刻度读数为:所以最终读数为: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、物体在第2s末的速度为6m/s,2s内的位移为6m【解析】试题分析:根据速度时间关系v=at得物体第2s末的速度v=3×2m/s=6m/s;根据位移时间关系.14、(1)300(2)【解析】
粒子在电场里做平抛运动,根据类平抛公式和速度关系即可求出粒子离开电场时的速度方向与水平方向间的夹角;画出粒子轨迹根据几何关系和牛顿第二定相结合即可求出匀强磁场的磁感应强度.【详解】(1)粒子在电场里运动的时间为:板间的场强为:根据牛顿第二定律有:竖直方向速度为:粒子离开电场时的速度方向与水平方向间的夹角的正
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