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文档简介

2027届辽宁省凌源市教育局高二物理第一学期期中达标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,A、B是两个等量异种点电荷,C、D是A、B连线的中垂线上,且与连线距离相等的两点,则以下说法正确的是()A.在A、B连线上,从A到B,场强逐渐增大,电势逐渐升高B.在A、B连线的中垂线上,从C到D,场强先增大后减小,电势先升高后降低C.在A、B连线的中垂线上,从C到D,各点电势都相等,场强都相同D.在A、B连线的中垂线上,从C到D,场强先增大后减小,各点的电势都相等2、下列图片所描述的事例或应用中,没有利用反冲原理的是()A.喷灌装置的自动旋转B.章鱼在水中前行和转向C.运载火箭发射过程D.码头边轮胎的保护作用3、一面积为S的线圈,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则穿过线圈的磁通量为()A.0; B.B/S; C.S/B; D.BS4、某同学乘坐电梯从一楼到九楼,在电梯将要停下来时,该同学A.处于失重状态 B.处于超重状态C.所受的重力变大 D.所受的重力变小5、如图所示是等腰直角三棱锥,其中侧斜面abcd为边长为L的正方形,abef和ade均为竖直面,dcfe为水平面.将次等腰直角三棱锥安图示方式放置于竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,下面说法中正确的是A.通过abcd面的磁通量大小为BL²B.通过dcfe面的磁通量大小为BL²C.通过ade的磁通量为零D.通过abfe面的磁通量大小为BL²6、如图所示,在水平长直导线的正下方,有一只可以自由转动的小磁针。现给直导线通以由a向b的恒定电流I,若地磁场的影响可忽略,则小磁针的N极将A.保持不动 B.向下转动C.垂直纸面向里转动 D.垂直纸面向外转动二、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、在方向如图所示的匀强电场(场强为E)和匀强磁场(磁感应强度为B)共存的场区中,一电子沿垂直电场线和磁感线的方向以速度v0射入场区,设电子射出场区时的速度为v,不计重力的影响,则()A.若,电子沿轨迹Ⅱ运动,射出场区时,速度B.若,电子沿轨迹Ⅰ运动,射出场区时,速度C.若,电子沿轨迹Ⅱ运动,射出场区时,速度D.若,电子沿轨迹Ⅰ运动,射出场区时,速度8、在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为,C为电容器,R0为定值电阻,R为滑动变阻器。开关闭合后,灯能正常发光、当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是()A.路端电压变大B.灯泡L将变亮C.电容器C的电量将减小D.电容器C的电量将增大9、如图所示,虚线a、b、c代表静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb和φc,φa>φb>φc.一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如图中实线KLMN所示.由图可知()A.粒子从K到L的过程中,电场力做正功B.粒子从L到M的过程中,电场力做负功C.粒子从K到L的过程中,电势能增加D.粒子从L到M的过程中,动能增加10、图中甲是匀强电场,乙是孤立的正点电荷形成的电场,丙是等量异种点电荷形成的电场(a、b位于两点电荷连线上,且a位于连线的中点),丁是等量正点电荷形成的电场(a、b位于两点电荷连线的中垂线上).有一个正检验电荷仅在电场力作用下分别从四个电场中的a点由静止释放,动能Ek随位移x变化的关系图象如图线①②③所示,其中图线①是直线,下列说法中正确的是A.甲对应的图线是① B.乙对应的图线是②C.丙对应的图线是② D.丁对应的图线是③三、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)在用伏安法测电阻的实验中,所用电压表的内阻约为20kΩ,电流表的内阻约为20Ω.在粗测被测电阻数值的基础上,选择了尽可能减小误差的电路进行实验,测得的数据用圆点标于图上,根据图中所记录的各点,在图中画出被测电阻的I—U图线,由此求得该电阻测量值Rx=__________Ω;根据Rx的数值,可知实验中电表连接采用的是图中图____所示的电路(填(1)或(2));电阻的测量值与真实值相比较,测量值___________真实值(填“大于”、“小于”或“等于”).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)光滑的绝缘斜面固定于水平地面上,倾角为θ,匀强电场平行于斜面向上。质量为m、带正电q的小滑块(可看作质点),从斜面底端A点由静止释放,经过一段时间物体到达B点(未画出),这段时间内电场力做功为W,此后撤去电场,再经一段时间滑块到达斜面上C点(未画出)且速度恰好减为零,滑块从B点到C点的时间是从A点到B点时间的两倍。最后小滑块又从C点滑回A点,重力加速度为g,以水平地面为零势能面,不计空气阻力,求:(1)匀强电场的场强E(2)撤去电场前小滑块的加速度a(3)小滑块在B点时的动能EK(4)小滑块最大重力势能EP(5)小滑块回到A点时的速度大小V14.(16分)如图所示,平行板电容器极板长度为l,板间距为d,极板间电压为U。一个电子(电荷量记为e,质量为m)沿平行于板面的方向射入电场中,射入时的速度为v0。把两板间的电场看做匀强电场,求电子射出电场时沿垂直板面方向偏移的距离y和偏转的角度的正切值tanθ。15.(12分)一个质量为m=100g的小球从离厚垫h=0.8m高处自由下落,落到厚软垫上,若从小球接触到软垫到小球陷至最低点经历的时间Δt=0.2s,(g=10m/s2),求:(1)小球接触到软垫前的一瞬间的动量;(2)小球从开始下落到陷至最低点的过程中,重力的冲量;(3)软垫对小球的平均冲力.

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】

A.在A、B连线上,电场线的方向从B到A,则从A到B,电势逐渐升高,根据电场线分布可知,场强先减小后增大,故A错误。BCD.根据等量异种点电荷的电场分布规律知,A、B连线的中垂线是一条等势线,其上各点的电势相等。在中垂线上,AB连线中点处电场线最密,场强最大,则从C到D,场强先增大后减小,故BC错误D正确;2、D【解析】

喷灌装置的自动旋转是利用水流喷出时的反冲作用而运动的,故属于反冲运动,故A错误;章鱼在水中前行和转向是利用喷出的水的反冲作用,故B错误;火箭的运动是利用喷气的方式而获得动力,利用了反冲运动,故C错误;码头边的轮胎的作用是延长碰撞时间,从而减小作用力,不是利用了反冲作用,故D正确.3、D【解析】

根据磁通量的定义可知,线圈在匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则穿过线圈的磁通量是,故D正确,A、B、C错误;故选D。4、A【解析】

因为电梯在向上走,速度向上,在电梯将要停下来时,加速度向下,所以处于失重状态,故BCD错误,A正确;5、C【解析】A、通过abcd平面的磁通量大小为,A错误;B、dcfe平面是abcd平面在垂直磁场方向上的投影,所以磁通量大小为,B错误;C、ade平面和abfe面都有磁场平行,没有磁感线穿过这两个平面,所以磁通量为零,C正确,D错误.点睛:本题考查磁通量的公式为,注意夹角是B与S的夹角.6、C【解析】

当通入如图所示的电流时,根据右手螺旋定则可得小磁针的位置的磁场方向是垂直纸面向里,由于小磁针静止时N极的指向为磁场的方向,所以小磁针的N极将垂直于纸面向里转动。A.保持不动,故A不符合题意;B.向下转动,故B不符合题意;C.垂直纸面向里转动,故C符合题意;D.垂直纸面向外转动,故D不符合题意。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】电子进入电磁场中,受到洛伦兹力与电场力两个力作用,由左手定则判断可知,洛伦兹力方向向下,而电场力方向向上.若,则,电子向下偏转,沿轨迹Ⅱ运动,洛伦兹力不做功,而电场力对电子负功,动能减小,速度减小,故速度,A正确,B错误;若,则,电子向上偏转,沿轨迹Ⅰ运动,洛伦兹力不做功,而电场力对电子正功,动能增加,速度增大,故速度,C错误,D正确;选AD.【点睛】电子进入电磁场中,受到洛伦兹力与电场力两个力作用,由已知条件,分析两个力的大小,由左手定则判断出洛伦兹力方向,确定出电场力方向,即可确定电子的偏转方向,根据电场力做功的正负,分析速度的变化.8、AD【解析】当滑动变阻器的滑片向右移动时,R增大,根据闭合电路欧姆定律可知,总电流I减小,灯泡L将变暗,路端电压增大,故A正确,BC错误;而电容器的电压等于路端电压,则电容器的带电量将增大,故D正确,C错误.。所以AD正确,BC错误。9、CD【解析】试题分析:A、根据,粒子从K到L的过程中,电势能增加,故电场力做负功;A错误B、根据,粒子从K到L的过程中,电势能减小,故电场力做正功;B错误C、根据,粒子从K到L的过程中,电势能增加;C正确D、粒子从L到M的过程中,电场力做正功,故动能增加;D正确故选CD考点:电势能点评:本题根据得到电势能的变化情况,最后确定电场力的做功情况.10、AC【解析】

正检验电荷仅在电场力作用下,由静止开始运动,其中甲、乙、丙中正检验电荷沿电场方向运动,丁中正检验电荷静止不动.电场力对正检验电荷做功改变其动能,有Eqx=Ek,动能Ek随x的变化率∝E,而电场强度E随x的变化情况是:甲中E为常数,乙图中E减小,丙图中E增大,所以A、C选项正确,B、D选项错误.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、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、2000(2)大于【解析】

[1]作出图线如图由可得[2]由于,电流表的分压引起误差比较小,所以选择(2)图.[3]选择图(2)电流表内接法,由于电流表的分压,测量值大于真实值.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);(2);(3);(4)W;(5)【解析】试题分析:利用运动学知识先求出加速度的关系,再利用动力学求解力;选取适当的过程利用动能动理即可求解以下几小题。(1),可知,即,在AB过程利用,可得;(2)由(1)分析可知:撤去电场前小滑块的加速度;(3)从A到B利用动能定理:,从A到B小滑块运动的位移,,由以上三式代入数据可得:;(4)从A到C利用动能定理:,可得再根据,;(5)从A到C再到A利用动能定理:,可得。点晴:本题考查带电粒子在电场的运动与动能定理的综合应用,注意应用动能定理时过程的选取。14、(1)(2)【解析】(1)电子做类平抛运动,水平方向匀速直线运动,所以通过极板的时间:①竖直方向匀加速直线运动,加速度②③,所以电子射出电场时沿垂直于板面方向偏移的距离(2)由速度的合成知:,15、(1)0.4N·s向下(2)0.6N·s向下(3)3N向上【解析】

(1)由机械能守恒可得,小球接触

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