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文档简介
2027届山东省邹城市高二上物理期中联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、2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆,在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描F随h变化关系的图像是A. B. C. D.2、AB和CD为圆上两条相互垂直的直径,圆心为O。将电量分别为+q和-q的两点电荷放在圆周上,其位置关于AB对称且距离等于圆的半径,如图所示,此时圆心O处电场强度为E。要使圆心处的电场强度大小为2E,可在圆周上再放一个适当的点电荷Q,则该点电荷Q()A.应放在A点,Q=+q B.应放在B点,Q=-2qC.应放在C点,Q=+q D.应放在D点,Q=-2q3、如图所示,让平行板电容器带电后,板B与一灵敏的静电计相接,板A接地。静电计的指针偏转一定的角度,若不改变A、B两板的带电量,板A向B板靠近,那么静电计指针的偏转角度将()A.一定减小B.一定增大C.一定不变D.可能不变4、如右图所示,当滑动变阻器的滑动片P向左移动时,()A.安培表读数增大,伏特表读数增大B.安培表读数减小,伏特表读数减小C.安培表读数增大,伏特表读数减小D.安培表读数减小,伏特表读数增大5、在赤道平面内绕地球做匀速圆周运动的三颗卫星A、B、C,它们的轨道半径分别为r1、r2、r3,且r1>r2>r3,其中B为同步卫星,若三颗卫星在运动过程中受到的向心力大小相等,则()A.相同的时间内,A通过的路程最大 B.三颗卫星中,C的质量最大C.三颗卫星中,A的速度最大 D.C绕地球运动的周期小于24小时6、一架质量为5t的飞机,在跑道上以的加速度加速滑行,则这架飞机受到的合外力大小为A.B.C.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、在物理实验中,把一些微小量的变化进行放大,是常用的物理思想方法如图所示的四个实验,运用此思想方法的是A.观察桌面形变B.玻璃瓶发生形变C.比较平抛运动和自由落体运动D.测定万有引力常量8、如图,水平放置的金属板正上方放有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带正电小球(可视为质点且不影响Q的电场),从左端以初速度v0滑上金属板,沿光滑的上表面向右运动过程中A.小球做匀速直线运动B.小球可能不能运动到金属板最右端C.小球的电势能保持不变D.静电力对小球做负功9、如图所示,虚线a、b、c、d、e代表电场中的五个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,实线为一带正电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知()A.五个等势面中,a的电势最高B.带电粒子通过P点时的电势能较Q点大C.带电粒子通过P点时的动能较Q点大D.带电粒子通过P点时的加速度较Q点小10、一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地。两板间有一个正电荷固定在P点,如图所示,以E表示两板间的场强,U表示电容器两板间的电压,W表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板向下移到图示的虚线位置则()A.U变小,E不变 B.E变小,W不变C.U变小,W不变 D.U不变,W不变三、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)在“验证机械能守恒定律”实验中,纸带将被释放瞬间的四种情景如图1所示,其中最合适的是______(2)用图2所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验.实验中需测量重物下落的瞬时速度.在重物拖动的纸带上选择三个连续的点,它们之间的距离如图3所示,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,计时器在打下B点时重物的速度大小为______m/s.(3)多次实验后发现,重物减小的重力势能总是稍大于增加的动能,分析产生这种误差的原因:______.12.(12分)用伏安测电阻,可采用如图所示的甲、乙种接法。若所用电压表内阻约为5000Ω,电流表内阻约为0.5Ω。(1)当测量100Ω左右的电阻时,宜采用_____电路;其测量值比真实值_____(偏大或偏小)。(2)现采用乙电路测量某电阻的阻值时,若电压表内阻恰为5000Ω,两电表的读数分别为10V、0.5A,则此电阻的测量值为________Ω,真实值为_______Ω。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,在E=103V/m的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40cm,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带负电q=10-4C的小滑块质量m=10g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧1.5m的M处,取g=10m/s2,求:(1)要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点Q,则小滑块应以多大的初速度v0向左运动?(2)这样运动的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?14.(16分)如图,电源电动势ε=10V,内阻不计,R1=4Ω,R2=6Ω,C=30μF.(1)闭合电键S,求稳定后通过R1的电流.(2)然后将电键S断开,求这以后流过R1的总电量15.(12分)如图所示,在方向水平的匀强电场中,长为的轻质绝缘细线一端拴一质量为、电荷量为的小球,细线另一端固定于点.将细线拉直至水平状态由静止释放,小球摆动到悬点正下方时受到细线的拉力大小为,为重力加速度,不计空气阻力,求:(1)小球运动到最低点时的速率;(2)匀强电场的场强;(3)小球运动过程中的最大速度.
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、D【解析】
根据万有引力定律可得:,h越大,F越小,故选项D符合题意;2、A【解析】
根据电场的叠加,先求出两个点电荷在0点的合场强大小和方向,在根据电场的叠加确定第三个点电荷;【详解】根据库仑定律,两个点电荷在O点产生的场强大小都为kqr2,两个场强的方向互成120°,根据平行四边形定则,合场强大小为E=kqr2,方向水平向左,现要使圆心处的电场强度大小为2E,所以第三个点电荷在O点产生的场强大小为kqr2,场强方向应为竖直方向,所以该电荷应放在A点或B故选A。关键掌握点电荷的场强公式E=kq3、A【解析】试题分析:由C=εS4πkd可知,当减小距离d时,电容器的电容增大;因充电后断开电源,故极板两端的电量不变;由C=Q考点:电容器的动态分析【名师点睛】本题考查电容器的动态分析,要注意充电后断开电源,故极板两端的电量保持不变。4、A【解析】当滑动变阻器的滑动片P向左移动时,回路中总电阻减小,所以总电流增大,导致电阻R上分的电压增大,所以安培表读数增大,伏特表读数增大,故A正确;综上所述本题答案是:A5、D【解析】
AC.根据万有引力提供向心力可得:解得:由于r1>r2>r3,故v1<v2<v3,故C的速度最大,在相同的时间内,C通过的路程最大,故AC错误;B.由于可得,在向心力大小相等的情况下,由于r1>r2>r3,故A的质量最大。故B错误。D.据万有引力提供向心力可得:可得卫星运动的周期显然轨道半径越大,卫星运动的周期越大,故B的周期大于C的周期,而卫星B的周期为24小时,故C的周期小于24小时,故D正确;6、D【解析】
根据牛顿第二定律直接列式求解即可;【详解】根据牛顿第二定律得:,故D正确,ABC错误.本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,难度不大.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、ABD【解析】
桌面的受力微小形变借助于光的反射来放大,运用了放大的思想方法,故A正确;玻璃瓶的受力微小形变借助于液体体积变化,运用了放大的思想方法,故B正确;比较平抛运动和自由落体运动,运用了类比的思想方法,故C错误;引力大小仍是借助于光的反射来放大,运用了放大的思想方法,故D正确.所以ABD正确,C错误.8、AC【解析】
金属板在Q的电场中达到静电平衡时,金属板是一个等势体,表面是一个等势面,表面的电场线与表面垂直,小球所受电场力与金属板表面垂直,在金属板上向右运动的过程中,电场力方向与位移方向垂直,对小球不做功,根据动能定理得知,小球的动能不变,速度不变,所以小球做匀速直线运动。故A正确,B错误;电场力方向与位移方向垂直,对小球不做功,所以小球的电势能保持不变。故C正确,D错误。故选AC。本题关键抓住静电平衡导体的特点:整体导体是一个等势体,表面是一个等势面,知道电场线与等势面垂直,并能运用这些知识来分析实际问题.9、CD【解析】试题分析:由电场线处处与等势面垂直且做曲线运动的物体所受的合外力指向曲线的凹侧可知该电场线的分布大概如图,沿电场线方向电势降低,所以,所以A错误.从电场力做正功,电势能降低,所以B错误.根据动能定理,,所以C正确.电场线越密,电场强度越大,,所以即,所以D正确.考点:本题重在考查电场线、电势能、电势以及功能关系,能量守恒等,难度中等.10、AC【解析】
平行板电容器充电后与电源断开所带电量不变,当极板距离减小时,根据电容决定式知,d减小,则电容C增大;根据知,U减小。电场强度,知电场强度不变,所以P与负极板间的电势差不变,则P点的电势Φ不变,电势能W不变。
A.U变小,E不变,与结论相符,选项A正确;B.E变小,W不变,与结论不相符,选项B错误;C.U变小,W不变,与结论相符,选项C正确;D.U不变,W不变,与结论不相符,选项D错误;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、D3.69重物下落过程中,要克服阻力做功【解析】(1)在验证机械能守恒定律的实验中,实验时,应让重物紧靠打点计时器,手拉着纸带的上方,保持纸带竖直,由静止释放.故D正确,A、B、C错误.(2)计时器在打下B点时重物的速度大小等于AC段的平均速度,即:v(3)在该实验中,由于摩擦力、空气阻力等阻力的存在,重锤减小的重力势能总是稍稍大于重锤动能的增加量.【点睛】要知道重物带动纸带下落过程中能量转化的过程和能量守恒,熟练应用匀变速直线运动规律解决实验问题;重物带动纸带下落过程中,除了重力还受到阻力,从能量转化的角度,由于阻力做功,重力势能减小除了转化给了动能还有一部分转化给摩擦产生的内能.12、甲偏大20Ω20.08Ω【解析】
(1)[1][2]因为:
所以为大电阻,则用电流表内接法,故用甲电路;由于电流表的分压作用,故测量值比真实值偏大.(2)[3][4]由:
真实值则:解得四、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)7m/s(2)0.6N【解析】
(1)设滑块到达Q点时速度为v,则由牛顿第二定律得:mg+qE=m,滑块从开始运动至到达Q点过程中,由动能定理得:﹣mg•2R﹣qE•2R﹣μ(mg+qE)xmv2mv联立方程组,解得:v0=7m/s;(2)设滑块到达P点时速度为v′,则从开始运动至到达P点过程中,由动能定理得:﹣(mg+qE)R﹣μ(qE+mg)xmv′2mv又在P点时,由牛顿第二定律得:FN=m,代入数据解得:FN=0.6N,方向水平向右;此题中滑块恰好通过最高点时轨道
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