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文档简介

云南腾冲市第八中学2027届高二上物理期中经典模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、当导体球靠近带正电的金属球时,周围的电场线如图所示。则a、b两点的电场强度A.大小不等,方向不同B.大小不等,方向相同C.大小相等,方向不同D.大小相等,方向相同2、-平行板电容充电后与电源断开,负极板接地,在两板板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,Ep表示正电荷在P点的电勢能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则()A.U变小,E变小B.E变大,EP变大C.U变小,Ep不变D.U不变,Ep不变3、一带正电的粒子仅在电场力作用下从A点经B、C点运动到D点,其v﹣t图象如图所示,则下列说法中正确的是()A.A点的电场强度一定大于B点的电场强度B.粒子在A点的电势能一定大于在B点的电势能C.CD间各点电场强度和电势都为零D.AB两点间的电势差大于CB两点间的电势差4、现代观测表明,由于引力作用,恒星有“聚集”的特点,众多的恒星组成了不同层次的恒星系统,最简单的恒星系统是两颗互相绕转的双星,事实上,冥王星也是和另一星体构成双星,如图所示,这两颗行星m1、m2各以一定速率绕它们连线上某一中心O匀速转动,这样才不至于因万有引力作用而吸引在一起,现测出双星间的距离始终为L,且它们做匀速圆周运动的半径r1与r2之比为3∶2,则()A.它们的角速度大小之比为2∶3B.它们的线速度大小之比为3∶2C.它们的质量之比为3∶2D.它们的周期之比为2∶35、如图所示,在冰壶世锦赛上中国队以8:6战胜瑞典队,收获了第一

个世锦赛冠军,队长王冰玉在最后一投中,将质量为19kg的冰壶推出,运动一段时间后以0.4m/s的速度正碰静止的瑞典冰壶,然后中国队冰壶以0.1m/s的速度继续向前滑向大本营中心.若两冰壶质量相等,则下列判断正确的是()A.瑞典队冰壶的速度为0.3m/s,两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞B.瑞典队冰壶的速度为0.3m/s,两冰壶之间的碰撞是非弹性碰撞C.瑞典队冰壶的速度为0.5m/s,两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞D.瑞典队冰壶的速度为0.5m/s,两冰壶之间的碰撞是非弹性碰撞6、将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同二、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,平行板电容器的两极板间的电势差为U,板间距离为d。一个质量为m、带正电荷q的粒子,仅在电场力作用下以某初速度从正极板向负极板运动,经时间t到达负极板,此时的速率为v,则粒子的初速度v0A.v0=C.v0=v+8、如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势φ随时间t的变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t=2T时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确的是

A.φ1:φ2=1:2B.φ1:φ2=1:3C.在0~2T时间内,当t=T时电子的电势能最小D.在0~2T时间内,电子的电势能减小了9、如图所示,光滑绝缘的水平面上M、N两点各放有一带电荷量分别为+q和+2q的完全相同的金属球A和B.给A和B以大小相等的初动能E0(此时初动量的大小均为p0),使其相向运动刚好能发生碰撞(碰撞过程中无机械能损失),碰后返回M、N两点的动能分别为E1和E2,动量的大小分别为p1和p2,则()A.E1=E2>E0,p1=p2>p0B.E1=E2=E0,p1=p2=p0C.碰撞发生在MN中点的左侧D.两球同时返回M、N两点10、如图所示的图象中,表示物体作匀减速运动的是A.B.C.D.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)有一根细长而均匀的金属管线样品,长约为60cm,电阻大约为,横截面如图甲所示.(1)用螺旋测微器测量金属管线的外径,示数如图乙所示,金属管线的外径为_____mm.(2)现有如下器材:A.电流表(量程为0~0.6A,内阻约为0.1)B.电流表(量程为0~3A,内阻约为0.03)C.电压表(量程为0~3V,内阻约为3)D.滑动变阻器(1750,0.3A)E.滑动变阻器(15,3A)F.蓄电池(6V,内阻很小)G.开关一个,带夹子的导线若干要进一步精确测量金属管线样品的阻值,电流表应选_______,滑动变阻器应选__________.(只填代号字母).12.(12分)某同学用下列器材测定一块手机电池的电动势和内电阻.电流表A(量程3A,内阻约0.5Ω);电压表V(量程15V,内阻约15kΩ);滑动变阻器R(0~50Ω,额定电流3A);定值电阻R0=3Ω;开关S及导线若干.(1)为减小实验误差,电路图中的导线应连接到_____(选填“a”或“b”).(2)连接好电路闭合S前,滑动变阻器的滑片P应置于_____(选填“c”或“d”)端.

(3)根据正确操作,依据得到的电压表和电流表读数,作出对应的U-I图象如图所示.由图线可知该电池的电动势E=_____V,内电阻r=_____Ω(保留两位有效数字).

(4)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及滑动变阻器消耗的功率P都会发生变化.图的各示意图中正确反映P-U关系的是________.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)某高中校区拟采购一批实验器材,增强学生对电偏转和磁偏转研究的动手能力,其核心结构原理可简化为如题图所示:AB、CD间的区域有竖直方向的匀强电场,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面。一带电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后,从M点飞离CD边界时速度为2v0,再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回O点。已知OP间距离为d,粒子质量为m,电量为q,粒子自身重力忽略不计。试求:(1)P、M两点间的距离;(2)粒子返回O点时速度的大小;(3)磁感强度的大小。14.(16分)面积S=0.2m2、n=100匝的圆形线圈,处在如图所示的匀强磁场内,磁感应强度B随时间t变化的规律是B=0.02t(T),R=3Ω,C=30μF,线圈电阻r=1Ω,求:(1)通过电阻R的电流大小和方向;(2)4s内通过导线横截面的电荷量;(3)电容器所带电荷量.15.(12分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,极板长l=80cm,两板间的距离d=40cm电源电动势E=40V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω,闭合开关S,待电路稳定后,将一带负电的小球从B板左端且非常靠近B板的位置以初速度水平向右射入两板间,该小球可视为质点.若小球带电量q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力,电路中电压表、电流表均是理想电表.若小球恰好从A板右边缘射出(g取10m/s2).求(1)滑动变阻器接入电路的阻值为多少?(2)此时电流表、电压表的示数分别为多少?(3)此时电源的输出功率是多少?

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、A【解析】电场线上点的切线方向表示电场强度方向,而点a、点b的切线方向不同,故点a、点b的电场强度方向不同;电场线的疏密程度表示电场强度的大小,故点a、点b的场强大小不相等;故A正确,BCD错误;故选A。【点睛】电场线上每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致,曲线的疏密程度表示电场的强弱。2、C【解析】

平行板电容器充电后与电源断开后,电量不变.将正极板移到图中虚线所示的位置时,d减小,根据知,电容增大,根据,则电势差减小.知电场强度不变.则P与负极板间的电势差不变,P点的电势不变,正电荷在P点的电势能不变.故C正确;ACD错误3、AB【解析】试题分析:由图线可看出,A点的斜线的斜率大于B点,即A点的加速度大于B点,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,选项A正确;从B点的速度大于A点速度,故从A到B动能增加,电势能减小,即粒子在A点的电势能一定大于在B点的电势能,选项B正确;从C到D粒子做匀速运动,故CD间各点电场强度为零,但是电势相等且不一定为零,选项C错误;从A到B和从B到C粒子动能的变化量相同,故电场力做功相同,即AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,选项D错误;故选AB.考点:动能定理;电势与电势能;电场强度.4、B【解析】双星的角速度和周期都相同,故A、D均错,由Gm1m2L2=m1ω2r1,Gm1m2L2=m2ω2r2,解得m1∶m2=r5、B【解析】两冰壶碰撞的过程中动量守恒,规定向前运动方向为正方向,根据动量守恒定律有:mv1=mv2+mv3代入数据得:m×0.4=m×0.1+mv3解得:v3=0.3m/s.动能减小量:故动能减小,是非弹性碰撞;故选B.两冰壶在碰撞的过程中动量守恒,根据动量守恒定律求出碰后中国队冰壶获得的速度,通过计算动能改变量来判断是否为弹性碰撞.6、C【解析】

解答本题应掌握感应电动势取决于磁通量的变化快慢,与磁通量的变化及磁通量无关.【详解】AC.由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势,即感应电动势与线圈匝数有关,感应电动势与磁通量的变化率有关,磁通量变化越快,感应电动势越大故A错误,C正确;B.穿过线圈的磁通量大,但若所用的时间长,则电动势可能小,故B错误;D.由楞次定律可知:感应电流的磁场方向总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,故原磁通增加,感应电流的磁场与之反向,原磁通减小,感应电流的磁场与原磁场方向相同,即“增反减同”,故D错误.感应电动势取决于穿过线圈的磁通量的变化快慢,在理解该定律时要注意区分磁通量、磁通量的变化量及磁通量变化率三者间区别及联系.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】

粒子由正极到负极,由动能定理可知:qU=12mv2-12mv02,解得v0=v2-2qU本题考查带电粒子在电场中的加速运动,要注意优先考虑应用动能定理求解,然后考虑用牛顿第二定律和运动公式求解。8、BD【解析】

AB.0~T时间内平行板间的电场强度为:,电子以,向上做匀加速直线运动,经过时间T的位移为:,速度为:;T~2T内平行板间电场强度为:,加速度为:,电子以v1的速度向上做匀变速度直线运动,位移为:,由题意2T时刻回到P点,则有:,联立可得:,故A错误B正确;C.依据电场力做正功最多,电势能最小,而0~T内电子做匀加速运动,T~2T之内先做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动,因,所以在T~2T某时刻电势能最小,C错误;D.电子在2T时刻回到P点,此时速度为:(负号表示方向向下),电子的动能为:,根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,D正确。9、AD【解析】AB:由动量观点,系统动量守恒,两球速度始终等值反向,也可得出结论:两球同时返回M、N两点,两球末动量大小相等,末动能大小相等.由能量观点,两球碰后电荷量均变为,在相同距离上的库仑力增大,返回过程中库仑力做的正功大于接近过程中克服库仑力做的功,系统机械能增大,末动能增大.故A错误,B正确.CD:由动量观点,系统动量守恒,两球速度始终等值反向,也可得出结论:碰撞发生在M、N中点,两球同时返回M、N两点.故CD错误.点睛:综合利用动量、能量解题是处理不需具体分析中间过程问题的快捷方法.10、BC【解析】

匀减速即指加速度一定,速度逐渐减小的直线运动,反映在图线上,即是一条速度逐渐减小的直线,由图可知,AD中速度大小增大,物体做的是匀加速直线运动,BC中速度大小减小,物体做的是匀减速直线运动,故AD错误,BC正确.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、AE【解析】

螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读;

根据电路中电流的大小确定电流表的量程,从测量误差的角度选择滑动变阻器;【详解】(1)螺旋测微器的读数等于;(2)电路中的电流大约为,所以电流表选择A.待测电阻较小,若选用大电阻滑动变阻器,测量误差较大,所以滑动变阻器选择E.解决本题的关键掌握螺旋测微器的读数方法,以及仪器的选择问题,在平时学习过程中加强训练.12、ad8.50.75C【解析】(1)为减小实验误差,应采用电流表内接,电路图中的导线应连接到a.

(2)连接好电路闭合S前,滑动变阻器阻值置于电阻最大的位置,即滑片P应置于d端;(3)由图线可知该电池的电动势E=8.5V,内电阻.(4)滑动变阻器消耗的功率,即P-U关系为二次函数关系,故选C;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

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