云南省玉溪市峨山一中2027届高二上物理期中监测模拟试题含解析_第1页
云南省玉溪市峨山一中2027届高二上物理期中监测模拟试题含解析_第2页
云南省玉溪市峨山一中2027届高二上物理期中监测模拟试题含解析_第3页
云南省玉溪市峨山一中2027届高二上物理期中监测模拟试题含解析_第4页
云南省玉溪市峨山一中2027届高二上物理期中监测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

云南省玉溪市峨山一中2027届高二上物理期中监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、如图甲所示,倾角为30°的足够长的光滑斜面上,有一质量m=0.8kg的物体受到平行斜面向上的力F作用,其大小F随时间t变化的规律如图乙所示,t=0时刻物体速度为零,重力加速度g=10m/s2.下列说法中正确的是()A.第1s内物体的加速度最大B.第2s末物体的速度为零C.2s初到3s末时间内物体向下做匀加速直线运动D.第3s末物体回到了原来的出发点2、当直导线通以垂直纸面向外的恒定电流时,小磁针静止时指向正确的是()A. B.C. D.3、下列说法中错误的是:A.安培分子电流假说认为磁体的磁场是由运动电荷产生的B.电流元在空间中某处不受安培力作用,则此处一定无磁场C.安培力和洛仑兹力的方向一定与磁场方向垂直D.通电直导线与磁场方向间的夹角从300变至600过程中,安培力方向一直不变4、如图所示,在绝缘的斜面上存在着沿水平向右的匀强电场,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,则以下判断正确的是()A.金属块带负电荷B.电场力做功0.2JC.金属块的机械能减少1.2JD.金属块的电势能增加0.2J5、如图是某电场区域的电场线分布,A、B、C是电场中的三个点,下列说法正确的是()A.A点的电场强度最大B.B点的电场强度最小C.把一个正的点电荷依次放在这三点时,其中放在B点时它受到的静电力最大D.把一个带负电的点电荷放在A点时,它所受的静电力方向和A点的电场强度方向一致6、如图所示,两块金属板a和c水平放置,相互隔开;板a和c接在电池上。闭合开关,一带电微粒P以某一初速水平射入板a和c之间,落在板c上的Q点。断开开关,平行地插入薄金属板b,带电微粒P在同样的入射位置、以同样的初速水平射入板b和c之间,则微粒()A.落在c板上Q点的左侧 B.落在c板上Q点的右侧C.落在c板上的Q点 D.沿直线飞出二、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,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板之间有一个电荷q处于静止状态。现将两极板的间距变大,则A.电荷将向上加速运动B.电荷将向下加速运动C.电流表中将有从a到b的电流D.电流表中将有从b到a的电流8、如图所示,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的竖直圆上,在C点有一固定点电荷,电荷量为+Q,现从A点将一质量为m,电荷量为-q的点电荷由静止释放,该电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时速度为(g为重力加速度),规定电场中B点的电势为零,则在+Q形成的电场中()A.A点电势低于O点电势 B.D点电势为-C.O点电场强度大小是B点的2倍 D.点电荷-q在D点具有的电势能为9、有甲、乙、丙三个质量相同的单摆,它们的固有频率分别为f、4f、5f,都在频率4f的同一驱动力作用下做受迫振动,比较这三个单摆A.它们的振幅相同B.乙的振幅最大C.它们的振动频率都是4fD.甲、乙、丙的振动频率分别为f、4f、5f10、带电粒子从静止出发经过电场加速后垂直进入偏转电场,当离开偏转电场时,决定带电粒子侧移距离大小是A.带电粒子质量越大侧移越大B.带电粒子电量越多侧移越大C.加速电极间的电压越低侧移越大D.偏转电极间的电压越高侧移越大三、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)为了测量一精密金属丝的电阻率:(1)先用多用电表×1挡粗测其电阻如图,则读数为__,然后用螺旋测微器测其直径如图,读数为_____mm.(2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外实验室还备有的实验器材如下:A.电压表V1,(量程3V,内阻约为15k)B.电压表量V2(程15V,内阻约为75k)C.电流表A1,(量程3A,内阻约为0.2)D.电流表A2(量程600mA,内阻约为1)E.滑动变阻器R1(0〜5,0.6A)F.输出电压为3V的直流稳压电源G.电阻箱H.开关S,导线若干①上述器材中应选用的电压表是______,电流表是_____(填序号)。②请将图中的实物连成需要的电路______。③如果金属丝的直径为D,长度为L,所测电压为U,电流为I,则计算电阻率的表达式为________。(用上述物理量表示)12.(12分)有一电流表A,量程为1mA,内阻rg约为100Ω.要求测量其内阻.可选用的器材有:电阻箱R0,最大阻值为99999.9Ω;滑动变阻器甲,最大阻值为10kΩ;滑动变阻器乙,最大阻值为2kΩ;电源E1,电动势约为2V,内阻不计;电源E2,电动势约为6V,内阻不计;开关2个.导线若干.采用的测量电路图如图所示实验步骤如下:a.断开S1和S2,将R调到最大;b.合上S1,调节R使A满偏;c.合上S2,调节R1使A半偏,此时可以认为A的内阻rg=R1.试问:(1)在上述可供选择的器材中,可变电阻R1应该选择______________;为了使测量尽量精确,可变电阻R应该选择___________________;电源E应该选择_________________(2)认为内阻rg=R1,此结果与rg的真实值相比___________(填“偏大”、“偏小”或“相等”)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,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q和-Q,A、B相距为2d。MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布。),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v。已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g。求:(1)C、O间的电势差UCO;(2)O点处的电场强度E的大小及小球p经过O点时的加速度;14.(16分)如图所示,有一电子(电量为e,质量为m,)经电压U0加速后,进入两块间距为d、电压为U的平行金属板间.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且恰好能从金属板右缘飞出,求:(1)该电子刚飞离加速电场时的速度大小(2)金属板AB的长度.(3)电子最后穿出电场时的动能.15.(12分)如图所示,第Ⅰ象限有垂直纸面向外的匀强磁场,第Ⅳ象限有垂直纸面向里匀强磁场,Ⅰ、Ⅳ磁感应强度大小均为B,一带正电粒子以初速度从y轴上的P点进入第Ⅰ象限磁场时速度方向与y轴的正方向成45°角,进入第Ⅳ象限的磁场时又垂直x轴,已知OP之间的距离为d,(不计粒子重力)求:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径;(2)带电粒子从进入磁场到第二次经过x轴,在磁场中运动的总时间;(3)带电粒子的比荷.

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】对物体受力分析,受重力、支持力和拉力将重力沿垂直斜面方向和平行与斜面方向正交分解平行与斜面方向分力为:G1=mgsin30∘=4N分阶段讨论物体的运动情况:(1)0到1s内,F合=5N−4N=1N,沿斜面向上加速度为:a=F合/m=1.25m/s21s末速度为:v1=at1=1.25m/s1s末位移为:;(2)1s到2s内,合力为F合=3N−4N=−1N加速度为:a=F合/m=−1.25m/s22s末速度为:v2=v1+at2=0m/s2s末位移为:x2=x1=0.625m(3)2s到3s内,合力为F合=1N−4N=−3N加速度为a=F合/m=−3.75m/s23s末速度为:v3=v2+at3=−3.75m/s故2s到3s加速度最大,A错误;第2s末物体的速度为零,B正确;2s末到3s末时间内物体向下做匀加速直线运动,C错误;2s末到3s末的位移>x1+x2=1.25m,没有回到了原来的出发点,D错误;故选:B.点睛:重力沿垂直斜面方向和平行于斜面方向正交分解,垂直斜面方向合力为零,物体沿平行斜面方向运动,比较拉力和重力的平行斜面方向的分力,结合牛顿运动定律即可判断物体的运动情况.2、A【解析】据右手螺旋定则知,垂直直面向外的恒定电流时在周围产生的磁感线是逆时针,再据磁场方向规定可知,A图正确,故A正确,BCD错误.3、B【解析】试题分析:安培分子电流假说认为磁体的磁场是由运动电荷产生的,安培分子电流假说很好的解释了磁现象,故A正确;电流元在空间中某处不受安培力作用,则该位置的磁感应强度不一定为零,还与导体与磁场夹角有关,故B错误;安培力与洛伦兹力的方向均由左手定则来确定,它们都与磁场及电流或速度方向所构成的平面垂直,故C正确;安培力的方向均由左手定则来确定,与磁场及电流方向所构成的平面垂直,当电流与磁场方向间的夹角发生化时,安培力的方向不变,故D正确.本题选错误的,故选B.4、D【解析】

在金属块滑下的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,根据动能定理求出电场力做功.知道电场力做功量度电势能的改变.知道重力做功量度重力势能的改变.【详解】A、B、D、在金属块滑下的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,根据动能定理得:W总=WG+W电+Wf=△EK,解得W电=△EK-WG-Wf=0.7-1.2-(-0.3)=-0.2J,所以电场力做功-0.2J,金属块的电势能增加0.2J.由于金属块下滑,电场力做负功,所以电场力应该水平向右,所以金属块带正电荷;故D正确,A,B错误.C、在金属块滑下的过程中重力做功1.2J,重力势能减小1.2J,动能增加了0.7J,所以金属块的机械能减少0.5J,故C错误.故选D.解这类问题的关键要熟悉功能关系,也就是什么力做功量度什么能的变化,并能建立定量关系.5、C【解析】

如图,B处电场线最密,电场强度最大,电场最强.A处电场线最疏,电场强度最小,电场最弱.故AB错误根据F=Eq,可知把一个正的点电荷依次放在这三点时,其中放在B点时它受到的静电力最大,故C正确负电荷所受电场力的方向跟场强反向相反,所以把一个带负电的点电荷放在A点时,它所受的静电力方向和A点的电场强度方向相反,故D错误所以应该选C6、C【解析】

断开电键后,电容器的电荷量不变,插入薄金属板b,等效为极板的间距减小,根据,,得故电场强度不变,故电场力不变,即粒子的受力情况不变,故运动情况不变,依然打在Q点,故C正确。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、BD【解析】

AB.电容器极板间电压不变,根据匀强电场中电场强度和电势差的关系:极板间距变大,可知电场强度减小,电荷初始时刻静止不动,受到竖直向下的重力和竖直向上的电场力平衡,电场强度减小,电荷受到的电场力变小,所以电荷将向下加速运动,A错误,B正确。CD.根据电容的决定式:极板间距增大,电容减小,根据电容的定义式:极板间电压不变,电容减小,电荷量减小,电容器放电,所以电流表中有从到的电流,C错误,D正确。故选BD。8、AD【解析】因为O点离Q比A点近,又因为Q是正电荷,电场线方向沿着半径方向背离电荷,根据沿着电场线的方向,电势降低,可知A点的电势低于O点电势,故A正确;从A到D运动,根据动能定理,则有:,解得电场力做功:,场中B点的电势为零,A点的电势也为零,因为电场力做负功,则电势能增加,因此点电荷-q在D点的电势能为:;规定电D点的电势为:,故B错误,D正确;由几何关系得:B到C的距离是O到C的距离的倍,根据点电荷电场强度公式:,则有B点电场强度大小是O点的倍,故C正确.所以ACD正确,B错误.9、BC【解析】受迫振动的频率等于驱动力的频率,当系统的固有频率等于驱动力的频率时,系统达到共振,振幅达最大.则它们的振动频率都是4f,且乙的振幅最大,所以BC正确,AD错误.故选BC.点睛:本题应明确受迫振动的频率等于驱动力的频率,而当驱动力的频率等于物体的固有频率时,物体的振动最强烈.10、CD【解析】试题分析:带电粒子在加速电场中时满足:;在偏转电场中:;,其中,解得:,则可知,偏转距离与带电粒子的质量和电量均无关,选项AB错误;加速电极间的电压U1越低侧移越大,选项C正确;偏转电极间的电压U2越高侧移越大,选项D正确;故选CD.考点:带电粒子在电场中的加速及偏转.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、62.095(2.094~2.096)AD实物图如图所示【解析】

(1)[1]根据欧姆表的读数原则可知,读数为6Ω;[2]根据螺旋测微器的读数原理可知,读数为(2+9.5×0.01)mm=2.095mm(2)[3]实验选用的是两节干电池,所以电压表选择A;[4]为了使读数超过量程的,电流表选择D;[5]为了比较精确测出电阻丝的电阻,同时滑动变阻器给的阻值限制,我们选择分压式接法,且电流表的阻值和电阻丝阻值接近,所以选用电流表外接,电路图如图所示[6]根据电阻定律可知,12、R0滑动变阻器甲E2偏小【解析】(1)根据半偏法的测量原理,R1必须选电阻箱R0,才能测量;电源选择E2,误差较小.

根据电源的电动势和电流表的量程可知电路的最小电阻为6kΩ,所以滑动变阻器乙不能有效调节,应该选择甲.

(2)根据闭合电路的欧姆定律及电路特点可得:合上S1,调节R使电流表满偏:Ig=ER+rg+r

合上S2,调节R1使电流表半偏(电路中的总电流):I=ER+rgR1rg+R1+r,上式比较可得I>Ig.所以,通过电阻箱的电流:IR1=I−Ig点睛:本题是用的半偏法测电阻,用的是两并联电路的电阻相等时电流相等;实验要求干路电流基本不变,所以要求因并联而引起的电阻的变化要小,且电流表的满偏电流很小,则其它电阻要大,据此选择合适的器材;另据并联后总电阻发生变化而引起干路电流变化

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论