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文档简介

湖南省宁乡市2027届物理高二上期中教学质量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、一个质量为2kg的物体,以4m/s的速度在光滑水平面上向右滑行,从某个时刻起,在物体上作用一个向左的水平力,经过一段时间,物体的速度方向变为向左,大小仍然是4m/s,在这段时间内水平力对物体做的功为()A.32JB.8JC.16JD.02、在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献。下列说法不正确的是()A.库仑在前人工作的基础上总结出库仑定律B.美国物理学家密立根利用油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量C.最初是焦耳用实验直接测得的用于计算电热的关系式D.奥斯特发现了电磁感应现象,并提出了力线的概念,他认为正是通过场(力线)把电作用与磁作用传递到别的电荷或磁体3、地球的两颗人造卫星A和B,它们的轨道近似为圆。已知A的周期约为12小时,B的周期约为16小时,则两颗卫星相比A.A距地球表面较远 B.A的线速度较大C.A的角速度较小 D.A的向心加速度较小4、将两个阻值不同的电阻R1、R2分别与同一电源连接,如果在相同的时间内,R1、R2发出的热量相同,则电源的内阻为()A.B.C.D.5、初速为v0的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则电子A.将向右偏转,速率不变,运动轨迹的曲率半径变大B.将向左偏转,速率改变,运动轨迹的曲率半径变大C.将向左偏转,速率不变,运动轨迹的曲率半径不变D.将向右偏转,速率改变,运动轨迹的曲率半径不变6、下列说法中正确的是().A.电场线密集处场强大,电势高B.沿电场线方向场强减小,电势降低C.在电势高处电荷具有的电势能也大D.场强为零处,电势不一定为零二、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,电源电动势为E、内阻为r,闭合开关S,调节可变电阻R的阻值时,下列判断正确的有A.当R的阻值增大时,电压表示数增大,电流表示数增大B.当R的阻值增大时,电压表示数增大,电流表示数减小C.当R的阻值减小时,电压表示数减小,电流表示数增大D.当R的阻值减小时,电压表示数增大,电流表示数增大8、一个带正电的物体放在光滑的绝缘水平面上,空间有水平方向的电场,电场强度E的方向随时间变化的关系如图所示,场强的大小不变,方向随时间t周期性变化,E为正时表示场强方向向东,为负时表示场强的方向向西,若作用时间足够长,将物体在下面哪些时刻由静止释放,物体最终可以运动到出发点的西边且远离出发点的地方A. B. C. D.9、某导体中的电流随其两端的电压变化,如图实线所示,则下列说法中正确的是A.加5V电压时,导体的电阻是5ΩB.加12V电压时,导体的电阻是8ΩC.由图可知,随着电压增大,导体的电阻不断减小D.由图可知,随着电压减小,导体的电阻不断减小10、如图所示,相距为d的两水平虚线分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m。将线框在磁场上方高h处由静止开始释放,当ab边进入磁场时速度为v0,cd边刚穿出磁场时速度也为v0。从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中()A.线框一直都有感应电流 B.线框有一阶段的加速度为gC.线框产生的热量为mgd D.线框做过减速运动三、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)在测定一根粗细均匀的合金丝Rx的电阻率的实验中。待测合金丝Rx的电阻约为5Ω。(1)测量合金丝直径如图示,合金丝直径为________。(2)某同学根据以上仪器,按图连接实验线路,在实验中发现电流表示数变化范围较窄,现请你用笔在下图中画一条线对电路进行修改,使电流表示数的变化范围变宽_______。(3)其测量结果比真实值偏________(选填“大”或“小”)。12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,实验室提供了小灯泡(1.5V,2.5A)、电流表、电压表以及滑动变阻器等实验器材:(1)图甲为实验中某同学连接好的实验电路图,在开关S闭合后,把滑动片P从A向B端移动过程中会观察到电压表读数变________(填“大”或“小”)。(1)某同学由测出的数据画出I—U图象,如图乙所示,当小灯泡两端电压为1.2V时,小灯泡的电阻值R=________Ω,此时小灯泡的实际功率P=________W。(结果保留两位有效数字)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,两个水平放置的带电平行金属板间形成匀强电场,长为L的绝缘细线一端固定在O点,另一端拴着一个质量为m、带有一定电荷量的小球,小球原来静止.当给小球某一冲量后,它可绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动.若两板间电压增大为原来的4倍,重力加速度为g,则:(1)要使小球从C点开始在竖直平面内做圆周运动,开始至少要给小球多大的冲量?(2)在小球运动过程中,细线上的最大拉力为多大?14.(16分)在如图所示的竖直平面内,物体A和带正电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,分别静止于倾角θ=37°的光滑斜面上的M点和粗糙绝缘水平面上,轻绳与对应平面平行.劲度系数k=5N/m的轻弹簧一端固定在O点,一端用另一轻绳穿过固定的光滑小环D与A相连,弹簧处于原长,轻绳恰好拉直,DM垂直于斜面.水平面处于场强E=5×104N/C、方向水平向右的匀强电场中.已知A、B的质量分别为mA=0.1kg和mB=0.2kg,B所带电荷量q=+4×10-6C.设两物体均视为质点,不计滑轮质量和摩擦,绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,B电荷量不变.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求B所受静摩擦力的大小;(2)现对A施加沿斜面向下的拉力F,使A以加速度a=0.6m/s2开始做匀加速直线运动.A从M到N的过程中,B的电势能增加了ΔEp=0.06J.已知DN沿竖直方向,B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.求A到达N点时拉力F的瞬时功率.15.(12分)从离地面高为H=80m的高空自由下落一个小球,(取g=10m/s2.)求:(1)小球经过多长时间落到地面;(2)小球落地的速度大小;(3)小球最后1s内下落的位移.

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】根据动能定理有,力F对物体做的功为:W=mv22-mv12=×2×16−×2×16=0,故选D.2、D【解析】

A.库仑在前人工作的基础上总结出库仑定律,选项A正确,不符合题意;B.美国物理学家密立根利用油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量,选项B正确,不符合题意;C.最初是焦耳用实验直接测得的用于计算电热的关系式,选项C正确,不符合题意;D.法拉第发现了电磁感应现象,并提出了力线的概念,他认为正是通过场(力线)把电作用与磁作用传递到别的电荷或磁体,选项D错误,符合题意。3、B【解析】

卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球的质量为M,有:,则得:,,,;A卫星的周期小于B卫星的周期,根据上式可知,A卫星的轨道半径较小,距地面较近。故A错误。由上式知,A卫星的轨道半径较小,线速度较大,故B正确。由上式知,A卫星的轨道半径较小,角速度较大,故C错误。由上式知,A卫星的轨道半径较小,向心加速度较大,故D错误。故选B。本题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、角速度、周期和向心力的表达式,再进行讨论.4、D【解析】试题分析:根据闭合电路欧姆定律得:,根据焦耳定律得:Q1=I12R1t,Q2=I22R2t根据题意可知,Q1=Q2则()2R1t=()2R2t解得:故选D.考点:闭合电路的欧姆定律【名师点睛】本题主要考查了闭合电路欧姆定律及焦耳定律的直接应用,抓住在相等的时间内,两电阻上产生相同的热量求解,难度适中.5、A【解析】

根据安培定则,通电导线右侧的磁场垂直纸面向里,负电荷速度向上,根据左手定则可判断,洛伦兹力向右,所以粒子将向右偏,由于洛伦兹力不做功,所以粒子速率不变,根据洛伦兹力提供向心力有:,得到:,由于离导线越远,磁感应强度B越小,所以运动轨迹的曲率半径变大,A正确;故选A。6、D【解析】

AB.电场线的疏密表示电场的强弱,沿电场线方向电势降低,两者之间没有关系,AB错误;C.正电荷在电势高处电势能大,负电荷相反,C错误;D.场强为零处,电势不一定为零,D正确。故选D。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、BC【解析】

AB.增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,电流表示数减小,由欧姆定律分析得知,电阻R1两端的电压减小,内电压减小,电阻R两端的电压增大,电压表示数增大,故A错误,B正确;CD.减小可变电阻R的阻值后,电路中电流增大,电流表示数增大,由欧姆定律分析得知,电阻R1两端的电压增大,内电压增大,电阻R两端的电压减小,电压表示数减小。故C正确,D错误。8、CD【解析】

AB.分别作出从各时刻释放后的速度时间图象如上图所示,某段时间内位移等于图线与t所围面积的代数和,由图象分析可知、总的位移为正,方向向东,故AB错误;CD.由图象分析可知从、释放后总的位移为负,方向向西,故CD正确。故选CD。9、ABD【解析】

加5V的电压时,电流为1.0A,则由欧姆定律可知,,A正确;加12V的电压时,电流为1.5A,则可得电阻为,B正确;由图可知,随电压的增大,图象的斜率减小,而图像斜率的倒数等于电阻,则可知导体的电阻越来越大,随着电压的减小,导体的电阻减小,C错误D正确.10、BD【解析】

AB.正方形线框abcd边长为L(L<d),所以cd进入磁场后,ab还在磁场内,所以线框磁通量不变,即无感应电流,一直到ab边出磁场,此过程中线框只受重力,即加速度为重力加速度g,故A错误,B正确;C.根据能量守恒研究从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程,动能变化为0,重力势能转化为线框产生的热量即故C错误;D.线框进入磁场过程,可能做匀速运动、加速运动和减速运动,完全在磁场中做匀加速运动,由于ab边进入磁场时速度和cd边刚穿出磁场时速度都是v0,则线框穿过磁场过程一定有减速运动,故D正确。故选BD。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、(均正确)小【解析】

(1)[1]螺旋测微器的精度为,所以读数为,均正确。(2)[2]添加如图所示的一条导线,使滑动变阻器的接入方式由限流式变为分压式,电流表示数可以从0开始变化,使电流表示数的变化范围变宽:。(3)[3]由电路图可知,电流表采用外接法,由于电压表的分流,实验所测电流偏大,而电压测量准确,由欧姆定律可知电阻的测量值偏小。12、(1)大,(1)3.3,2.92【解析】试题分析:(1)由图示电路图可知,在开关S闭合之前,应把滑动变阻器的滑动片P移到A端;实验中滑动片P从从A向B端移动过程中会观察到电压表读数变大.(1)由图象可知,当U=1.2V时,对应的电流为:I=2.35A,则小灯泡的电阻值为:R=2.0考点:描绘小灯泡的伏安特性曲线【名师点睛】本题应明确:①若要求电流从零调或变阻器的全电阻远小于待测电阻时,变阻器应用分压式接法;②涉及到图象问题,可以表示出纵轴物理量与横轴物理量的函数表达式,然后再根据斜率和截距的概念讨论即可。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)【解析】

(1)小球开始做匀速圆周运动,故有:mg=qE当电压增大到原来的4倍,故两极板间的电场强度变为:在C点绳的拉力为0时,小球做圆周运动的速度最小:解得:根据动量定理得:(2)由C到D,依据动能定理可得:解得:小球运动过程中细绳所受的最大拉力在D位置,此时绳的拉力和重力提供向心力,由牛顿第二定律可得:解得:14、(1)f=1.4N(2)2.1336W【解析】试题分析:(1)根据题意,静止时,对两物体受力分析如图所示:由平衡条件所得:对A有:mAgsinθ=FT①对B有:qE+f1=FT②代入数据得f1=1.4N③(2)根据题意,A到N点时,对两物体受力分析如图所示:由牛顿第二定律得:对A有:F+mAgsinθ-F′T-Fksinθ=mAa④对B有:F′T-qE-f=mBa⑤其中f=μmBg⑥Fk=kx⑦由电场力做功与电势能的关系得ΔEp=qEd⑧由几何关系得x=-⑨A由M到N,由v-v=2ax得A运动到N的速度v=⑩拉

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