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文档简介
2027届山西省太原市迎泽区太原实验中学高二物理第一学期期中统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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,重力G=100N的行李箱放在水平地面上,当它受到方向竖直向上的拉力F=80N作用时,仍处于静止状态,则地面对行李箱的支持力N的大小为()A.20N B.80N C.100N D.180N2、关于场强,下列哪个说法是正确的()A.由E=可知,放入电场中的电荷在电场中受到的电场力F越大,场强E越大,电荷的电荷量q越大,场强E越小B.由E=k可知,在离点电荷Q很近的地方即r→0,场强E可达无穷大C.放入电场中某点的检验电荷的电荷量改变时,场强也随之改变;将检验电荷拿走,该点的场强就是零D.在F=k中,k是点电荷q2所产生的电场在q1位置处的场强大小3、如图所示,ABCD是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为φA=15V,φB=3V,φC=-3V,由此可得D点电势为()A.6V B.9V C.12V D.15V4、如图所示电路,电源电动势e=6V,内阻不计。R1=4Ω,R2=2Ω,R3=7Ω,电容器的电容C=1mF,那么电容器上所带电量为()A.2×10-6CB.6×10-6CC.0D.4×10-6C5、如图所示,边长为L的等边三角形导线框用绝缘细线悬挂于天花板,导线框中通一逆时针方向的电流,图中虚线过ab边和ac边的中点,在虚线的下方有一垂直于导线框平面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,此时导线框处于静止状态,导线框中的电流大小为I,细线中的拉力为F1;保持其他条件不变,现将虚线下方的磁场平移至虚线上方(虚线下方不再有磁场),且磁感应强度增大到原来的两倍,此时细线中拉力大小为()A. B.C. D.6、一太阳能电池板,测得它的开路电压为80mV,短路电流40mA.若将该电池板与一阻值为18Ω的电阻器连成一闭合电路,则它的路端电压是()A.40mV B.60mV C.72mV D.80mV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,一质量力m.带电量力q的微粒,从两平行金属板正中央沿与匀强电场雷直方向射入。不计重力。当入射速度为v时,它恰好旁过电场而不碰金属板,现使微粒入时速度为,仍恰恰好穿过电场。保持其他量不变时,可行的方法是()A.使粒子带电荷量为原来的倍B.使两板间电压减为原来的倍C.使两板间距离增为原来的2倍D.便两板间距离增为原来的倍8、如图所示,电源电动势为E,内电阻r,理想电压表V1、V2示数为U1、U2,其变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2;流经电源的电流为I,其变化量的绝对值为ΔI,在滑动变阻器的触片从右端滑到左端的过程中(灯泡电阻不变化)A.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮B.ΔUC.ΔU1>Δ9、如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个互感器,原、副线圈的匝数比分别为100∶1和1∶100,图中a、b表示交流电压表或电流表,已知电压表的示数为22V,电流表的示数为1A,则以下说法正确的是()
A.a为电流表,b为电压表 B.a为电压表,b为电流表C.线路输送电功率是220kW D.输电线路总电阻为22Ω10、在竖直向下的匀强电场中,有a、b、c、d四个带电质点,各以水平向左、水平向右、竖直向下和竖直向上的速度做匀速直线运动,不计质点间的相互作用力,则有()A.c、d带异种电荷B.a、b带同种电荷且电势能均不变C.d的电势能减小,重力势能增大D.c的电势能增大,机械能减小三、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)用下图所示的电路,测定一节干电池的电动势和内阻。(1)根据下列所得实验数据,在坐标系中做出U-I图象______________。(2)用绘制的U-I图象得出所测的电源的电动势为______V;电源的内电阻为_______Ω(计算结果均保留三位有效数字)。12.(12分)图甲,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是,可以通过仅测量__________(填选项前的符号),间接地解决这个问题。A.小球开始释放的高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的射程(2)图甲中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置______,测量平抛射程______。然后,把被碰小球m2静置于轨道上O点正上方,再将入射球m1从斜轨上S位置由静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是_____。(填选项前的符号)A.用天平测量两个小球的质量m1、m2B.测量小球m1,开始释放的高度hC.测量抛出点距地面的高度HD.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、NE.测量平抛射程OM、ON(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为__________(用(2)中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为__________(用(2)中测量的量表示)。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)如图所示处于同一平面内的光滑金属导轨平行放置,相距为L,左端连接有阻值为R的电阻.一导体棒ab垂直于导轨放置,电阻为R,回路中其他电阻不计.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直.当导体棒ab受水平外力的作用以速度v匀速向右滑动时,求:(1)导体棒中的电流大小及方向(2)导体棒的发热功率(3)水平外力F的大小和方向.14.(16分)如图所示,一个质量为30g、带电荷量﹣1.7×10﹣8C的半径极小的小球,用丝线悬挂在某匀强电场中,电场线与水平面平行.当小球静止时,测得悬线与竖直方向夹角为30°,求匀强电场E.(g取10m/s2)15.(12分)如图两平行正对带等量异种电荷金属板距离d,之间的匀强电场电场强度E,电子质量m,由负电金属板表面A点静止释放,由正电金属板B孔飞出时速度v。求电子电荷量(不计电子受重力)。
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】
对箱子进行受力分析可知,箱子受到向上的力有拉力F和支持力N,受到向下的力只有重力G,物体在这三个力的作用下处于静止状态,根据平衡条件可得,解得,A正确,BCD错误。故选:A。2、D【解析】
AC.电场中的场强取决于电场本身,与有无检验电荷无关,E=是场强的定义式,不能认为:电荷在电场中受到的电场力F越大,场强E越大,电荷的电荷量q越大,场强E越小,故AC错误;BD.点电荷的场强公式E=,当离点电荷Q很近的地方即r→0时,就不是点电荷,点电荷的场强公式就无意义;此公式中Q是场源电荷的电量,所以D选项公式中点电荷q2所产生的电场在q1位置处的场强大小,故C错误,D正确.故选D.3、B【解析】
匀强电场中AB与DC平行且等长,则即代入数据可得,故选B.据,匀强电场中任意两条平行线上距离相等的点间电势差相等.4、A【解析】
电容器所在支路为断路,故电路结构可简化为R1、R2串联,电容器两端电压等于R2两端电压,根据闭合回路欧姆定律可得5、A【解析】
当在虚线的下方有一垂直于导线框向里的匀强磁场,此时导线框处于静止状态,细线中的拉力为,结合矢量的合成法则及三角知识,则线框受到安培力的合力,方向竖直向上,大小为,根据平衡条件则有;现将虚线下方的磁静场移至虚线上方,此时细线中拉力为,线框处于匀强磁场中,则各边受到的安培力大小相等,依据左手定则可知安培力夹角均为,因此安培力合力为,根据平衡条件则有,联立可得细线中拉力大小为,故选项A正确,B、C、D错误。6、C【解析】试题分析:电源没有接入外电路时,路端电压值等于电动势,则电动势E=80mV,由闭合电路欧姆定律得短路电流、,则电源内阻,该电源与18Ω的电阻连成闭合电路时,路端电压为,故选C考点:考查闭合电路的欧姆定律点评:本题难度较小,对于电动势的概念要理解:电动势等于外电压和内电压之和,当外电路开路时,内电压为零,开路电路等于电源的电动势二、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、AC【解析】
设平行板长度为l,宽度为2d,板间电压为U,恰能穿过一电场区域而不碰到金属板上,则沿初速度方向做匀速运动:垂直初速度方向做匀加速运动:则:A.使粒子的带电量减少为原来的,则:所以A正确.B.使两板间所接电源的电压减小到原来的一半,则:故B错误.C.使两板间的距离增加到原来的2倍,此时垂直初速度方向距离应为2d,则:所以C正确.D.使两板间的距离增加到原来的4倍,此时垂直初速度方向距离应为4d,则:故D错误.8、ABC【解析】当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则L1变亮.变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分的电压减小,则L3变暗.总电流增大,而L3的电流减小,则L1的电流增大,则L1变亮.故A正确.根据欧姆定律得ΔU2ΔI=R1,不变,故B正确.由上分析可知,电压表V1的示数减小,电压表V1的示数增大,由于路端电压减小,即两电压表示数之和减小,所以△U1>△U1.故C正确.由U1=E-I(RL1+r)得:ΔU1ΔI=RL1+r点睛:本题是电路动态变化分析问题,按“局部→整体→局部”思路进行分析.运用总量法分析两电压表读数变化量的大小.运用欧姆定律定量分析电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值变化,这是常用的方法.9、BC【解析】
AB.由图可知左侧为电压互感器,所以表是电压表,右侧为电流互感器,所以表是电流表,故A错误,B正确;CD.电压互感器原线圈的匝数比副线圈匝数,由电压表的示数为U2=22V,得原线圈的电压为2200V电流互感器原线圈的匝数比副线圈匝数,由电流表的示数为1A,得原线圈的电流为100A所以电线输送功率是由已知条件无法求输电线电阻,故C正确,D错误。故选BC。10、BCD【解析】试题分析:cd受到重力和电场力处于平衡状态,重力都是竖直向下的,所以电场力都是向上的,故两者带同种电荷,A错误,ab垂直电场方向运动,所以沿电场的等势面运动,故电场力不做功,故电势能不变,又知道ab受到重力和电场力处于平衡状态,所以电场力都是向上,故ab带同种电荷,所以B正确,电场力对d做正功,所以电势能减小,重力做负功,重力势能增大,C正确,电场力对c做负功,重力对c做正功,所以c的电势能增大,重力势能减小,而速度不变,所以机械能减小,D正确,考点:考查了带电粒子在电场中的运动点评:关于带电粒子在匀强电场中的运动情况,是电学和力学知识的综合,带电粒子在电场中的运动,常见的有加速、减速、偏转、圆运动等等,规律跟力学是相同的,只是在分析物体受力时,注意分析电场力.常用牛顿运动定律,运动学公式和能量的转化与守恒解决此类问题.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、见解析;1.48-1.50V;0.560-0.600Ω;【解析】
(1)将实验数据描点后,连线如图:(2)电源两端的电压与电流的关系为U=E-Ir,U-I图象的纵截距表示电源的电动势,即E=1.49V;U-I图象的斜率的绝对值表示电源的内阻,即r=ΔU12、CPOPADE【解析】
(1)[1]小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,即测量射程,故C正确。(2)[2][3][4]和碰撞后,的动能减小,则速度减小,落点在M,碰撞后速度比更大,落点在N,没有发生碰撞时,的落点在P;验证动量守恒定律实验中,质量可测,而瞬时速度较难测得。因此采用了落地高度不变的情况下,水平射程来反映平抛的初速度大小,所以仅测量小球抛出的水平射程来间接测出速度。所以要先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。要验证动量守恒定律定律,即验证小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点
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