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文档简介
山西省长治市太行中学2027届物理高二上期中复习检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,在O点置一点电荷Q,以O为圆心做一圆。现将一试探电荷分别从圆上的B、C、D三点移到圆外的A点,下列说法正确的是A.从B移到A的过程电场力做功最少B.从C移到A的过程电场力做功最少C.从D移到A的过程电场力做功最多D.从三点移到A的过程电场力做功一样多2、带电量分别为+4Q和﹣6Q的两个相同的金属小球,相距一定距离时,相互作用力的大小为F.若把它们接触一下后,再放回原处,它们的相互作用力的大小变为()A.B.C.D.3、如图所示是电阻R1和R2的伏安特性曲线,并且把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域.现在把电阻R1和R2并联在电路中,消耗的电功率分别为P1和P2,并联的总电阻设为R,下列关于P1与P2的大小关系及R的伏安特性曲线所在的区域正确的是A.特性曲线在Ⅰ区,P1<P2B.特性曲线在Ⅲ区,P1>P2C.特性曲线在Ⅰ区,P1>P2D.特性曲线在Ⅲ区,P1<P24、电源的两个重要参数分别是电动势E和内电阻r.对一个电路有两种特殊情况:当外电路断开时,电源两端的电压等于电源电动势;当外电路短路时,短路电流等于电动势和内电阻的比值.现有一个电动势为E、内电阻为r的电源和一阻值为R的定值电阻,将它们串联或并联组成的系统视为一个新的等效电源,这两种连接方式构成的等效电源分别如图甲和乙中虚线框所示.设新的等效电源的电动势为E′,内电阻为r′.试根据以上信息,判断下列说法中正确的是()A.甲图中的,r′=R+rB.甲图中的,r′=R+rC.乙图中的E′=E,D.乙图中的,5、在如图所示的电路中,闭合开关S,在将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,以下说法正确的是:()A.电压表和电流表的示数都增大B.电源的总功率变大C.灯L1变亮,电压表的示数增大D.灯L2变亮,电容器的带电量增加6、下列说法中正确的是A.伽利略整理第谷的观测数据,发现了行星运动的三条定律B.牛顿发现了万有引力定律,并首次在实验室测出了引力常量C."月—地检验"表明,地面物体所受地球的引力与太阳、行星间的引力是同一种力D.经典力学仍然适用于接近光速运动的物体二、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、如图甲所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中的电流i随时间t变化的规律如图乙所示,取甲图中电流方向为正方向,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN,则A.在时刻,,P有收缩的趋势B.在时刻,,穿过P的磁通量不变C.在时刻,,P中有感应电流D.在时刻,,P有收缩的趋势8、如图所示,虚线框内有匀强电场,AA′、BB′、CC′是该电场的三个等势面,相邻等势面间的距离均为3.0cm,已知BB′上的电势为0V.一个电子沿AA′方向以初动能Ek=4eV自图中的P点进入电场,刚好从C′点离开电场,电子从P到C′的过程电场力做功为6eV.下列说法正确的是A.平面AA′上的电势为3VB.该匀强电场的场强为100V/mC.该粒子经过平面BB′时的电势能为10eVD.该粒子从P到C′的过程动能和电势能总和守恒9、在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,五个理想电表的示数都发生了变化,关于五个理想电表示数的变化,下列分析正确的是A.电压表V1示数增大,电流表A示数减小B.电压表V2示数增大,电流表A1示数减小C.电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,即∣ΔU1∣>∣ΔU2∣D.电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值大于电源内阻,即10、某静电场的电场线如图中实线所示,虚线是某个带电粒子仅受电场力作用的运动轨迹,以下说法正确的是()A.粒子一定带正电荷B.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度C.粒子在M点的电势能小于它在N点的电势能D.M点的电势小于N点的电势三、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)图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图。(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线______。每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛________。(2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球作平抛运动的初速度为______m/s。(g取9.8m/s2)(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为_____m/s;B点的竖直分速度为_____m/s。(g取10m/s2)12.(12分)用如图所示的电路(R1、R2为标准定值电阻,阻值已知)测量电源的电动势E和内电阻r,则:(1)需要读取的数据是:①______②______。(2)电动势表达式E=______内电阻表达式r=______。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)在竖直平面内有一范围足够大且斜向右上方的匀强电场,方向与水平方向成α=45°角。在电场中有一质量为m,带电荷量为q的带电小球,用长为L不可伸长的绝缘细线悬挂于固定轴O上。小球可以在与O点等高的M点处于静止状态,如图所示。现用外力将小球拉到最低点P,然后无初速度释放,重力加速度为g。求(1)电场强度E的大小及小球从P运动到M过程中电势能的变化量;(2)小球运动到M点时速度大小;(3)小球运动到M点时,若细线突然断开,再经过多长时间小球速度方向与电场方向相同。14.(16分)一个质量为m、带电荷+q的粒子,在t=0时刻以初速v0从孔O射入两竖直放置的平行金属板间,左极板接地,如图甲所示;右极板电势随时间变化的规律如图乙所示,变化的周期为T。不计粒子的重力。(1)若粒子在t=T/2达到右极板且速度减为零,求右极板电势U0(2)在(1)的情况下,试求粒子在t=T/4时的电势能。(3)在一个周期内,若要使该粒子恰好能回到小孔O,则右极板电势U是(1)情况U0的多少倍。15.(12分)一根长为L=2m,横截面积S=1×10-3m2的铜棒,两端电势差为U=5.44×10-2V,铜棒的电阻R=2×10-5Ω,铜内自由电子的密度为n=8.5×1029个·m-3,求:(1)通过铜棒的电流;(2)铜棒内电场强度;(3)自由电子定向移动速率.
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】
在点置一点电荷,以为圆心作一圆,根据点电荷等势线的分布情况知,该圆是一条等势线,、、三点在这个圆上,则三点的电势相等,因此与、、三点间的电势差相等,将一电荷从从圆上的、、三点移到圆外的点的过程中,根据电场力做功公式得知,电场力做功相等;A.从B移到A的过程电场力做功最少与分析不符,故A错误;B.从C移到A的过程电场力做功最少与分析不符,故B错误;C.从D移到A的过程电场力做功最多与分析不符,故C错误;D.从三点移到A的过程电场力做功一样多与分析相符,故D正确。2、A【解析】考点:库仑定律;电荷守恒定律.专题:计算题.分析:由库仑定律可得出两球在接触前后的库仑力表达式,则根据电量的变化可得出接触后的作用力与原来作用力的关系.解答:解:由库仑定律可得:F=;而两球接触后先中和再分开平分总电量,故分开后两球的带电量为-Q;则库仑力F′==F/24;故选A.点评:本题很多同学由于没有看清题意而错将F来表示了接触前的库仑力,从而导致错误;在学习中应注意审题的练习.3、C【解析】试题分析:把R1和R2并联在电路中,并联的总电阻R比R1和R2都小,则R的伏安特性曲线的斜率大于R1和R1的伏安特性曲线的斜率,则R的伏安特性曲线应该Ⅰ区.R1和R2考点:本题考查了I-U图像的理解以及并联电路功率的计算点评:本题首先要从数学角度理解图线的物理意义:斜率越大,电阻越小.其次抓住并联电路的基本特点:支路两端的电压相等.4、D【解析】电源的电动势等于外电路断路时的路端电压,则对甲图可知,,选项AB错误;图乙中,;,故选项C错误,D正确;故选D.5、B【解析】
A、C、滑动变阻器和灯L2的并联,则有1R并=1R2+1R,将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,R减小,则R并也减小,根据闭合电路欧姆定律I=RR1+R2+r,电路中的总电流B、根据部分电路欧姆定律I2=UR2,流过灯L2的电流减小,灯D、根据电容的定义式C=QU,可知电容器的带电量减小,故选B.本题考查了闭合电路欧姆定律和串并联电路的动态分析.要注意本类题目的解题思路为:局部-整体-局部.从滑动变阻器的滑片P向下移动,R减小入手,分析整个电路电压、电流的变化情况,再到局部,分析灯亮度,电流表示数,电容器的电容的变化.6、C【解析】
A.开普勒整理第谷的观测数据,发现了行星运动的三条定律,选项A错误;B.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许首次在实验室测出了引力常量,选项B错误;C."月—地检验"表明,地面物体所受地球的引力与太阳、行星间的引力是同一种力,选项C正确;D.经典力学适应于宏观低速物体,不适用于接近光速运动的物体,选项D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】
A.当螺线管中电流增大时,其形成的磁场不断增强,因此线圈P中的磁通量增大,根据楞次定律可知线圈P将阻碍其磁通量的增大,故线圈有远离和面积收缩的趋势,即FN>G,P有收缩的趋势,故A错误;B.当螺线管中电流不变时,其形成磁场不变,线圈P中的磁通量不变,因此线圈中无感应电流产生,故时FN=G,故B正确;C.t3时螺线管中电流为零,但是线圈P中磁通量是变化的,因此此时线圈P中有感应电流,但此时刻二者之间没有相互作用力,即FN=G,故C正确;D.当螺线管中电流不变时,其形成磁场不变,线圈P中的磁通量不变,因此线圈中无感应电流产生,故t4时FN=G,此时P没有收缩的趋势,故D错误.8、BD【解析】
A.电子从P到C′的过程电场力做功为6eV,即,所以,已知BB′上的电势为0V则平面AA′上的电势为-3V,故A错误;B.根据匀强电场电场强度公式可知,故B正确;C.已知BB′上的电势为0V,根据可知该粒子经过平面BB′时的电势能为0eV,故C错误D.粒子运动过程中只有电场力做功,使得动能和电势能之间相互转化,所以粒子的动能与电势能之和不变,故D正确9、AC【解析】
AB.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,R1阻值变大,可知总电阻变大,总电流减小,则A读数减小;路端电压变大,则R3电流变大,则A1支路电流减小,则V2读数减小,则V1读数变大,选项A正确,B错误;C.因路端电压U=U1+U2,路端电压U变大,而U1变大,而U2减小,则电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,选项C正确;D.根据U=E-Ir可知,则电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值等于电源内阻,选项D错误。10、AB【解析】试题分析:通过合力指向轨迹内侧判断电场力方向,从而判断粒子正负;电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电场力做正功,电势能减小,粒子仅受电场力作用,所以电场力指向轨迹的内侧,故电荷的受力沿着电场线的切线方向,所以电荷为正电荷,A正确;电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,由图可知,N点的场强大于M点的场强的大小,在N点的受力大于在M的受力,所以粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度,B正确;电场力方向与速度方向夹角为锐角,电场力做正功,电势能减小,所以粒子在M点的电势能大于它在N点的电势能,C错误;沿着电场线方向电势降低,故M点的电势大于N点的电势,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、水平初速度相同1.6m/s1.47m/s1.96m/s【解析】
(1)[1][2]为了保证小球的初速度水平,斜槽末端应切线水平,每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛的初速度相同。
(2)[3]分析图乙,O点为抛出点,取坐标点x=32.0cm=0.32my=19.6cm=0.196m在竖直方向上水平方向上x=v0t代入数据解得小球平抛初速度v0=1.6m/s(3)[4][5]分析图丙L=5cm=0.05m由图可知,小球由A到B和由B到C在水平方向位移相等,均为3L,则运动时间T相等,在竖直方向,由图示可知△y=2L由匀变速直线运动的推论△y=gT2可得初速度根据匀变速直线运动中,一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可知,在B点竖直分速度12、开关S2与1接触时的电流强度I1开关S2与2接触时的电流强度I2【解析】
(1)[1]因为没有电压表,需要通过变化电阻读取两个电流读数,因此先读取开关S2与1接触时的电流强度I1;[2]然后读取开关S2与2接触时的电流强度I2(2)[3][4]根据题闭合电路欧姆定律可得联立求解可得四、计算题:本题共3小题,共38分。把
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