安徽皖江名校联盟2027届物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第1页
安徽皖江名校联盟2027届物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第2页
安徽皖江名校联盟2027届物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第3页
安徽皖江名校联盟2027届物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第4页
安徽皖江名校联盟2027届物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

安徽皖江名校联盟2027届物理高二第一学期期中学业质量监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、如图所示点电荷电场中,将检验电荷从A点分别移到以点电荷为中心的同一圆周上的B、C、D、E各点,则电场力做的功A.从A到B做功最多. B.从A到C做功最多C.从A到E做功最多. D.做功一样多2、两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较弱磁场区域进入到较强磁场区域后,粒子的()A.轨道半径减小,运动周期减小 B.轨道半径增大,运动周期增大C.轨道半径减小,运动周期增大 D.轨道半径增大,运动周期减小3、如图所示,直线A为电源的图线,直线B和C分别为电阻R1、R2的图线.现用该电源分别与R1、R2组成闭合电路甲和乙.由图像一定能确定的是()A.<B.电源与R1组成回路时,电源输出功率较大C.电源与R1组成回路时,电源内阻消耗的功率较小D.两种情况下电源效率相同4、某种材料的导体,其I—U图象如图所示,图象上A点与原点的连线与横轴成α角,A点的切线与横轴成β角.下列说法正确的是:()A.导体的电功率随电压U的增大而增大B.导体的电阻随电压U的增大而增大C.在A点,导体的电阻为1D.在A点,导体的电阻为tanβ5、自由摆动的秋千,摆动的幅度越来越小。在这个过程中,下列说法正确的是A.能量正在消失B.动能不断减少C.动能和势能相互转化,机械能守恒D.总能量守恒,减少的机械能转化为内能6、关于电源的电动势,下列说法正确的是()A.电源的电动势就是接在电源两极间的电压表测得的电压B.同一电源接入不同的电路,电动势就会发生变化C.电源的电动势是表示电源把其他形式的能转化成电能的本领大小的物理量D.在闭合电路中,当外电阻变大时,路端电压增大,电源的电动势也增大二、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、如图所示,甲图中电容器的两个极板和电源的两极相连,乙图中电容器充电后断开电源。在电容器的两个极板间用相同的悬线分别吊起完全相同的小球,小球静止时悬线和竖直方向的夹角均为,下列说法正确的是()A.甲图中将左极板向下平移时,夹角不变B.甲图中将左极板向左平移时,电容器的电容增加C.乙图中将左极板向下平移时,极板上的电势差增大D.乙图中将左极板向左平移时,夹角将不变8、如图所示,导线AB可在平行导轨MN上滑动,接触良好,轨道电阻不计,电流计中有如图所示方向感应电流通过时,AB的运动情况是:()A.向右加速运动;B.向右减速运动;C.向右匀速运动;D.向左减速运动.9、如图所示是某电源的路端电压与干路电流的关系图像,下列说法正确的是()A.电源的内阻为12Ω B.电源的电动势为6.0VC.短路电流为3A D.干路电流增大,电源效率变小10、如图所示为某电场的电场强度E随时间t变化的图象。当t=0时,在此电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是()A.0-3s内,电场力的总功为零B.2s末带电粒子回到原出发点C.带电粒子在0-1s与0-2s两过程中位移相同D.带电粒子将始终向同一个方向运动三、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)某直流电动机M转动时的U-I图象如图甲所示,该同学利用图乙的实验电路研究电动机的转动情况,电路中使用恒压电源,R1=15Ω,R2是滑动变阻器,电流表A是理想电流表,实验操作步骤如下:(1)闭合开关S2前,调节滑动变阻器,使其滑动触头应在________端.(选填“左”或“右”)(2)先闭合开关S1,开关S2保持断开,此时电流表的示数为0.6A,则恒压电源输出电压为________V.(3)再闭合开关S2,然后缓慢调节滑动变阻器使电动机恰好转动起来,此时电流表的示数为1.8A,直流电动机M实际消耗的电功率为________W,滑动变阻器接入电路中的阻值为________.(以上均取两位有效数值)12.(12分)一只小灯泡,标有“3V,1.5W”字样.现要描绘小灯泡0~3V的伏安特性曲线.实验器材有:A.最大阻值为10Ω的滑动变阻器B.电动势为6V、内阻约为1.0Ω的电源C.量程为0.6A、内阻约为1.0Ω的电流表A1D.量程为3A、内阻约为0.1Ω的电流表A2E.量程为3V、内阻约为6kΩ的电压表V1F.量程为15V、内阻约为10kΩ的电压表V2G.开关、导线若干(1)电压表应选用________;电流表应选用________.(将选项代号的字母填在横线上)(2)在该实验中,设计了如下图所示的四个电路.为了减小误差,应选取的电路是________(将选项代号的字母填在横线上).(3)以下是该实验的操作步骤:A.将电流表、电压表、变阻器、小灯泡、电源、开关正确连接成电路B.调节滑动变阻器触头的位置,保证闭合开关前使变阻器与小灯泡并联部分的阻值最大C.闭合开关,记下电流表、电压表的一组示数(U,I),移动变阻器的滑动触头,每移动一次记下一组(U,I)值,共测出12组数据D.按所测数据,在坐标纸上描点并将各点用直线段连接起来,得出小灯泡的伏安特性曲线指出以上步骤中存在错误或不妥之处并修改:________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,为一除尘装置的截面图,其原理是通过板间的电场或磁场使带电尘埃偏转并吸附到极板上,达到除尘的目的。已知金属极板MN长为d,间距也为d。大量均匀分布的尘埃以相同的水平速度v0进入除尘装置,设每个尘埃颗粒质量为m、电量为―q。当板间区域同时加入匀强电场和垂直于纸面向外的匀强磁场并逐步增强至合适大小时,尘埃恰好沿直线通过该区域;且只撤去电场时,恰好无尘埃从极板MN间射出,收集效率(打在极板上的尘埃占尘埃总数的百分比)为100%,不计尘埃的重力、尘埃之间的相互作用及尘埃对板间电场、磁场的影响。(1)判断M板所带电荷的电性;(2)求极板区域磁感应强度B的大小;(3)若撤去极板区域磁场,只保留原来的电场,则除尘装置的收集效率是多少?(4)把极板区域的磁场和电场均撤去后,在y轴右侧设计一个垂直于坐标平面的圆形匀强磁场区域,就可把全部尘埃收集到位于Q点的收集箱内。若直角坐标系原点O紧贴金属极板MN右侧中点,Q点坐标为(2d,―1.5d),求此磁场的方向及磁感应强度B′的大小范围。14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、三、四象限内存在竖直向上的匀强电场,x轴下方同时存在垂直纸面向外的匀强磁场.一带电小球从x轴上的A点以初速度v0垂直x轴向上射出,小球沿竖直光滑的绝缘圆形轨道内壁运动到y轴上的C点,以速度v0垂直y轴进入第一象限,接着以与x轴正方向成θ=45°从D点斜射入x轴下方,小球再次回到x轴时恰好经过原点O。已知小球的质量为m,带电量为q,重力加速度为g,求:(1)空间第二、三、四象限内匀强电场的电场强度大小E;(2)x轴下方匀强磁场的磁感应强度大小B;(3)小球从A点运动到O点经历的时间t15.(12分)如图所示,足够大的荧光屏垂直坐标面,与x轴夹角为30°,当y轴与间有沿方向、场强为E的匀强电场时,一质量为m、电荷量为q的正离子从y轴上的P点,以速度、沿轴方向射入电场,恰好垂直打到荧光屏上的M点(图中未标出)。现撤去电场,在y轴与间加上垂直坐标面向外的匀强磁场,相同的正离子从y轴上的Q点仍以速度、沿轴方向射入磁场,恰好也垂直打到荧光屏上的M点,离子的重力不计。则:(1)求离子在电场中运动的时间;(2)求磁场的磁感应强度B;

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】试题分析:因为虚线所示的圆面是等势面,则AE、AD、AC、AB之间的电势差相等,所以根据W=Uq可知将检验电荷从A点分别移到以点电荷为中心的同一圆周上的B、C、D、E各点,则电场力做的功相等,故选D.考点:电场力的功.2、A【解析】根据洛伦兹力充当向心力可知,Bqv=,解得:;故从较弱的磁场区域进入较强的磁场区域后粒子的轨道半径减小;由于洛伦兹力不做功,因此粒子运动的速度大小不变,由v=Rω可知,因半径减小,故角速度增大,周期减小,故A正确,BCD错误.故选A.3、C【解析】

A项:U-I图象中图线的斜率表示电阻大小,由图象可知,B直线的斜率大于C图线,所以R1>R2,故A错误;B项:当外电阻与电源内阻相等或越接近时,电源的输出功率越大,由于不知道电源内阻与两电阻的大小关系,所以无法判断哪种情况下的电源输出功率较大,故B错误;C项:由于R1>R2,所以电源与R1组成回路时电流较小,由公式可知,电源与R1组成回路时,电源内阻消耗的功率较小,故C正确;D项:电源效率,所以外电阻越大,电源效率越大,故D错误.故应选:C.4、A【解析】由图象知,U增大,电流I增大,该导体的电功率在数值上等于横、纵坐标确定的矩形面积,则电功率增大.故A正确.由欧姆定律知,导体的电阻R=UI,随着U增大,I增大得越来越快,故导体的电阻R随U的增大而减小,故B错误;在物理图象上,图象的倾角决定于标度的选取,不能用倾角的正切求斜率.且弯曲的伏安特性曲线本身误差较大,故不能用正切值来表示电阻;只能用坐标的比值和欧姆定律求解;因标度可能不同,故也不能由1tanα点睛:解决本题的关键知道电功率在数值上等于横、纵坐标确定的矩形面积.以及知道导体的电阻等于对应的纵坐标与横坐标的比值.5、D【解析】

A.自由摆动的秋千,摆动的幅度越来越小,说明秋千受到空气阻力作用,机械能不断减少,但总能量守恒,故A错误;B.秋千向下摆动时动能是增大的,故B错误;C.秋千在运动的过程中,要克服空气阻力做功,一部分机械能转化为内能,机械能不守恒,故C错误;D.任何形式的能在转化为其他形式能的过程中,能的总量都是保持不变的,即总能量是守恒的,减少的机械能转化为内能,故D正确;6、C【解析】试题分析:电压表是由内阻的,跟电源连接后构成一个通路,测量的是电压表内阻的电压,所以电压表测得的电源两极间电压值略小于电动势.故A错误;电动势反映本身的特性,与外电路的结构无关.即同一电源接入不同的电路,电动势不会变化;在闭合电路中,当外电阻变大时,路端电压增大,电源的电动势也不会变化,故BD错误;电源的电动势是表示电源把其它形式的能转化为电能的本领大小的物理量,C正确.考点:考查了对电源电动势的理解二、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、ACD【解析】

小球受力如图所示小球静止处于平衡状态,由平衡条件得qE=mgtanθ,A.甲图中将左极板向下平移时,根据,电容器两极板间的电场强度不变,夹角θ不变,故A正确;B.甲图中将左极板向左平移,距离d增大,电容器变小,故B错误;C.乙图中将左极板向下平移,正对面积减小,电容减小,而电容器的电荷量不变,根据,两极板间的电势差增大,故C正确;D.乙图中将左极板向左平移时,两极板间的距离d增大,而电容器的电荷量不变,极板间的电场强度可见场强E与两极板间的距离无关,极板间的场强不变,小球所受的电场力不变,夹角θ不变,所以D正确。故选ACD。8、AD【解析】试题分析:如果导体棒AB向右匀速运动,产生的感应电流恒定不变,穿过右边线圈的磁通量不变,在灵敏电流表上没有电流通过,当导体棒AB向右加速运动时,产生的感应电流方向竖直向上,穿过右边线圈的磁场为竖直向下,由E=BLv可知穿过右边线圈的磁通量增大,感应电流的磁场竖直向上,由右手定则可知感应电流的方向竖直向下,A对;同理判断B错;D对;考点:考查法拉第电磁感应和楞次定律点评:难度中等,匀速运动的导体棒产生的感应电流恒定,电流形成的磁场恒定不变,根据导体棒的速度方向判断远磁场方向,由速度大小变化判断磁通量变化9、BCD【解析】

AB.由闭合电路欧姆定律U=E-Ir得,当I=0时,U=E,即图线与纵轴交点表示断路状态,电动势E=6V,电源的内阻等于图线的斜率大小选项A错误,B正确;C.外电阻R=0时,短路电流为选项C正确;D.干路电流增大,可知外电路电阻R减小,根据电源效率可知,电源效率变小,选项D正确。10、AC【解析】

由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度为a1=qEm,为第2s内加速度a2=2qEm的1/2,因此先加速

因为第3s末粒子的速度刚好减为0,根据动能定理知粒子只受电场力作用,前3s内动能变化为0,即电场力做的总功为零。故A正确。根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,在t=2s时,带电粒子的合位移不为零,没回到出发点,故B错误;根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,带电粒子在0-1s与0-2s两过程中位移相同,选项C正确;带电粒子在前1秒匀加速运动,在第二秒内先做匀减速后反向加速,所以不是始终向一方向运动,故D错误。故选AC。本题带电粒子在周期性变化的电场中运动,关键之处是电场强度大小不一,导致加速度不一,所以失去对称性。若电场强度大小相同,则带电粒子一直同一个方向运动。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、左9.03.84.8【解析】

(1)[1]因变阻器采用限流式接法,开关闭合前为使电路中电路中电流最小,应其接入电路中的阻值为最大.故滑片应在最左端.(2)[2]根据欧姆定律开关S2保持断开时恒压电源输出电压为:U=IR1=0.6×15V=9.0V(3)[3]知电源电压恒为9.0V,闭合开关S2后根据欧姆定律有通过R1的电流为:A所以通过电动机的电流为:A再根据电动机的U-I图象可读出电动机两端电压UM=3.2V,则直流电动机M实际消耗的电功率为:P=UMI2=1.2×3.2W=3.8W[4]此时滑动变阻器两端电压为U3=E-UM=9-3.8=5.2V由欧姆定律可知,接入电阻:Ω12、(1)E;C;(2)C;(3)步骤B不妥,正确应该是:闭合开关前应使变阻器与小灯泡并联部分的电阻为零;步骤D有错,正确应该是:在坐标纸上描点并将各点用一条平滑的曲线连接起来.【解析】试题分析:(1)因为小灯泡的额定电压为3V,所以选择量程为3V的电压表E,小灯泡的额定电流为,故选择电流表C(2)由于小灯泡的电阻和电流表的内阻非常接近,所以电流表的分压过大,需要采用电流表的外接法,电压需要从零开始,故采用滑动变阻器的分压接法,故选择电路图C(3)步骤B不妥,闭合开关前应使滑动变阻器与小灯泡并联部分的阻值为零;步骤D有错,应为按所测数据,在坐标纸上点并将各点用一条平滑的曲线连接起来考点:考查了描绘小灯泡伏安特性曲线实验【名师点睛】本题考查了实验器材的选择、设计实验电路图,确定滑动变阻器与电流表接法是正确设计实验电路的前提与关键,当电压与电流从零开始变化时,滑动变阻器采用分压接法四、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)M板所带电荷是负电荷;(2);(3)50%;(4)【解析】

(1)负电荷进入纸面向外的匀强磁场,根据左手定则,受到的洛伦磁力的方向向上,尘埃恰好沿直线通过该区域MN,说明电场力和洛伦磁力大小相等,方向相反,洛

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论