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文档简介
青海省平安县二中2027届高二物理第一学期期中统考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示电路中的电源为恒流源,不管外电路的电阻如何变化,它都能够提供持续的定值电流.电压表、电流表都为理想电表,当闭合电键后滑动变阻器R的滑动触头向右滑动时,电压表V示数变化的绝对值为△U,电流表A示数变化的绝对值为△I,下列说法中正确的是()A.A示数减小,=R1 B.A示数减小,=R2C.A示数增大,=R1 D.A示数增大,=R22、如图所示,在A、B两点上放置两个点电荷,它们的电荷量分别为q1、q2,MN是过A、B的直线,P是直线上的一点.若P点的场强为零,则()A.q1、q2都是正电荷,且q1>q2B.q1是正电荷,q2是负电荷,且q1<|q2|C.q1是负电荷,q2是正电荷,且|q1|>q2D.q1、q2都是负电荷,且|q1|<|q2|3、如图所示,平行板电容器与电压为U的直流电源连接,下极板接地.一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于静止状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离A.带点油滴将沿竖直方向向上运动B.若电容器的电容减小,则极板带电量将增大C.带点油滴的电势能将减少D.P点的电势将降低4、分别用如图所示的甲、乙两种电路测量同一未知电阻的阻值,图甲中两表的示数分别为3V、4mA,图乙中两表的示数分别为4V、3.8mA,则待测电阻Rx的真实值为()A.略小于1kΩ B.略小于750ΩC.略大小1kΩ D.略大于750Ω5、如图所示,L为一纯电感线圈(即电阻为零),A是一灯泡,下列说法正确的是()A.开关S接通瞬间,无电流通过灯泡B.开关S接通后,电路稳定时,无电流通过灯泡C.开关S断开瞬间,无电流通过灯泡D.开关S接通瞬间及接通稳定后,灯泡中均有从a到b的电流,而在开关S断开瞬间,灯泡中有从b到a的电流6、2s内有0.1C电荷通过一段横截面积为0.5cm2的导体材料,则电流强度是()A.0.1A B.0.15A C.0.25A D.0.05A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、关于电流,下列说法中正确的是()A.由可知,通过导线截面的电量越多,电流越大B.由I=nqsv可知,同一导线内电荷定向移动的速率越大,电流越大C.由I=可知,同一导体中的电流与导体两端的电压成正比D.因为电流有方向,所以电流是矢量8、一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为10V、-2V、10V。下列说法正确的是()A.电场强度的大小为200V/mB.坐标原点处的电势为8VC.电子在a点的电势能比在b点的电势能高12eVD.电子从b点运动到c点,电场力做功为12eV9、如图所示,光滑绝缘的半圆形容器处在水平向右的匀强电场中,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球在容器边缘A点由静止释放,结果小球运动到B点时速度刚好为零,OB与水平方向的夹角为θ=,则下列说法正确的是()A.小球重力与电场力的关系是B.小球在B点时,对圆弧的压力为C.小球在A点和B点的加速度大小相等D.如果小球带负电,从A点由静止释放后,也能沿AB圆弧运动10、如图所示,实线是一簇未标明方向的匀强电场的电场线,虚线是一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.若带电粒子在运动中只受电场力作用,则根据此图可知()A.带电粒子所带电性B.带电粒子在a、b两点的受力方向C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大D.带电粒子在a、b两点的电势能何处较大三、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)小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大。某同学为研究这一现象,用实验得到部分数据(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压),并绘制了小灯泡的U-I图像,如图所示:(1)在方框中画出实验电路图______。可用的器材有:电压表(内阻约为1KΩ)、电流表(内阻约为1Ω)、滑动变阻器(变化范围0~10Ω)、电源、小灯泡、电键、导线若干。(2)若将该小灯泡接在电动势是1.5V,内阻是2.0Ω的电池两端(电源的U-I图像如图所示),小灯泡的实际功率为______(保留两位有效数字)。12.(12分)在“研究感应电流产生的条件”实验中:(1)在右图中用笔画线代替导线将实验电路补充完整______;(2)电路连接完成后,如果闭合电键时发现电流表指针向右偏转,则在闭合电键情况下向左移动滑动变阻器的滑片,电流表的指针会向______选填“左”或“右”偏转.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)炽热的金属丝可以发射电子.在金属丝和金属板之间加以电压U=2000V,发射出的电子在真空中加速后,从金属板的小孔穿出.电子穿出时的速度多大?(e=1.6×10﹣19C,电子的质量m=0.9×10﹣30Kg)14.(16分)如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8m.有一质量为500g的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑.小环离杆后正好通过C端的正下方P点处.(g取10m/s2)求:(1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向.(2)小环从C运动到P过程中的动能增量.(3)小环在直杆上匀速运动速度的大小v0.15.(12分)在同一竖直线上的A、B两点,固定有等量的异种点电荷,电量为q,正、负如图所示,ΔABC为一等边三角形(边长为L),CD与AB垂直且与右侧竖直光滑的1/4圆弧轨道的最低点C相切,已知圆弧的半径为R,现把质量为m带电量为+Q的小球(可视为质点)由圆弧的最高点M静止释放,到最低点C时速度为v0。已知静电力恒量为k,重力加速度为g,现取D为电势零点,求:(1)小球在C点受到的电场力的大小和方向;(2)在最低点C轨道对小球的支持力FN多大?(3)在等量异种电荷A、B的电场中,M点的电势φM?
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、D【解析】
据题意,电源为恒流源,能够提供持续的恒定电流,电阻R1两端电压不变,则当滑动变阻器的滑动触头向右滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路的总电阻减小,而总电流不变,则电源两端的电压减小,则R2两端电压减小,通过R2的电流增大;因总电流不变,故A示数增大.由于V2示数不变,所以电压表V1示数的变化量等于电阻R1两端电压的变化量,设总电流为I总.则电阻R2两端电压为:U=(I总-I)R2,则△U=△(I总-IA)R2=△IR2则得:A.A示数减小,=R1,与结论不相符,选项A错误;B.A示数减小,=R2,与结论不相符,选项B错误;C.A示数增大,=R1,与结论不相符,选项C错误;D.A示数增大,=R2,与结论相符,选项D正确;故选D.考点:电路的动态分析2、B【解析】
由于P点离a点近,b点远,要使P点的电场为零,据E=k,必须使|q1|<|q2|,且q1跟q2是异种电荷,这样才能保证它们在P点产生的场强方向相反。故选B。3、D【解析】试题分析:据题意,由于油滴处于静止状态,据物体平衡条件有:,由于两极板与电源相接,两极板电压不变,当上极板上移时,距离d增加,将出现:,油滴向下运动;则A选项错误;据,如果电容减小则极板电荷量将减小,故B选项错误;油滴向下运动电场力做负功,电势能增加,故C选项错误;由于d增加据,将导致两极板间的场强减小,而P点与下极板距离x不变,据,故P点电势减小,D选项正确.考点:本题考查电容器原理、电容器动态平衡、电势与电势差关系以及电势能.4、D【解析】
甲乙两图的电压变化较大,说明电流表的分压较大,故应采用甲图测量,而采用甲图,由于电压表的分流,所以测量的电流比实际大,故测量值偏小,所以应略大于,故D正确.5、B【解析】
A.开关S接通瞬间,L相当于断路,所以有电通过灯泡,A错误;B.开关S接通稳定后,L相当于导线,灯泡被短路,B正确;CD.开关S接通瞬间,灯泡有向右的电流,稳定后A被短路,而在开关S断开瞬间,线圈阻碍电流减小,L相当于电源,保持原有电流方向,导致灯泡中有从b到a的电流,故C错误,D错误.6、D【解析】
由电流的定义式A.0.1A与分析不符,A错误B.0.15A与分析不符,B错误C.0.25A与分析不符,C错误D.0.05A与分析符合,D正确二、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】
通过导线截面的电量多,若时间长,电流不一定大,A错误;由I=nqsv可知,同一导线内电荷定向移动的速率越大,电流越大,B正确;由知,同一导体中的电流与导体两端的电压成正比,选项C正确;电流有方向,但是电流合成不遵循平行四边形法则,所以电流是标量,D错误.8、AD【解析】
因ac两点电势相等,则ac为等势面,场强方向沿y轴负方向,则E=Ucbd=120.06V/m=200V/m,选项A正确;根据匀强电场中电势差与电场强度的关系式公式U=Ed,知aO间与cb间电势差相等,即φa-φO=φc-φb,因a、b、c三点电势分别为φa=10V、φb=-2V、φc=10V,解得:原点处的电势为φO=-2V,故B错误;电子在a、b点的电势能之差△Ep=(-eφa)-(-eφb)=-12eV,即电子在a点的电势能比在b点的低12eV.故C错误。电子从b点运动到本题的关键是掌握匀强电场中电势差与电场强度的关系式公式U=Ed,运用几何关系,求解电场强度。要注意公式U=Ed中d是指两点间沿电场方向的距离。9、BC【解析】
A.小球从A运动到B的过程,根据动能定理得解得:故A错误;B.小球在B点时,速度为零,向心力为零,则有故B正确;C.在A点,小球所受的合力等于重力,加速度为aA=g;在B点,小球的合为加速度为所以A、B两点的加速度大小相等,故C正确;D.如果小球带负电,将沿重力和电场力合力方向做匀加速直线运动,故D错误。10、BCD【解析】
由粒子运动的轨迹可知,粒子受电场力向下,即带电粒子在a、b两点的受力方向均向下,但是由于不知道电场的方向,则无法确定粒子的电性,选项A错误,B正确;从a到b电场力做正功,则动能增加,电势能减小,可知b点速度较大,电势能较小,选项CD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、0.26W~0.30W【解析】
(1)[1]小灯泡电阻远小于电压表内阻,故采用电流表外接电路;要使得小灯泡上得到从0开始连续可调电压,则滑动变阻器用分压电路,则电路如图;(2)[2]两图像的交点为电路工作点,由图可知U=0.8V,I=0.34A,则小灯泡的实际功率为P=IU=0.8×0.34W=0.27W12、(1)(2)左【解析】
(1)将电源、电键、变阻器、线圈B串联成一个回路,注意滑动变阻器接一上一下两个接线柱,再将电流计与线圈A串联成另一个回路,电路图如图所示。
(2)闭合电键时,穿过线圈的磁通量增加,电流表指针向右偏,说明穿过线圈的磁通量增加时电流表指针向右偏转;由电路图可知,在闭合电键情况下向左移动滑动变阻器的滑片,通过线圈B的电流较小,穿过线圈A的磁通量减小,则电流表的指针会向左偏转。本题考查研究电磁感应现象及验证楞次定律的实验,对于该实验注意两个回路的不同,应用楞次定律即可正确解题。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、【解析】
电子在加速电场中做加速运动,电场力做功W=qU,根据动能定理求解电子加速获得的速度.【详解】根据动能定理:代入数据:1.6×10-19×2000=解得:解决本题的关键是知道电场力做功的表达式W=qU,明确动能定理求解速度是常用的方法.14、(1),方向垂直于杆向下(或与水平方向成45°角斜向下)(2)4J(3)【解析】(1)方向:垂直于杆向下(2)(3)v0=2m/s(1)由解得:方向:垂直于杆向下(2)分析小环从C运动到P的过程,由动能定律:即得:(3)小环离开杆做类平抛运动:平行于杆方向做匀速直线运动:垂直于杆方向做匀加速直线运动:联立解得:v0=2m/s本题考查牛顿第二定律和动能定理的应用,由小球在运动过程中,由重力和电场力沿斜面向下的分力提供加速度,受力分析后建立直角坐标系,把力分解后可求得加速度大小,分析小环从C运动到P的过程,由动能定理可求得动能增量大小,小环离开杆以后做类平抛运动,平行于杆的方向做匀速运动,垂直于杆方向做匀加速直线运动,类比平抛运动规律可求得初速度大小15、(1)(2)(3)【解析】试题分析:小球在C点时,受到+q和-q两个电场力作用,根据库仑定律和力的合成法求解;由牛顿运动定律,可得轨
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