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合肥市第四十八中学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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块()A.在P和Q中都做自由落体运动B.在两个下落过程中的机械能都守恒C.在P中的下落时间比在Q中的长D.落至底部时在P中的速度比在Q中的大2、楞次定律是下列哪个定律在电磁感应现象中的具体体现?A.电阻定律 B.库仑定律C.欧姆定律 D.能量守恒定律3、北斗卫星导航系统﹝BeiDou(COMPASS)NavigationSatelliteSystem﹞是中国正在实施的自主研发、独立运行的全球卫星导航系统,缩写为BDS.北斗卫星导航系统由空间端、地面端和用户端三部分组成.空间端包括5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星.地面端包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站.下列说法符合史实的是A.牛顿发现了行星的运动规律B.开普勒发现了万有引力定律C.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量D.牛顿发现了海王星和冥王星4、2018年1月31日晚,月球位于近地点附近,“蓝月亮”刷爆微信朋友圈.月球在如图所示的近地点、远地点受地球的万有引力分别为F1、F2,则F1、F2的大小关系是()A.F1<F2 B.F1>F2C.F1=F2 D.无法确定5、如图所示,我国“北斗卫星导航系统”由5颗静止轨道卫星(地球同步卫星)和30颗非静止轨道卫星组成,卫星轨道半径大小不同,其运行速度、周期等参量也不相同,下面说法正确的是()A.卫星轨道半径越大,环绕速度越大B.卫星的线速度可能大于7.9km/sC.卫星轨道半径越小,向心加速度越大D.卫星轨道半径越小,运动的角速度越小6、以下说法正确的是()A.电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送正电荷做的功越多B.适用于所有电路C.导体的电阻率越小,导电性能越好,电阻也越小D.由知,同一导线内电荷定向移动平均速率越大,电流越大二、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,φ﹣x图表示空间某一静电场的电势φ沿x轴的变化规律,图象关于φ轴对称分布.x轴上a、b两点电场强度在x方向上的分量分别是Exa、Exb,则()A.Exa>ExbB.Exa沿x负方向,Exb沿x正方向C.同一点电荷在a、b两点受到的电场力方向相反D.将正电荷沿x轴从a移动到b的过程中,电场力先做正功后做负功8、平行板电容器C与三个可变电阻器R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路,闭合开关S,待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷,要使电容器所带电荷量增加,以下方法中可行的是(A.只增大R1,其他不变B.只增大R2,其他不变C.只减小R3,其他不变D.只减小a、b两极板间的距离,其他不变9、在光滑水平面上,一质量为m、速度大小为v的A球与质量为2m静止的B球发生正碰,碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,则碰后B球的速度大小可能是()A.0.7v B.0.6vC.0.4v D.0.2v10、两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的v-t图像如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的是()A.B点为中垂线上电场强度最大的点,电场强度E=1V/mB.由C点到A点的过程中物块的电势能先减小后变大C.由C点到A点的过程中,电势逐渐升高D.AB两点电势差UAB=-5V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)用如图所示研究电容器电容与哪些因素有关。A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计,开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度;若保持开关S闭合,将A、B两极板正对面积变小些,指针张开角度将________;若断开开关S后,将A、B两极板靠近些,指针张开角度将__________。若断开开关S后,将A、B两极板正对面积变小些,指针张开角度将_________(以上均填:变大、变小、不变)。12.(12分)(1)某同学对表头G进行改装,已知其满偏电流Ig=100μA,内阻标称值Rg=900Ω。先利用定值电阻R1将表头改装成1mA的电流表,然后利用定值电阻R2再将此电流表改装成3V的电压表V1(如图所示)。则根据条件定值电阻R1=______Ω,R2=______Ω。(2)改装完毕后,用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表V2对此电压表从零开始全范围的刻度进行校准。滑动变阻器R有两种规格:A.滑动变阻器(0~20Ω)B.滑动变阻器(0~2kΩ)为了实验中电压调节方便,滑动变阻器R应选用______(填“A”或“B”)。(3)完成图乙中的校准电路图____要求:滑动变阻器的触头画在开始实验时的位置上)(4)由于表头G上的标称值Rg小于真实值,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数______。(填“偏大”或“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.(10分)图1中A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板、加上周期为T的交流电压,在两板间产生交变的匀强电场.已知B板电势为零,A板电势随时间变化的规律如图2所示,其中的最大值为,最小值为,在图1中,虚线MN表示与A、B板平行等距的一个较小的面,此面到A和B的距离皆为l.在此面所在处,不断地产生电量为q、质量为m的带负电的微粒,各个时刻产生带电微粒的机会均等.这种微粒产生后,从静止出发在电场力的作用下运动.设微粒一旦碰到金属板,它就附在板上不再运动,且其电量同时消失,不影响A、B板的电势,已知上述的T、、l、q和m等各量的值正好满足等式.若不计重力,不考虑微粒间的相互作用,求:(结果用q、、m、T表示)(1)在t=0到t=这段时间内产生的微粒中到达A板的微粒的最大速度;(2)在0-范围内,哪段时间内产生的粒子能到达B板?(3)在t=0到t=这段时间内产生的微粒中到达B板的微粒的最大速度;14.(16分)如图所示,电源的电动势E=110V,电阻R1=21Ω,电动机绕组的电阻R0=0.5Ω,电键S1始终闭合.当电键S2断开时,电阻R1的电功率是525W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是336W,求:(1)电源的内电阻;(2)当电键S2闭合时流过电源的电流和电动机的输出功率.15.(12分)在如图所示的电路中,电源电动势E=10V,内阻r未知,R1是阻值为9Ω的定值电阻,R2是由某金属氧化物制成的导体棒,可视为非纯电阻,实验证明通过R2的电流I和它两端电压U遵循I=0.1U3的规律.闭合开关S后,理想电流表的示数为0.8A.求:(1)R1、R2消耗的电功率P1、P2(2)电源的内阻r.

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】试题分析:当小磁块在光滑的铜管P下落时,由于穿过铜管的磁通量变化,导致铜管产生感应电流,因磁场,从而产生安培阻力,而对于塑料管内小磁块没有任何阻力,在做自由落体运动,故A错误;由A选项分析可知,在铜管的小磁块机械能不守恒,而在塑料管的小磁块机械能守恒,故B错误;在铜管中小磁块受到安培阻力,则在P中的下落时间比在Q中的长,故C正确;根据动能定理可知,因安培阻力,导致产生热能,则至底部时在P中的速度比在Q中的小,故D错误.故选C。考点:电磁感应2、D【解析】

楞次定律指感应电流的磁场阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量的变化,这种阻碍作用做功将其他形式的能转变为感应电流的电能,所以楞次定律的阻碍过程实质上就是能量转化的过程.3、C【解析】

A、开普勒发现了行星的运动规律,故A错误;B、牛顿发现了万有引力定律,故B错误;C、卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量,故C正确;D、18世纪的时候威廉•赫歇耳偶然发现了天王星之后,对于天王星的跟踪观察发现,天王星总是跟引力定律预报的位置有偏差,所以预言在天王星外面有一个星体对它造成了影响,并且根据这种影响计算出了那个星体所在的位置,结果发现了海王星;发现海王星之后,在计算中发现了就算加上海王星的影响也不足以造成天王星这么大的偏差,于是照葫芦画瓢再次计算新星体的位置,于是又发现了冥王星,故D错误.

故选C.根据对著名物理学家的了解和对物理常识的掌握解答,要来了解牛顿、开普勒、卡文迪许等著名科学家的重要贡献.加强对基础知识的积累,解决这类问题的关键是平时注意积累和记忆同时注意多看教材.4、B【解析】

根据万有引力定律由于近地点的轨道半径小于远地点的轨道半径,所以故B正确,ACD错误。5、C【解析】

人造地球卫星在绕地球做圆周运动时,由地球对卫星的引力提供圆周运动的向心力,故有得,,A.由,知卫星的轨道半径越大,环绕速度越小;故A错误;B.卫星的线速度小于第一宇宙速度7.9km/s,故B错误。C.根据,轨道半径越小,向心加速度越大,故C正确;D.根据,知轨道半径越小,角速度越大,故D错误。6、D【解析】电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送单位正电荷做的功越多,A错误;只适用于纯电阻的电路,B错误;电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越小,其导电性能越好,但导体的电阻不一定越小,因导体的电阻与长度、横截面积和材料有关,C错误;由可知,同一导线内电荷定向移动的速率越大,电流越大,D正确;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、AB【解析】

在a点和b点附近分别取很小的一段d,由图象,a点段对应的电势差大于b点段对应的电势差,看做匀强电场有,可见Exa>Exb,故A正确;沿电场方向电势降低,在O点左侧,Exa的方向沿x轴负方向,在O点右侧,Exb的方向沿x轴正方向,故B正确;由题可知,图为电势沿x轴的分量,B仅为沿电场沿x轴分量,并不是总的电场方向,所以不能判断出总的电场力的方向,所以知同一点电荷在a、b两点受到的电场力方向不一定相反,故C错误;将正电荷沿x轴从a移动到b的过程中,电场力先做负功后做正功,D错误;故选AB.本题需要对电场力的性质和能的性质由较为全面的理解,并要求学生能灵活应用微分法;在x方向上取极小的一段,可以把此段看做是匀强电场,用匀强电场的处理方法思考,从而得到结论,此方法为微元法;故此题的难度较高.8、BD【解析】

A、电路稳定后,电容器的电压等于电阻R2两端的电压,则:当R1减小或R2增大时,电容器的电压增大,电量增加,故A错误,B正确;C、电路稳定后,电阻R3上无电压,电容器的电压与R3的阻值无关,故C错误;D、只减小a、b两极板间的距离,电容增大,电压不变,电量增加,故D正确;故选BD。9、BC【解析】

若AB发生弹性碰撞,碰后B球的速度最大,若AB发生完全非弹性碰撞,碰后B球的速度最小,根据动量守恒定律和能量守恒定律求出碰撞后B球的速度范围,然后分析答题;【详解】以两球组成的系统为研究对象,以A球的初速度方向为正方向,如果碰撞为弹性碰撞,由动量守恒定律得:由机械能守恒定律得:,

解得:,,负号表示碰撞后A球反向弹回.

如果碰撞为完全非弹性碰撞,以A球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:,解得:则碰撞后B球的速度范围是:,则碰后B球的速度大小可能是和,不可能是和,故AD错误,BC正确.本题的关键是要掌握碰撞的基本规律:动量守恒定律,知道弹性碰撞遵守两大守恒定律:动量守恒定律与机械能守恒定律,解答时要注意选择正方向,用符号表示速度的方向.10、AD【解析】

A.带电粒子在B点的加速度最大,为所受的电场力最大为Fm=mam=1×2N=2N则场强最大值为故A正确;B.从速度时间图象可知,由C到A的过程中,物块的速度一直增大,电场力对物块做正功,电势能一直减小,故B错误;C.据两个等量同种正电荷其连线中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外侧,故由C点到A点的过程中电势逐渐减小,故C错误;

D.从速度时间图象可知,A、B两点的速度分别为vA=6m/s,vB=4m/s,再根据动能定理得解得:UAB=-5V故D正确.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、不变变小变大【解析】静电计指针张开角度与A、B两极板间的电压成正比。若保持开关S闭合,无论是将A、B两极板靠近些,还是将A、B两极板正对面积变小些,A、B两极板间的电压都等于电源电压,所以指针张开角度将不变;若断开开关S后,将A、B两极板靠近些,则两极板所带电荷量Q保持不变,而其电容C变大,所以U=Q/C将变小,指针张开角度将变小;若断开开关S后,将A、B两极板正对面积变小些,则Q不变,C变小,所以U=Q/C将变大,指针张开角度将变大综上所述本题答案是:(1).不变(2).变小(3).变大12、100;2910;A;;偏小;【解析】

把电流表改装成大量程的电流表需要并联分流电阻,把嗲刘波改装成电压表需要串联分压电阻,应用串并联电路特点与欧姆定律求出电阻阻值;为方便实验操作应选择最大阻值较小的滑动变阻器;根据实验电路应用串并联电路特点分析答题。【详解】(1)由图示电路图可知:R1=装后电流表内阻:把电流表改装成电压表,串联电阻:;(2)为方便实验操作滑动变阻器应选择最大阻值较小的A;(3)电压表从0开始全范围的刻度进行校准,滑动变阻器应选择分压接法,标准电压表与改装后的电压表并联,电路图如图所示:(4)表头G上的标称值Rg小于真实值,改装后的电流表内阻偏小,改装后的电压表串联电阻偏大,电压表内阻偏大,两电压表并联,由于改装后的电压表内阻偏大,通过改装电压表的电流偏小,改装后的电压表指针偏角较小,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数偏小。本题考查了电压表与电流表的改装,知道电表改装原理,由于串并联电路特点与欧姆定律可以解题;要掌握实验器材的选择原则。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)时间内产生的微粒可直达A板(3)【解析】试题分析:在电压为时,微粒所受电场力为,此时微粒的加速度为(1)在t=0时刻产生的微粒,将以加速度向A板加速运动,经时,位移即t=0时刻产生的微粒,在不到时就可直达A板,所以到达A板的微粒的最大速度满足,解得(2)考虑临界状况:设时刻产生的微粒达到A板时速度刚好为零,则该微粒以加速度加速运动的时间为,再以大小为的加速度减速运动一段时间,设为,则联立解得,,即时间内产生的微粒可直达A板(3)在时刻产生的微粒,以加速度向A板加速的时间为,再以大小为的加速度减速运动,经速度减为零(刚好到A板),此后以大小为的加速度向B板加速运动设加速时间为时的位移大小为,则即微粒将打到B板上,不再返回,而时刻产生的微粒到达B板的速度最大,根据动能

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