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内蒙古翁牛特旗乌丹一中2027届高二上物理期中综合测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、如图甲所示为某装置中的传感器工作原理图,已知电源的电动势E=9.0V,内阻不计;G为灵敏电流表,其内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其阻值随温度的变化关系如图乙所示,闭合开关S,当R的温度等于20℃时,电流表示数I1=2mA;当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻的温度是()A.60℃ B.80℃ C.100℃ D.120℃2、如图所示,、是两个等量异种点电荷,、是、连线的中垂线上且与连续距离相等的两点,则()A.在、连线的中垂线上,从到,各点电势相等,场强方向都相同B.在、连线的中垂线上,从到,场强先增大后减小,电势先升高后降低C.在、连线的中垂线上,从到,场强先减小后增大,各点的电势都相等D.在、连线上,从到,场强先减小后增大,电势逐渐升高3、某欧姆表的电路如图所示,此欧姆表已经调零。用此欧姆表测定值电阻的阻值时,指针偏转至满刻度的处。现用该欧姆表测未知电阻的阻值,指针偏转到满刻度的处,若定值电阻的阻值为R,则该未知电阻的阻值为A.9R B.3RC. D.4、如图所示,正方形区域abcd中充满匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一个氢核从ad边的中点m沿着既垂直于ad边又垂直于磁场的方向,以一定速度射入磁场,正好从ab边中点n射出磁场。沿将磁场的磁感应强度变为原来的2倍,其他条件不变,则这个氢核射出磁场的位置是()A.在b、n之间某点B.在n、a之间某点C.a点D.在a、m之间某点5、如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻阻值的一半;R2的阻值等于电流表内阻的2倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是()A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.03AB.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04AC.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01AD.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06A6、如图所示,两端封闭、且长度相等,粗细均匀的U形管,两边封有理想气体,U形管处于竖直平面内,且左管置于容器A中,右管置于容器B中,A、B两边封有温度相等的理想气体,此时右管水银面比左管水银面高h,若同时将A、B温度升高,则()(1)h一定增加(2)右管气体压强一定增大(3)左管气体压强不一定增大(4)右管气体压强和左管气体压强增加的一样多A.只有(1)(2)是对的 B.只有(1)(4)是对的C.只有(3)(4)是对的 D.只有(1)(2)和(4)是对的二、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,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上极板的过程中,关于两个带电粒子P、Q()A.它们所带的电荷量之比qP∶qQ=1∶2B.它们动能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶2C.它们运动时间的大小关系是tP∶tQ=1∶2D.它们运动加速度的大小关系是aP∶aQ=1∶28、如图所示,有一个由电池、电阻和电容器组成的电路,当把电容器的两块极板错开一定位置时,在错开的过程中()A.电容器C的电容减小B.电容器C的电量不变C.电阻R上有方向向左的电流D.电阻R上有方向向右的电流9、下列选项中是用导线做成的圆形或正方形回路,这些回路与一直导线构成几种位置组合(彼此绝缘).下列组合中,切断直导线中的电流时,闭合回路中会有感应电流产生的是()A.B.C.D.10、某宇航员在X星球表面附近,用一根细线悬挂一个质量为m的小球,如图所示,当小球从与悬点在同一水平面上静止释放,小球过最低点时测得绳子拉力大小为F。已知X星球半径为R,引力常量为G,不考虑星球自转,则()A.X星球的第一宇宙速度为B.X星球的密度C.环绕X星球的轨道半径为2R的卫星的周期为D.环绕X星球表面的重力加速度为三、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)小芳所在小组的同学们准备测量一个量程为3V、内阻约为3kΩ的电压表V1的内阻值R1,在实验室找到了下列器材:A.电源E:电动势约为9V;B.电流表A:量程为0.6A,内阻约0.6Ω;C.电压表V2:量程为6V,内阻R2=6kΩ;D.滑动变阻器R,最大阻值为100Ω;E.单刀单掷开关及导线若干.①同学们先设计了甲乙两个实验电路图,两个电路滑动变阻器均选择了分压连接方式,理由是:;②经过讨论后最终选择了乙电路,不选择甲电路的理由是;③同学们连好了电路如图丙,闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片滑到(选填a或b)端;④闭合开关,调节滑动变阻器,发现电压表的读数几乎不变化,可能是(选填导线编号)断了;⑤排除故障后,读得电压表V1、V2读数分别为U1、U2,电压表V1的内阻为:.12.(12分)如图所示,是研究平行板电容器的电容大小与哪些因素有关的实验:(1)本实验过程使用的实验方法是___________________;(2)实验过程中进行如下操作:①使电荷量Q、正对面积S一定,增大两板间距离d,则静电计指针偏角__________(填“变大”、“变小”或“不变”);②使电荷量Q、两板间距离d、正对面积S一定,在两极板间放入石蜡,则静电计指针偏角____(填“变大”、“变小”或“不变”);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)在某偏僻山区建设了一个小型水电站,通过升压变压器将电能输送到镇上.已知发电机组输出电压为400V,输出功率为l03kW,输电线的总电阻为1000Ω,镇上用户得到的最大功率为900kW,求:(1)升压变压器原线圈和副线圈的匝数之比;(2)用户端降压变压器原线圈两端的电压。14.(16分)电源的电动势为3V,内阻为0.2Ω,外电路的电阻为1.8Ω,求:(1)电路中的电流是多少?(2)10s内电流内部的非静电力移送多少库仑的电荷?(3)10s内非静电力做了多少功?15.(12分)如图所示,质量均为m的物块A、B放在光滑的水平面上,两物块间有一轻弹簧处于原长,弹簧一端固定在物块A上、另一端与物块B接触但不粘连,在物块B的右侧足够远处有一固定的挡板。质量为的小球C用轻绳悬于O点,悬线长为L,物块A刚好在O点正下方,将小球C拉至与O点等高的位置由静止释放,小球C在最低点与物块A发生碰撞,碰撞后小球C刚好静止,重力加速度为g,物块A、B和小球C均可视为质点。(1)求小球C与物块A碰撞后的瞬间物块A的速度大小;(2)求物块B与挡板碰撞前的速度大小;(3)若物块B被挡板反弹后再次压缩弹簧,结果弹簧获得的最大弹性势能只有物块A向右运动压缩弹簧使弹簧获得的最大弹性势能的一半,计算物块B与挡板碰撞损失的机械能。

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】

当R的温度等于20℃时,结合图像知电阻R1=4kΩ,此时电流表示数I1=2mA,由闭合电路欧姆定律知解得:;当电流表的示数I2=3.6mA时,由闭合电路欧姆定律知解得,结合图像知此时温度对于的是。故选D。2、A【解析】在等量异种电荷形成的电场中,其连线的中垂线上,从中垂点向左右两边递减,并且中垂线为零等势线,故从点到点,粒子受到的电场力先增大后减小,方向不变,电势大小不变,A正确BC错误;在两电荷连线上电场强度从上到下先减小后增大,电场方向从M指向N,故从到的过程中,电场先减小后增大,沿电场线方向电势降低,故过程中电势减少,D错误.3、A【解析】

设电动势为E,内阻为R内,满偏电流为Ig,欧姆表调零即待测电阻为零,此时由闭合回路欧姆定律有,,测阻值为R的电阻时,,测未知电阻时,,联立以上三式解得,故A正确,BCD错误;4、C【解析】试题分析:根据洛伦兹力提供向心力则有,即可知,磁场加倍后,半径应该减小一般,所以一定从a处飞出。考点:洛伦兹力提供向心力点评:本题考查了常见的洛伦兹力提供向心力的计算方法。常见的还有根据轨迹计算时间等。5、D【解析】

AB.当接线柱1、2接入电路时,电流表A与R1并联,根据串并联电路规律可知,R1分流为1.2A,故量程为1.2A+0.6A=1.8A故每一小格表示0.06A;故AB错误;CD.当接线柱1、3接入电路时,A与R1并联后与R2串联,电流表的量程仍为1.8A;故每一小格表示0.06A;故C错误D正确;6、A【解析】

设U形管竖直管中水银柱的高度为h,则有:假设温度升高时水银柱不移动,则由查理定律得:压强的变化量△T、T相同,但,所以左边液柱降低,右边升高,故(1)(2)正确,(3)(4)错误,综上分析可知,故A正确,BCD错误。故选A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】试题分析:垂直电场方向不受力,做匀速直线运动,位移相等,得到运动时间相等,C错误;平行电场方向受到电场力,做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间关系公式,有:,由于两带电粒子平行电场方向分位移之比为1:2,所以它们所带的电荷量之比qP∶qQ=1∶2,故A正确;加速度之比aP∶aQ=1∶2,D正确;电场力做的功等于动能的增量=,所以它们动能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶4,B错误;故选AD。考点:带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;动能定理的应用【名师点睛】本题关键将两个带电粒子的运动沿垂直电场方向和平行电场方向两个方向正交分解,垂直电场方向不受力,做匀速直线运动;平行电场方向受到电场力,做初速度为零的匀加速直线运动,根据运动学公式、牛顿第二定律和功能关系联合列式分析。8、AD【解析】当把电容器的两块极板错开过程中两极板正对面积减小,根据电容的决定式分析得知,电容C减小,电容与电源相连,两极板间电压U不变,则电容器所带电量减小,电容器放电,由于电容器上板带正电,下板带负电,则电阻R中有向右的电流,AD正确.9、CD【解析】A、电流与线圈的直径重合,线圈中的磁通量始终等于0,不会产生感应电流,故A错误;

B、线圈与导线垂直,磁感线与线圈平面平行,穿过线圈的磁通量始终等于0,不会产生感应电流,故B错误;

C、导线位于线圈的上部,导线上边的面积比较小,穿过线圈上边的一部分的磁通量小于穿过线圈下边的一部分的磁通量,总磁通量的方向向里;切断直导线中的电流时,闭合回路中的磁通量减小,会有感应电流产生,故C正确;

D、导线位于线圈的右侧,穿过线圈磁通量的方向向外,切断直导线中的电流时,闭合回路中的磁通量减小,会有感应电流产生,故D正确.点睛:根据电流周围的磁场的特点,判断出线圈内的磁通量,然后根据产生感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化进行分析判断.10、BD【解析】

AD.从释放到最低点,设绳长为L,根据动能定理得:,在最低点,根据牛顿第二定律得:,联立解得:,第一宇宙速度为近地卫星环绕速度:,解得:,A错误D正确。B.根据,且质量,联立解得:,B正确。C.根据万有引力提供向心力:,解得:,C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、①电压表内阻远大于滑动变阻器电阻,限流接法电压范围小;②电流表量程太大;③a;④1;⑤【解析】试题分析:①电压表内阻远大于滑动变阻器电阻,若用限流接法电压范围小,测量数据少,读数不方便.②流过电压表V1的最大电流,而电流表A的量程为0.6A,量程太大,示数几乎为零.③闭合开关前,应使电路的阻值最大以保护电表和用电器,滑片滑到a端时电压表V1短路,滑动变阻器的阻值全部接入电路.④闭合开关,调节滑动变阻器,发现电压表的读数几乎不变化,说明电路电阻变化小,但电压表所在支路还是通路,则是滑动变阻器分压式变成了限流式,导线1断了.⑤电压表V2流过的电流,两电压表串联电流相同,则.考点:本题考查了伏安法测电阻、电路的选择和连接、电路故障判断、欧姆定律.12、控制变量法变大变小【解析】解:(1)研究每一个要素的影响,须让其它的量不变为:控制变量法

(2

)①因Q,S不变,增大d,则由,则C变小,又由,则U变大,静电计的指针偏角变大

②因Q,S,d不变,ɛ增大,则由,则C变大,又由,则U变小,静电计指针偏角变小

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)9×104V【解析】

(1)输电线电流为I,则输电线的损失功率为:△P=I2R解得:A送电电压为U2,则输出功率为:P=U2I解得:V根据变压器原理,升压变压器原线圈和副线圈的匝数之比为:解得:(2)输电线上降落的电压为:△U=IR用

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