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文档简介

2027届湖南省长沙市周南梅溪湖中学高二上物理期中综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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,质量为m、长度为L的金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂在O、O′点,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,棒中通以某一方向的电流,平衡时两细线与竖直方向夹角均为θ,重力加速度为g.则()A.金属棒中的电流方向由N指向MB.金属棒MN所受安培力的方向垂直于OMNO′平面向上C.金属棒中的电流大小为D.每条细线所受拉力大小为2、如图所示,有一根直导线上通以恒定电流I,方向垂直指向纸内,且和匀强磁场B垂直,则在图中圆周上,磁感应强度数值最大的点是()A.a点B.b点C.c点D.d点3、如图所示,M、N为两个等量同种电荷,在其连线的中垂线上的P点放一静止的负电荷q(点电荷),不计重力,下列说法中正确的是()A.点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大B.点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越小,速度越来越大C.点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值D.点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零4、一电子以初速度v0沿垂直场强方向射入两平行金属板间的匀强电场中,现减小两板间的电压,则电子穿越两平行板所需的时间()A.随电压的减小而减小 B.随电压的减小而增大C.与电压减小与否无关 D.随两板间距离的增大而减少5、电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是()A.电压表和电流表读数都增大B.电压表和电流表读数都减小C.电压表读数的变化量与电流表读数的变化量比值不变D.电源输出功率变大6、水平匀速飞行的飞机上,每隔相等的时间落下一个小球,若不计空气阻力,则每一个小球在空中运动的轨迹及这些小球在空中的连线将分别是()A.抛物线、倾斜直线 B.竖直直线、倾斜直线C.抛物线、竖直直线 D.竖直直线、折线二、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,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子(不计重力作用),粒子的比荷为q/m,发射速度大小都为v0,且满足。粒子发射方向与OC边的夹角为θ,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是()A.粒子有可能打到A点B.以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短C.以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等D.在AC边界上只有一半区域有粒子射出8、如图所示,用丝线吊一个质量为m的带电(绝缘)小球处于匀强磁场中,空气阻力不计,当小球分别从A点和B点向最低点O运动且两次经过O点时()A.小球的动能相同B.丝线所受的拉力相同C.小球所受的洛伦兹力相同D.小球的向心加速度相同9、压敏电阻的阻值R随所受压力的增大而减小。其兴趣小组利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图所示。将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体A,电梯静止时电压表示数为,电梯在某次运动过程中,电压表的示数变化情况如图乙所示,下列判断中错误的是()。A.乙图表示电梯可能匀速下降B.乙图表示电梯可能匀减速下降C.乙图表示电梯可能变减速上升D.乙图表示电梯可能变减速下降10、如图所示,放在绝缘台上的金属网罩B内放有一个不带电的验电器C,若把一带有正电荷的绝缘体A移近金属罩B,则(

)A.在B的外表面出现感应电荷B.在B的内表面出现正电荷C.验电器的金属箔片将张开D.B的左右两侧电势相等三、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)在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置.先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸.将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口的方向平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;将木板再向远离槽口的方向平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C.若测得木板每次移动距离x=10.00cm,A、B间距离y1=5.02cm,B、C间距离y2=14.82cm.请回答以下问题(g=9.80m/s2)(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?_____________.(2)根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=_______.(用题中所给字母表示)(3)小球初速度的值为v0=________m/s.12.(12分)某同学利用如图所示的装置来验证由小车与钩码组成的系统机械能守恒(1)现提供如下器材:A.小车B.钩码C.一端带滑轮的长木板D.细绳E.电火花打点计时器F.纸带G.毫米刻度尺H.游标卡尺I.低压交流电源J.220V交流电源实验中不需要的器材是________(填写器材前的字母),还需要的器材是________.(2)为尽可能消除摩擦力对本实验的影响,使验证结果尽可能准确,则小车质量M和钩码质量m的关系应该满足________.(3)小明和小军同学在做该实验时,小明认为只要采用平衡摩擦力的方法将摩擦力平衡掉就可以了,无须满足(2)问中小车质量M和钩码质量m的关系,而小军却否认小明的看法,你认为小明的看法是否正确并说明理由.___________________________________________(4)两位同学统一观点后完成实验,得到一条纸带,去掉前面比较密集的点,选择点迹清晰且便于测量的连续7个点(标号为0~6),测出相关距离如图所示,要验证在第2点与第5点时系统的机械能相等,则应满足关系式________________________________(设小车质量M,钩码质量m,打点周期为T).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,M为电动机,N为电炉子,恒定电压=12V,当S1闭合,S2断开时,电流表A示数为6A;当S2闭合,S1断开时,电流表A示数为5A,且电动机输出功率为35W.求:(1)电炉子的电阻及发热功率.(2)电动机的内阻.14.(16分)将带电荷量为1×10-8C的电荷,从无限远处移到电场中的A点,要克服静电力做功2×10-6J,问:(1)电荷的电势能是增加还是减少?电荷在A点具有多少电势能?(2)A点的电势是多少?(3)若静电力可以把带电荷量为2×10-8C的电荷从无限远处移到电场中的A点,说明电荷带正电还是带负电?静电力做了多少功?(取无限远处为电势零点)15.(12分)在研究微型电风扇的性能时,利用如图所示的实验电路,当调节滑动变阻器R并控制电风扇停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.50A和1.0V,重新调节R并使电风扇恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为1.0A和12.0V,求:(1)电风扇的内阻有多大?(2)这台电风扇正常运转时输出功率为多少?(3)这台电风扇正常运转时效率为多少?

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】平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ,所以导线受到的安培力水平向右,根据左手定则,可知金属棒中的电流方向由M指向N,故A错误;对棒受力分析,做出沿MN的方向观察的受力图所示:金属棒MN所受安培力的方向垂直于MN和磁场方向水平向右,与OMNO′平面不垂直,故B错误;根据平衡条件可得:mgtanθ=BIL,解得:,故C正确;根据平衡条件可得:2Tcosθ=mg,解得:,故D错误。所以C正确,ABD错误。2、A【解析】

由电流的安培定则可知电流产生的磁场在a点的方向水平向右,c点水平向左,b点竖直向下d点竖直向上,且四点磁感应强度大小相等,根据矢量合成法则可知磁感应强度最大值为a点A.a点与分析相符,A正确B.b点与分析不符,B错误C.c点与分析不符,C错误D.d点与分析不符,D错误3、C【解析】

ABC.由等量同种电荷周围的电场线的分布可知,O点场强为零,从O点沿着中垂线向无穷远处延伸,场强先增大后减小,所以点电荷在从P到O的过程中,加速度可能先增大后减小,也有可能一直减小,但速度一直增大,点电荷q在O点所受电场力的合力为零,加速度为零,速度达到最大,故C正确,AB错误;D.同理,点电荷越过O点后,加速度可能先增大后减小,也有可能一直增大,但速度越来越小直到为零,D错误。故选C。4、C【解析】

电子垂直于场强方向射入两平行金属板中间的匀强电场中,在平行于金属板的方向电子不受力而做匀速直线运动,则有解得电子穿越平行板所需要的时间为可知电子穿越平行板所需要的时间与金属板的长度和电子的初速度大小有关,与其他因素无关,即与电压及两板间距离均无关,故A、B、D错误,C正确;故选C。5、A【解析】当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析总电流减小,路端电压增大,则电压表的读数变大.图中并联部分电路的电压增大,则电流表的读数变大,故A正确,B错误.设电流表读数为I,则电路的总电流,由闭合电路的欧姆定律可得:,则,则当R变大时,减小,选项C错误;因电源内阻和外电路电阻的关系不确定,则不能确定电源输出功率的变化情况,选项D错误;故选A.

点睛:本题先分析变阻器接入电路电阻的变化,再分析外电路总电阻的变化,路端电压的变化,根据串联电路的特点分析并联部分电压的变化,是电路动态分析问题常用的分析思路.6、C【解析】

小球离开飞机后将做平抛运动,所以小球在空中的运动轨迹是抛物线;小球在水平方向做匀速直线运动,速度大小与飞机速度相同,所以在空中各个小球应在同一条竖直线上,所以C正确ABD错误。故选:C。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、AD【解析】

A.根据,又v0=qBL/m,可得,又OA=L,所以当θ=60o时,粒子经过A点,所以A正确;B.根据粒子运动的时间,圆心角越大,时间越长,粒子以θ=60°飞入磁场中时,粒子从A点飞出,轨迹圆心角等于60o,圆心角最大,运动的时间最长,所以B错误;CD.当粒子沿θ=0°飞入磁场中,粒子恰好从AC中点飞出,在磁场中运动时间也恰好是,θ从0°到60°在磁场中运动时间先减小后增大,在AC边上有一半区域有粒子飞出,所以C错误;D正确。8、AD【解析】

带电小球在重力与拉力及洛伦兹力共同作用下,绕固定点做圆周运动,由于拉力与洛伦兹力始终垂直于速度方向,它们对小球不做功.因此仅有重力作功,则有机械能守恒.从而可以确定动能是否相同,并由此可确定拉力与洛伦兹力.由向心加速度公式和牛顿第二定律列式分析.【详解】A、小球运动过程中,所受的细线的拉力与洛伦兹力对小球不做功,仅仅有重力作功,则小球机械能守恒,所以小球分别从A点和B点向最低点O运动且两次经过O点时的动能相同;故A正确.B、小球经过最低点时速度大小不变,则根据牛顿第二定律可知,由于速度方向不同,导致产生的洛伦兹力的方向也不同,则拉力的大小也不同;故B错误.C、小球经过最低点时速度大小不变,由于速度方向不同,导致产生的洛伦兹力的方向也不同,则洛伦兹力不相同;故C错误.D、小球的动能相同则速度的大小相等,据知,v、r相同,可知小球所受的向心力相同,向心加速度相同;故D正确.故选AD.本题考查对小球进行受力分析,并得出力做功与否,根据机械能守恒定律来解题是突破口,同时注意洛伦兹力方向随着速度的方向不同而不同.最后由牛顿第二定律来分析向心力与向心加速度.9、ABC【解析】

A.电梯匀速下降时,压敏电阻所受压力等于重力不变,其电压不变,与图象反映的情况不符,故A错误;B.电梯匀减速下降时,加速度不变,压敏电阻所受压力不变,其电压不随时间而变化,与图象情况不符,故B错误;C.电梯变减速上升时,其加速度向下,根据牛顿第二定律,压敏电阻所受压力小于重力,则其电压逐渐增大,与图象意义不符,故C错误;D.电梯变减速下降时,压力大于重力,由其特性知,其电压逐渐减小,与图象的意义相符,故D正确。10、AD【解析】

A、B、由于金属网罩的静电屏蔽作用,B的内表面不带电,金属网罩表面的自由电子重新分布,根据“近异远同”的结论,B的右侧外表面带正电荷,B的左侧外表面负电荷,故A正确,B错误;C、由于金属网罩的静电屏蔽作用,B的内部电场强度处处为零,故验电器的金箔不张开,故C错误;D、金属网罩处于静电平衡状态,是等势体,故其左右两侧电势相等,故D正确;故选AD.静电屏蔽的意义:屏蔽使金属导体壳内的仪器或工作环境不受外部电场影响,也不对外部电场产生影响.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、为了保证小球每次做平抛运动的初速度相同;;1.00;【解析】

(1)[1].要保证每次抛出时的速度相等应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下并且斜槽轨道末端必须保持水平,只要做到这两点,我们就能得到相等的速度,从而包着在最低位置做平抛运动;(2,3)[2][3].水平方向上每次平移x,说明ABC三点的时间间隔相等设为t,由于在竖直方向上小球做的是匀加速直线运动,所以根据匀加速直线运动在相等时间内走过的位移差是一个定值得两式可计算出v0=代入数据得出v0=1.00m/s.12、(1)H、I,天平;(2)M≪m;(3)小明的看法不正确,因为平衡摩擦力后,摩擦力还做负功,系统机械能不守恒.(4)mg(d5-d2)=(M+m)-(M+m)·【解析】

(1)实验不需要游标卡尺,距离由刻度尺测量;电火花计时器直接使用220V,不需要低压交流电源,不需要的器材是H,I;还需要天平测量小车的质量;(2)为尽可能消除摩擦力对本实验的影响,使验证结果尽可能准确,则小车质量M和钩码质量m的关系应该满足M<<m,这样能使摩擦力做的功相对少些,以减小机械能的损失;(3)小明的看法不正确,因为平衡摩擦力后,摩擦力还做负功,系统机械能不守恒;(4)利用匀变速直线运动的推论:v2=,v5=第2点与第5点时系统的动能增加-,第2点与第5点时系统的重力势能减小量:mg(d

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