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文档简介

2027届甘肃省镇原县镇原中学物理高二上期中联考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、如图几种典型的电场,其中a、b两点电场强度和电势均相等的是()A. B. C. D.2、如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是()A.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒B.小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量守恒C.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动D.槽将不会再次与墙接触3、如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则()A.电压表的示数变大 B.小灯泡消耗的功率变小C.通过R2的电流变小 D.电源内阻消耗的电压变大4、下面对一些概念及公式的理解,其中正确的是()A.根据电容的定义式可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比B.只要将导体置于电场中,导体中就有持续电流C.当干电池没有接入电路中时,电池内没有电荷流动,所以电池此时电动势为0D.带电荷量为1C的负电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则UAB=1V5、如图所示,一正电荷水平向右射入蹄形磁铁的两磁极间.此时,该电荷所受洛伦兹力的方向是()A.向左 B.向右 C.垂直纸面向里 D.垂直纸面向外6、小明家的保险丝突然熔断,以下原因不可能的是A.家用电器的总功率过大B.导线绝缘皮损坏,火线、零线直接接触,造成短路C.灯座里的电线发生短路D.火线断路二、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、如图所示电路中,电源的电动势为E、内电阻为r,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,下面判断正确的是()A.L1和L3变暗,L2变亮B.L1变暗,L2变亮,L3变亮C.L1中电流变化绝对值大于L3中的电流变化绝对值D.L1上的电压变化绝对值小于L2上的电压变化绝对值8、在图中,甲、乙两图分别为测灯泡电阻R的电路图,下列说法正确的是()A.甲图的接法叫电流表外接法,乙图的接法叫电流表内接法B.甲中R测>R真,乙中R测<R真C.甲中误差由电压表分流引起,为了减小误差,应使R≪RV,故此法测较小电阻好D.乙中误差由电流表分压引起,为了减小误差,应使R≫RA,故此法测较大电阻好9、如图甲所示的电路中,电源电动势为3V、内阻为2Ω,R是阻值为8Ω的定值电阻,A是理想电流表,L是小灯泡,小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.闭合开关S,电路稳定后,A表的示数为0.2A.下列说法正确的是A.由图乙可知,小灯泡的电阻随电压升高而增大B.电路稳定后,电源内部发热消耗的功率是0.4WC.电路稳定后,灯泡L消耗的电功率为1.0WD.电路稳定后,电源的效率约为87%10、如图所示,a、b直线分别表示由同种材料制成的两条长度相同、粗细均匀的电阻丝甲、乙的伏安曲线,若RA、RB表示甲、乙电阻丝的电阻,则以下判断正确的是A.a代表的电阻丝较粗 B.b代表的电阻线较粗C.RA>RB D.RA<RB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)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法测量这个小灯泡的伏安特性曲线。现有下列器材供选用:A.电压表V1(0~5V,内阻约10kΩ)B.电压表V2(0~10V,内阻约20kΩ)C.电流表A1(0~0.3A,内阻约1Ω)D.电流表A2(0~0.6A,内阻约0.4Ω)E.滑动变阻器R1(0~10Ω,2A)F.滑动变阻器R2(0~100Ω,0.2A)G.学生电源(直流6V)、开关及导线(1)为了调节方便,测量尽可能准确,实验中应选用电压表_________,电流表_________,滑动变阻器___________.(填器材的前方选项符号,如A,B)(2)为使实验误差尽量减小,要求从零开始多取几组数据;请在上面的方框中画出实验电路图___________.12.(12分)验证机械能守恒定律的实验装置如图甲所示,打点计时器所接交流电源的频率为50Hz,当地的重力加速度大小,所用重物和夹子的总质量m=1kg。在实验中得到一条点迹清晰的纸带,对纸带中连续的四个计时点A、B、C、D的测量结果如图乙所示。(1)为尽可能减小实验误差,打点计时器应选用____________________(选填“电磁打点计时器”或“电火花计时器”)。(2)从打点计时器打下B点到打下C点的过程中,重物(包括夹子)的重力势能的减少量为______J,动能的增加量为_________J。(结果均保留三位有效数字)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)如图所示,AB、CD是一对相距为2h带有等量异号电荷的平行金属板,板长为L,两板之间某处的电场强度为E,OO/是金属板间的中线.在A端并贴近AB板有一带电粒子源P,能持续沿平行于AB板方向发射比荷为k,质量相同,初速度不同的带电粒子,经一段时间均能从O/D之间射出电场.求:(1)两平行金属板间的电势差U;(2)带电粒子过O/处垂直于电场方向的速度;(3)板长L与h满足什么关系时,带电粒子打到O/、D两点的动能相等.14.(16分)如图所示,空间存在着电场强度为E=1.5×101N/C、方向竖直向上的匀强电场,一长为L=0.5m的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m=0.5kg、电荷量q=4×10﹣1C的小球.现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,则小球能运动到最高点.不计阻力.取g=10m/s1.求:(1)小球的电性.(1)细线在最高点受到的拉力.(3)若小球刚好运动到最高点时细线断裂,则细线断裂后小球继续运动到与O点水平方向距离为细线的长度L时,小球距O点的高度.15.(12分)已知如图,a、b、c、d四点在同一直线上b、c两点间的距离等于c、d两点间的距离.在a点固定放置一个带电量为+Q点电荷.将另一个电荷量为+q的点电荷从a、b间的某一点由静止释放,它通过b、d两点时的动能依次为20eV和100eV,则它通过c点时的动能一定________60eV(填大于、等于或小于).

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、B【解析】

试题分析:图A中,两点的电场强度大小相等,但方向不同,所以场强不同,两点处于同一等势面上,电势相等,所以A错误;B图中两点位于电荷连线的中垂线上,即处于零势面上,所以两点电势相等,由对称可知,两点的场强大小、方向都相同,即电场强度相同,所以B正确;C图中两点电场强度方向不同,大小相等,所以C正确;D图中是匀强电场,所以两点电场强度相等,电势沿电场线方向降落,故,所以D错误;考点:电场强度、电场线、电势2、D【解析】小球从AB的过程中,半圆槽对球的支持力沿半径方向指向圆心,而小球对半圆槽的压力方向相反指向左下方,因为有竖直墙挡住,所以半圆槽不会向左运动,可见,该过程中,小球与半圆槽在水平方向受到外力作用,动量并不守恒,而由小球、半圆槽和物块组成的系统动量也不守恒;从B→C的过程中,小球对半圆槽的压力方向向右下方,所以半圆槽要向右推动物块一起运动,因而小球参与了两个运动:一个是沿半圆槽的圆周运动,另一个是与半圆槽一起向右运动,小球所受支持力方向与速度方向并不垂直,此过程中,因为有物块挡住,小球与半圆槽在水平方向动量并不守恒,在小球运动的全过程,水平方向动量也不守恒,选项AB错误;当小球运动到C点时,它的两个分运动的合速度方向并不是竖直向上,所以此后小球做斜上抛运动,C错误;因为全过程中,整个系统在水平方向上获得了水平向右的冲量,最终槽将与墙不会再次接触,D正确.【点睛】判断系统动量是否守恒关键是明确系统是否受到外力的作用,故在应用动量守恒定律时一定要明确是哪一系统动量守恒.3、B【解析】

A.光敏电阻光照减弱,故光敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流减小,故R1两端的电压减小,电压表的示数变小,A错误;BCD.因电路中电流减小,故电源的内电压减小,则路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联电路部分电压增大;则流过R2的电流增大,由并联电路的电流规律可知,流过灯泡的电流一定减小,故由可知,小灯泡消耗的功率变小,B正确CD错误.4、D【解析】电容的决定是为:,电容器的电容与其所带电荷量及两极板间的电压无关,故A错误;导体两端必须有电压,才能形成有电流,故B错误;电动势与电池接入电路与否无关,故C错误;带电荷量为1C的负电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则UAB=1V,故D正确.所以D正确,ABC错误.5、D【解析】

正电荷向右运动,磁场竖直向下,由左手定则可知,电荷所受洛伦兹力的方向垂直纸面向外,,故选D.此题考查了左手定律的应用;注意电子带负电,四指应该指向电子运动的反方向,这是易错点.6、D【解析】

根据“保险丝突然熔断,以下原因不可能的是”可知,本题考查了电流过大的原因和保险丝熔断的原因,根据保险丝熔断的原因是电路中电流过大,电流过大的原因是短路或电路中总功率过大,分析判断即可.【详解】A、根据得,电路中用电器过多,可能总功率过大,电压不变,电流过大,会熔断保险丝.说法正确,不符合题意.故A错误;B、导线绝缘皮损坏,火线、零线直接接触,造成短路时,电流过大,会导致熔断保险丝.说法正确,不符合题意.故B错误;C、当灯座里的电线发生短路,电路中电流变大时,就会烧毁保险丝,说法正确,不符合题意;故C错误;D、火线断路时,电路断开,所以不会引起保险丝熔断,故D正确.本题选不可能的,故选D.保险丝熔断的原因是电路中电流过大;电流过大的原因是短路或电路中总功率过大.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、AD【解析】

AB.当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗;电路中电流减小,故内阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L2变亮;因L2中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故A正确B错误。C.因L1中电流减小,L3中电流减小,而L2中电流增大;开始时有:I1=I2+I3故I1电流的变化值一定小于L3中电流的变化值;故C错误;D.因并联部分的电压与L1、R0及内电阻上的总电压等于电源的电动势;L2两端的电压增大,L1、R0及内阻r两端的电压减小,而电动势不变,故L2两端电压增大值应等于其它三个电阻的减小值,故L1上电压变化值小于L2上的电压变化值,故D正确;8、ACD【解析】

A.甲图的接法叫电流表外接法,乙图的接法叫电流表的内接法,故A正确;B.甲图中,电压表测量值准确,又由于电压表的分流作用,电流表测量值偏大,根据欧姆定律,电阻测量值偏小,即R测<R真;乙图中,电流表测量值准确,又由于电流表的分压作用,电压表测量值偏大,根据欧姆定律,电阻测量值偏大,即R测>R真,故B错误;C.甲图中,误差来源与电压表的分流作用,为了减小误差,应使R<<Rv,故此法测较小电阻好;故C正确;D.乙图中,误差来源与电流表的分压作用,为了减小误差,应使R≫RA,故此法测较大电阻好,故D正确;9、AD【解析】

因I-U图像的斜率等于电阻的倒数,可知由图乙可知,小灯泡的电阻随电压升高而增大,选项A正确;电路稳定后,电源内部发热消耗的功率I2r=0.22×2W=0.08W,选项B错误;电路稳定后,灯泡两端的电压为UL=E-I(r+R)=3-0.2(2+8)=1V,则灯泡L消耗的电功率为PL=IU=0.2×1W=0.2W,选项C错误;电路稳定后,电源的效率约为,选项D正确;故选AD.本题主要考查了闭合电路欧姆定律、串并联电路的特点的直接应用,要求同学们能正确分析灯泡的伏安特性曲线,能根据图象读出有效信息.10、BC【解析】试题分析:导线的电阻R=,由数学知识知:图线斜率的倒数表示电阻,图线a的斜率小于b的斜率,所以a的电阻大于b的电阻,C正确,D错误;根据电阻定律R=得知,长度相同,材料相同,a的横截面积小,b的横截面积大.故A、C错误,B正确.故选B.考点:本题考查导体的伏安特性曲线.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、A,D,E,【解析】(1)因灯泡的额定电压为4V,为保证安全选用的电压表量程应稍大于4V,但不能大太多,量程太大则示数不准确;故只能选用A电压表;由P=UI得,灯泡的额定电流为:,故电流表应选择0~0.6A的量程,故选D;由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,应选小阻值的E;(2)电压表远大于灯泡内阻,应采用电流表外接法,由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,如图:点晴:本题考查实验中的仪表的接法,应注意

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