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文档简介
2027届云南省红河哈尼族彝族自治州泸西一中高二上物理期中经典模拟试题注意事项: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、两根长直通电导线互相平行,电流方向相同,它们的截面处于等边的和处,如图所示。两通电导线在处产生磁场的磁感应强度大小都是,则C处磁场的总磁感应强度大小是()A.0 B. C. D.22、真空中两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果将两个点电荷的距离增大为原来的2倍,电量都增大为原来的2倍.它们之间静电力的大小为()A.F/2B.FC.2FD.4F3、如图所示,平行板电容器的两极板A、B接在电池的两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,给电容器充电,稳定后悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则()A.若保持开关S闭合,A极板向B极板靠近,则θ减小B.若保持开关S闭合,A极板向B极板靠近,则θ不变C.若开关S断开,A极板向B极板靠近,则θ不变D.若开关S断开,A极板向B极板靠近,则θ增大4、关于曲线运动的描述,下列说法正确的是()A.物体只有在恒力作用下才做曲线运动B.物体只有在变力作用下才做曲线运动C.曲线运动一定是变速运动D.曲线运动速度大小一定变化5、如图所示的电路中,电键S原来是闭合的,当R1、R2的滑片刚好处于各自的中点位置时,悬在平行板电容器C两水平极板间的带电尘埃P恰好处于静止状态,能使尘埃P加速向上移动的方法是()A.把R1的滑片向上移动B.把R2的滑片向上移动C.把R2的滑片向下移动D.断开电键S6、通过一个导体电流是5A,经过4min通过该导体一个截面的电量是()A.20CB.50CC.1200CD.2000C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、著名物理学家费曼曾设计过这样一个实验装置:一块绝缘圆板可绕其中心的光滑轴自由转动,在圆板的中部有一个线圈,圆板的四周固定着一圈带电的金属小球,如图所示.当线圈接通电源后,将产生流过图示方向的电流,则下列说法正确的是()A.接通电源瞬间,圆板不会发生转动B.线圈中电流强度的增大或减小会引起圆板向不同方向转动C.若金属小球带正电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同D.若金属小球带负电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同8、某一密闭理想气体,在两种不同体积存在两个等容变化过程,这两个等容过程如下图p-t图像中的①、②所示。则相对应的V-T图像或p-V图像可能是下图中的A. B.C. D.9、如图8所示的电路,电源内阻不可忽略,电表为理想电表.当滑动变阻器的滑片向下滑动时()A.电流表A的示数减小 B.电流表A的示数增大C.电压表V的示数减小 D.电压表V的示数增大10、在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,理想电流表的示数为2.0A。则以下判断中正确的是()A.电源两端的电压为8V B.电源输出的电功率为20WC.电动机两端的电压为7.0V D.电动机的输出功率为12W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)某同学用如图所示电路,测绘标有“3.8V,0.3A”的小灯泡的灯丝电阻R随电压U变化的图像.(1)除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:电流表A1(量程为100mA,内阻约为2Ω);电流表A2(量程为0.6A,内阻约为0.3Ω);电压表V1(量程为5V,内阻约为5kΩ);电压表V2(量程为15V,内阻约为15kΩ);滑动变阻器R(阻值范围为0~10Ω);电源E(电动势为4V,内阻约为0.04Ω).为了调节方便,测量准确,实验中电流表应选用__________,电压表应选用__________,(填器材符号)(2)在图中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路____________.(3)根据实验数据,计算并描绘出的R-U图像如图所示;由图像可知,此小灯泡在不工作时,灯丝电阻为_______Ω;当所加电压为3V时,灯丝电阻为_______Ω.12.(12分)使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,则金属丝的直径是mm.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,匀强电场的电场线与AC平行,把10-8C的正电荷从A点移到B点,静电力做功6×10-8J,AB长6cm,AB(1)AB两点间的电势差;(2)匀强电场的场强的大小和方向;(3)设B处电势为1V,该正电荷在A处的电势能为多少?14.(16分)如图所示,在水平向右的匀强电场中,用长为L不可伸长的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球,线的上端固定于O点.细线与竖直方向成30°角时静止释放小球,小球开始摆动,当摆到A点时速度为零,此时OA恰好处于水平状态,设整个过程中细线始终处于拉直状态,静电力常量为k,忽略空气阻力.求:(1)判断小球电性;(2)BA两点间的电势差UBA;(3)匀强电场的场强E的大小.15.(12分)水平放置的两块平行金属板长L=5.0cm,两板间距d=1.0cm,两板间电压为90v,且上板为正,一个电子沿水平方向以速度v0=2.0×107m/s,从两板中间射入,如图,求:(电子质量m=9.01×10-31kg)(1)电子飞出电场时沿垂直于板方向偏移的距离是多少?(2)电子离开电场后,打在屏上的P点,若S=10cm,求OP的长?
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、C【解析】
根据安培定则可知,导线A在C处产生的磁场方向垂直于AC方向向右,导线B在C处产生的磁场方向垂直于BC方向向右,如图,根据平行四边形定则得到,C处的总磁感应强度为;故C正确,ABD错误;故选C。2、B【解析】试题分析:在变化前两个点电荷之间的库仑力为,则变化后,B正确考点:考查了库仑定律的应用3、C【解析】若保持开关S闭合,则电容器两端的电压U不变,A极板向B极板靠近时,两极板间的距离d减小,由E=Ud,可知两极板间的电场强度增大,小球受到的电场力增大,则θ增大,故AB错误;若开关S断开,则电容器所带的电荷量恒定,A极板向B极板靠近时,板间距离减小,根据电容器的决定式:C=εS4πkd、定义式C=QU以及E=Ud,联立可得:E=4πkQεS,说明电场强度保持不变,则带正电的小球受到的电场力不变,即θ4、C【解析】
AB.曲线运动的条件是合外力与速度不一条直线上,与力是否变化无关,物体在变力作用下可能做直线运动,如机车启动的过程中,合外力的大小是变化的;在恒力作用下也可做曲线运动,如平抛运动,故A错误,B错误;C.曲线运动的条件合外力与速度不一条直线上,速度方向时刻变化,故曲线运动是变速运动.所以C正确;D.匀速圆周运动是速度大小不变方向改变的曲线运动,故D错误.5、C【解析】试题分析:以油滴为研究对象进行受力分析可知,油滴静止不动,所受电场力与重力平衡,即。题中R1没有电流通过,故改变R1时对电路工作状态无影响,粒子将静止不动,故A错误;把R2的滑片向上移动,减小R2的阻值,R2的电压变小,电容器电压变小,电场力小于重力,粒子向下运动,故B错误;把R2的滑片向下移动,增大R2的阻值,R2的电压变大,电容器电压变大,电场力大于重力,粒子向上运动,故C正确;断开电键S时,电容器与可变电阻构成闭合回路,电容器放电,油滴下落,故D错误。考点:闭合电路欧姆定律6、C【解析】
t=4min=240s,通过导体横截面的电荷量:Q=It=5A×240s=1200C,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、BD【解析】
由题可知,在线圈接通电源的瞬间,线圈中的电流逐渐增大,产生的磁场逐渐增强,逐渐增强的磁场会产生电场(麦克斯韦电磁理论);小球所在圆周处相当于有一个环形电场,小球因带电而受到电场力作用从而会让圆板转动,利用左手定则判断即可解答【详解】A、线圈接通电源瞬间,变化的磁场产生变化的电场,从而导致带电小球受到电场力,使其转动,故A错误;
B、不论线圈中电流强度的增大或减小都会引起磁场的变化,从而产生不同方向的电场,使小球受到电场力的方向不同,所以会向不同方向转动,故B正确;
C、接通电源瞬间圆板受到电场力作用而转动,由于金属小球带正电,根据电磁场理论可知,电场力沿顺时针方向,所以与线圈中电流流向相反,故C错;D、接通电源瞬间圆板受到电场力作用而转动,由于金属小球带负电,根据电磁场理论可知,电场力沿逆时针方向,所以与线圈中电流流向相同,故D对;故选BD8、AD【解析】
BC.因为①、②两过程均为等容变化过程,而BC两图中体积V变化,故BC错误;AD.根据p-t图象画出压强p随热力学温度T变化的p-T图象,如图所示,
设两个过程的体积分别为V1和V2,根据理想气体的状态方程可得:pVT=C,其中C为一定值,整理得:p=CV⋅T,可知斜率CV越大,体积V越小,所以:V1<V9、BC【解析】
先判断滑动变阻器的阻值如何变化,再用“串反并同”去分析。【详解】AB.滑动变阻器的滑片向下滑动,电阻变小,电流表与滑动变阻器串联,所以示数变大,A错误,B正确;CD.滑动变阻器的阻值变小,电压表与滑动变阻器并联,所以示数变小,C正确,D错误。和滑动变阻器串联的电阻上的电压、电流、电功率变化趋势和滑动变阻器电阻值变化趋势相反,和滑动变阻器并联的电阻上的电压、电流、电功率和滑动变阻器电阻值变化趋势相同,即串反并同。10、BCD【解析】
A.电路中电流表的示数为2.0A,电源两端的电压为A错误;B.电源的输出功率为B正确;C.电路中电流表的示数为2.0A,所以电动机两端的电压为C正确;D.电动机的总功率为P总=UI=7×2W=14W电动机的发热功率为P热=I2R=22×0.5W=2W所以电动机的输出功率为P出=14W−2W=12WD正确。故选BCD。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、;;1.5;11.5;【解析】
(1)灯泡的额定电流为0.3A,可知实验中电流表应选用A2,灯泡的额定电压为3.8V,则电压表应选用V1;(2)灯泡的电阻,因,则应采用电流表外接法;滑动变阻器用分压电路,实物连线如图;(3)由图像可知,此小灯泡在不工作时,即U=0时,灯丝电阻为1.5Ω;当所加电压为3V时,灯丝电阻11.5Ω.本题考查了实验器材的选择以及实验电路的确定等问题;关键是搞清实验原理;知道电表选择的原则:安全、准确、方便;为在灯泡上得到从0开始的连续可调电压,滑动变阻器必须用分压电路.12、2.150±0.1【解析】试题分析:螺旋测微器的读数方法是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.解:螺旋测微器的固定刻度为2mm,可动刻度为15.0×0.01mm=0.150mm,所以最终读数为2mm+0.150mm=2.150mm.最后的结果可以为2.150±0.1.故答案为2.150±0.1【点评】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.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)6V(2)匀强电场的方向:由A指向C,200V/m(3)7×【解析】
(1)根据电荷量和静电力做功,根据电势差公式求出AB间的电势差,由UAB=φA-(2)根据功的概念判断匀强电场的场强方向,由题,正电荷从A移至B,静电力做正功,静止力与位移的夹角为锐角,电场力方向应沿AC方向,从而判断出场强方向,根据场强与电势差的关系可以求出场强的大小;【详解】(1)由WAB=qU(2)将正电荷从A移至B,静电力做正功,则正电荷所受的静电力方向由A指向C,所以场强方向由A指向C,由WAB=qEdABcos60°,其中(3)由于UAB=所以该正电荷在A点的电势能为:Ep电场中求某点的电势,往往先求出这点与已知电势的点两间的电势差,再求解电势,从而求出电势能。14、(1)小球带正电(2)(3)【解析】
(1)根据电场力对小球做功的正负判断电场力的方向,从而判断小球的电性;(2)对于小球1从B到A过程,运用动能定理和电场力做功公式W=qU,求解BA两点间的电势差U;(3)由几何知识确定出BA间沿电场线的距离d,再根据求解场强E的大小.【详解】(1)若小球不带电,则从A点释放,将运动到与A点等高的地方,而实际上小球没能运动到与A点等高的地方,所以电场力对
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