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文档简介
营口市重点中学2027届物理高二上期中教学质量检测模拟试题注意事项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、如图所示,A、B为两个等量同种点电荷,a、O、b在点电荷A、B的连线上,c、O、d在连线的中垂线上,则()A.a、b两点的场强相同,电势也相同B.c、d两点的场强不相同,电势不相同C.O点是A、B连线上电势最低的点,也是A、B连线上场强最小的点D.O点是中垂线cd上电势最高的点,也是中垂线上场强最大的点2、物理学领域里的每次重大发现,都有力地推动了人类文明的进程。最早利用磁场获得电流,使人类得以进入电气化时代的科学家是()A.库仑 B.奥斯特 C.安培 D.法拉第3、如图所示的电路,闭合开关S,待电路中的电流稳定后,减小的阻值,则A.电流表的示数一定减小B.电压表的示数一定减小C.电源的输出功率一定减小D.电阻消耗的功率一定减小4、如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠.R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是()A.电流表示数变大,电压表示数变小B.小电珠L变亮C.电容器C上电荷量减小D.电源的总功率变小5、磁场具有能量,磁场中单位体积内所具有的磁场能量叫磁场的能量密度,用符号ω表示,其表达式为ω=σB2,式中B为磁感应强度,在空气中σ为一常量。小明同学通过实验测量一条形磁铁N极端面附近的磁感应强度B的大小,他用一块与磁铁端面等大的铁片吸在磁铁上,然后用力缓慢拉开一段微小距离L,如图所示,他测出磁铁端面的面积为S,用力传感器测得拉力F的大小,已知拉力F做的功等于间隙中磁场的能量,则条形磁铁端面附近磁感应强度B的大小可表示为()A. B. C. D.6、按照“江苏省校园足球振兴行动计划”要求,我省将建立1000所足球色学校如图所示,某校一学生踢球时A.脚对球的作用力大于球对脚的作用力B.脚对球的作用力与球对脚的作用力大小相等C.脚对球的作用力与球的重力是一对平衡力D.脚对球的作用力与球对脚的作用力是一对平衡力二、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、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2×10-3C、质量为0.1kg的小物块(可视为质点)从C点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示,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.由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大B.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强大小E=100V/mC.由C点到A点电势逐渐降低D.A、B两点间的电势差UAB=500V8、如图所示,电源电动势E=10V.内阻r=1Ω,闭合开关S后,标有“8V、12W"的灯泡L恰能正常发光,电动机M的电阻R0=4Ω,下列说法正确的是A.流经电源的电流为3.5AB.电源的输出功率P出=18WC.电动机M的机械效率为75%D.10s内电动机M输出的能量为30J9、有一横截面积为S的铜导线,流经其中的电流为I,设每单位体积的导线中有n个自由电子,电子的电荷量为q。此时电子的定向移动速率为v,在Δt时间内,通过导线横截面的自由电子数目可表示为()A.nvS B.nvΔtS C. D.10、如图所示,匀强电场中某电场线上的两点A、B相距0.2m,正电荷q=106C,从A移到B,电场力做功为2×106J,则()A.该电场的场强为10V/mB.该电场的场强方向由A指向BC.A、B间的电势差为10VD.B点的电势比A点的高三、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)(1)下图为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况,请你帮他完成其余部分的线路连接.(用黑色水笔画线表示对应的导线)_________(2)如果某次实验测得小灯泡两端所加电压如图所示,U=______V;请结合图线算出此时小灯泡的电阻是__________Ω(保留三位有效数字).12.(12分)一个小灯泡的额定电压为2.0V,额定电流约为0.5A,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘小灯泡的伏安特性曲线。A.电源E:电动势为3.0V,内阻不计B.电压表V1:量程为0~3V,内阻约为1kΩC.电压表V2:量程为0~15V,内阻约为4kΩD.电流表A:量程为0~0.6A,内阻约为0.6ΩE.滑动变阻器R1:最大阻值为10Ω,额定电流为1.0AF.滑动变阻器R2:最大阻值为150Ω,额定电流为1.0AG.开关S,导线若干(1)实验中使用的电压表应选用_____;滑动变阻器应选用____(请填写选项前对应的字母)。(2)实验中某同学连接实验电路如图所示,请不要改动已连接的导线,在下面的实物连接图中把还需要连接的导线补上_____。(3)根据实验中测得的电压表和电流表数据,已在下图坐标纸上做出小灯泡的U-I图线。请简述该图线不是直线的主要原因:_______________________。(4)若将实验中的小灯泡接在电动势为2.0V、内阻为4Ω的电源两端,则小灯泡的实际功率约为________W(保留两位有效数字)。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)两平行金属板A、B水平放置,上极板电势高于下极板,两板间距d=4cm,板长L=10cm,一个质量为m=5×10-6kg、电量为q=1×10-9C的带电微粒,以v0=1m/s的水平初速度从两板间正中央射入,两板间所加电压为UAB时,微粒恰好不发生偏转,如图所示,取g=10m/s1.(1)试确定微粒的电性,求两板间所加电压UAB(1)增大两板间所加电压UAB,求微粒恰好从上板边缘飞出过程中的加速度大小(3)改变两板间所加电压UAB,要使微粒不打到金属板上,求两板间的电压UAB的取值范围?14.(16分)如图所示为两组平行板金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m,电量为e的电子静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间,若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A、B分别为两块竖直板的中点,求:(1)电子通过B点时的速度大小;(2)右侧平行金属板的长度;(3)电子穿出右侧平行金属板时的速度.15.(12分)如图,平行金属板水平放置,上极板带负电且中心有一个小孔,两板间的距离为3d。一带电为+q的带电小球在小孔正上方的d处静止释放,并恰好运动到下极板,但不会被下极板吸收。已知小球质量为m,重力加速度取g,忽略极板外部电场,不计空气阻力。求:(1)极板间的电场强度E;(2)小球从开始释放到第一次刚离开上极板过程中,小球在板外与板间的运动时间之比。
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】
A.在等量同种电荷的连线上,中点处的电场强度为零,从中点向两边电场强度在增大,方向都是指向中点O处,所以ab两点的电场强度大小相等,方向不同,而ab两点关于O点对称,根据等势线分布可知ab电势相同,所以A错误;B.在其中垂线上从O点处开始向两边先增大后减小,上面方向竖直向上,下面方向竖直向下,所以cd两点的电场强度不同,根据对称性可知电势相等,所以B错误;C.根据电势对称以及沿电场方向电势降落可得O点是A、B连线上电势最低的点,也是A、B连线上场强最小的点,所以C正确;D.O点是中垂线cd上电势最高的点,但不是是中垂线上场强最大的点,所以D错误;故选C。2、D【解析】
最早利用磁场获得电流的物理学家是法拉第,是法拉第发现的电磁感应现象,使人类得以进入电气化时代。A.库仑。与史实不符,故A错误;B.奥斯特。与史实不符,故B错误;C.安培。与史实不符,故C错误;D.法拉第。与史实相符,故D正确。3、B【解析】
AB.闭合开关S,减小电阻箱阻值,则整个电路中的总电阻减小,总电流增大,即电流表示数增大,根据U=E-Ir知,电源的外电压,即路端电压减小,电阻R2两端的电压增大,路端电压等于电压表示数和R2两端电压之和,可得出电压表示数减小,故A错误,B正确;C.当电源的内阻与外电阻相等时,电源的输出功率最大,由于不清楚电源内阻与外电阻关系,所以无法确定电源的输出功率变化情况,故C错误;D.闭合开关S,减小电阻箱阻值,则整个电路中的总电阻减小,总电流增大,由公式可知,电阻消耗的功率一定增大,故D错误。4、D【解析】当滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路电阻增大,外电路总电阻增大,由欧姆定律得知,总电流减小,路端电压增大,则电流表示数变小,电压表示数变大,小电珠L变暗,故AB错误;电源的总功率P=EI,I减小,E不变,则电源的总功率变小,故D正确;电容器的电压U=E-I(RL+r),I减小,其它量不变,则U增大,由Q=CU可知电容器C上电荷量Q增加,故C错误.所以D正确,ABC错误.5、B【解析】
在用力将铁片与磁铁拉开一段微小距离L的过程中,拉力F可认为不变,因此F所做的功为W=F•L以ω表示间隙中磁场的能量密度,由题给条件根据磁能量密度的定义可得:L间隙中磁场的能量为由题意可知:F所做的功等于L间隙中磁场的能量,即W=E则有解得故B正确,ACD错误。故选B。6、B【解析】
ABD.脚对球的作用力与球对脚的作用力是一对作用力与反作用力,大小相等,方向相反,不是一对平衡力,故AD错误,B正确;C.脚对球的作用力与球的重力方向不在同一直线上,不可能是一对平衡力,故C错误.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】
由能量守恒定律分析电势能的变化情况.根据v-t图可知物块在B点的加速度最大,此处电场强度最大,根据牛顿第二定律求场强的最大值.由C到A的过程中物块的动能一直增大,根据电场线的方向分析电势的变化,由动能定理可求得AB两点的电势差.【详解】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A错误;带电粒子在B点的加速度最大,为am==2m/s2,所受的电场力最大为Fm=mam=0.1×2N=0.2N,则场强最大值为,故B正确;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正确;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
qUAB=mvB2-mvA2=×0.1×(42-62)J=-1J,解得:UAB=-500V,故D错误。故选BC。明确等量同种电荷电场的特点是解本题的关键,要知道v-t图切线的斜率表示加速度,由动能定理求电势差是常用的方法.8、CD【解析】
AB.由题意,外电压为,故内电压应为:总电流:因此电源的输出功率为:故A错误,B错误.CD.流过灯泡的电流:则流过电动机的电流为:电动机的热功率为:电动机的总功率为:电动机的机械功率:电动机的机械效率:10s内电动机M输出的能量为:故C正确,D正确.9、BC【解析】
根据电流的微观表达式在△t时间内通过导体横截面的自由电子的电量则在△t时间内,通过导体横截面的自由电子的数目为:将代入得BC正确,AD错误。故选BC。10、AB【解析】试题分析:根据电场力做功的公式W=qU得,故C错误.根据匀强电场两点电势差和电场强度的公式U=Ed得.故A正确.UAB=φA-φB=2v,所以B点的电势比A点的低,沿着电场线电势一定降低,所以电场的方向由A向B,故B正确,D错误.故选AB.考点:电场力的功与电势差的关系三、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、(1)(2)2.28~2.32V11.5~12.2Ω【解析】
(1)根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后连接实物电路图;
(2)由图示电压表读出其示数,由图示图象求出对应的电流,然后由欧姆定律求出电阻阻值;【详解】(1)描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,由于小灯泡的电阻较小,采用安培表外接法,如图所示:(2)电压表量程为3V,由图示电压表可知,其分度值为0.1V,示数为2.3V,由图示图象可知,2.3V对应的电流为,此时灯泡电阻为:.描绘伏安特性曲线电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,根据灯泡电阻与电表内阻关系确定电流表的接法与确定滑动变阻器的接法是正确连接实物电路图的前提与关键.12、BE实物连线图如图;灯丝电阻(率)随温度升高而增大【解析】
(1)[1][2].灯泡额定电压是2V,则电压表选B;为方便实验操作,滑动变阻器应选E.(2)[3].灯泡正常发光时电阻,,,,则电流表采用外接法,由表中实验数据可知,电压与电流从零开始变化,则滑动变阻器应采用分压接法,电路图如图所示;闭合开关前,滑片应置于左端.(3)[4].因灯泡电阻随温度的升高而增大,故图象的斜率越来越大,所以图象发生了弯曲;(4)[5]
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