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重庆铜梁县一中2027届物理高二上期中学业水平测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、如图所示,把四个相同的灯泡接成甲、乙两种电路后,灯泡都正常发光,已知U甲=2U乙,则这两个电路中的R甲、R乙之间的关系为A.R甲=R乙B.R甲=2R乙C.R甲=4R乙D.R甲=8R乙2、如图所示,真空中有两个点电荷和,分别固定在x坐标轴上,其中位于处,位于处.关于在x轴上各区域,下列说法中正确的是A.除无穷远外,电场强度大小为零的点有两处B.在区域,电势沿x轴正方向逐渐变小C.在的区域,若一正电荷沿x轴正方向运动,其电势能会先减小后增大D.在和的区域,电场强度E沿x轴正方向3、两平行金属板相距为,电势差为,一电子质量为,电荷量为,从点沿垂直于极板的方向射出,最远到达点,然后返回,如图所示,,则此电子具有的初动能是A. B. C. D.4、如图所示,一均匀的扁平条形磁铁的轴线与圆形线圈在同一平面内,磁铁中心与圆心重合.为了在磁铁开始运动时在线圈中得到逆时针方向的感应电流,磁铁的运动方式可能是()A.N极向纸内,S极向纸外,使磁铁绕O点转动B.N极向纸外,S极向纸内,使磁铁绕O点转动C.磁铁在线圈平面内顺时针转动D.磁铁在线圈平面内逆时针转动5、如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q的小球,系在一根长为L的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动,AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径,已知重力加速度为g,电场强度,不计空气阻力,下列说法正确的是
A.若小球在竖直平面内绕O点恰好做完整圆周运动,则它运动过程中的最小速度B.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到D点时机械能最大C.若将小球在A点由静止开始释放,它将在ACBD圆弧上往复运动D.若剪断细线将小球在A点以大小为的速度竖直向上抛出,它将能够到达B点6、下列说法与物理学史实不符的是()A.卡文迪许首先在实验室测出了万有引力常量B.奥斯特首先发现了电流的磁效应C.楞次首先提出了磁场对运动电荷有力作用D.法拉第首次发现了电磁感应现象,并制作了圆盘发电机二、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E=6V,小灯泡L的规格为“4V0.8W”,开关S接1,当滑动变阻器调到R=8Ω时,小灯泡L正常发光,现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作.则A.电源内阻为1ΩB.电动机的内阻为8ΩC.电动机正常工作电压为1.6VD.S接2时电源的输出功率为1.12W8、如图所示,平行导轨a、b和平行导轨c、d在同一水平面内,两导轨分别和两线圈相连接,匀强磁场的方向垂直两导轨所在的平面。金属棒L1和L2可在两光滑导轨上自由滑动,棒L2原来静止,用外力使L1运动,下列说法中正确的是:()A.当L1向右加速运动时,L2将向左运动B.当L1向右加速运动时,L2将向右运动C.当L1向左加速运动时,L2将向左运动D.当L1向左加速运动时,L2将向右运动9、如图所示,匀强电场方向水平向右,一带电微粒沿直虚线在电场中斜向上运动,则该微粒在从A运动到B的过程中,其能量变化为()A.动能增大,电势能减小B.动能减小,重力势能增大C.动能减小,电势能增大D.动能增大,电势能增大10、如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框,导线框右侧有两个宽度也为L的有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B、方向分别竖直向下和竖直向上,t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框在外力作用下,以速度v匀速进入并通过磁场区域.规定电流i沿逆时针方向时为正,磁感线竖直向下时磁通Φ为正,安培力的合力F向左为正.则以下关于Φ、i、F和线框中的电功率P随时间变化的图象大致是下列图中的()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)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻可不计)B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电压表V2(0~15.0V,内阻约6kΩD.电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)E.电流表A2(0~100mA,内阻约2Ω)F.滑动变阻器R1(最大值10Ω)G.滑动变阻器R2(最大值2kΩ)(1)为减少实验误差,实验中电压表应选择_____.,电流表应选择_____.,滑动变阻器应选择:________(填各器材的序号)(2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在下面的虚线框中_____.(3)实验中测得一组数据如下表所示,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线________。(4)该小电珠的额定功率是_______。12.(12分)从以下器材中选取适当的器材,设计一个测量阻值约为15KΩ的电阻Rx的电路,要求方法简捷,Rx两端的电压从零开始变化,要尽可能提高测量的精度.电流表A1:量程300μA,内阻r1为300Ω,电流表A2:量程100μA,内阻r2=500Ω,电压表V1:量程10V,内阻r3约为15KΩ,电压表V2:量程3V,内阻r4≈10KΩ;电阻R0:阻值约为25Ω,作保护电阻用,额定电流为1A,滑动变阻器R1,阻值约为50Ω,额定电流为1A,滑动变阻器R2,阻值约为1000Ω,额定电流为1A,电池组E:电动势4.5V,内阻很小但不可忽略,开关及导线若干.(1)应选用的电流表、电压表、滑动变阻器分别是:、、(填仪表代号)(2)在方框中画出实验电路图(3)用所测数据对应的物理量计算Rx,计算表达式为Rx=.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)如图所示的绝缘细杆轨道固定在竖直面内,半径为R的1/6圆弧段杆与水平段杆和粗糙倾斜段杆分别在A、B两点相切,圆弧杆的圆心O处固定着一个带正电的点电荷。现有一质量为m可视为质点的带负电小球穿在水平杆上,以方向水平向右、大小等于的速度通过A点,小球能够上滑的最高点为C,到达C后,小球将沿杆返回。若∠COB=30°,小球第一次过A点后瞬间对圆弧细杆向下的弹力大小为,从A至C小球克服库仑力做的功为,重力加速度为g.求:(1)小球第一次到达B点时的动能;(2)小球返回A点前瞬间对圆弧杆的弹力。14.(16分)示波器的示意图如图所示,金属丝发射出来的电子被加速后从金属板的小孔穿出,进入偏转电场.电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上.设加速电压U1=1640V,偏极板长为4cm,偏转板间距d=1cm,当电子加速后从两偏转板的中央沿板平行方向进入偏转电场.(1)偏转电压为多大时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大?(2)如果偏转板右端到荧光屏的距离b=20cm,则电子束最大偏转距离为多少?(3)电子离开偏转电场时的偏转量和偏转电压的比叫做示波器的灵敏度,分析说明可采用哪些方法提高示波器的灵敏度.15.(12分)如图所示的电路中,,.当开关K接1时,电流表示数,当开关K接2时,电流表示数,则(1)电源电动势E=?(2)当开关K接2时,电阻消耗的功率P=?
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】
设灯泡的额定电流为,因两灯泡正常发光,故灯泡中电流相等;则甲电路中电流为,乙电路中电流为,因总功率相等,故两电阻消耗的功率相等;则由可知:甲乙解得:甲乙A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析相符,故C正确;D.与分析不符,故D错误。2、D【解析】
A.某点的电场强度是负电荷Q1和正电荷Q2在该处产生的电场的叠加,是合场强.根据点电荷的场强公式,所以要使电场强度为零,那么正电荷Q1和负电荷Q2在该处产生的场强必须大小相等、方向相反.但该点不会在Q1的左边,因为Q1的电荷量大于Q2,也不会在Q1Q2之间,因为它们电性相反,在中间的电场方向都向右.所以,只能在Q2右边.即在x坐标轴上电场强度为零的点只有一个.故A错误;B.因为Q1的电荷量大于Q2,根据点电荷的场强公式,在x>6cm区域,合场强一定先向左再向右,故电势先增大后减小,故B错误;C.在的区域,根据叠加原理可知,电场强度方向沿x正方向,正电荷沿x轴正方向运动,电场力做正功,电势能减小,故C错误.D.根据可知,r=9cm处电场强度为零,其右侧电场线是向右的;则可知,在0<x<6cm的区域和x>9cm的区域,场强沿x轴正方向,故D正确.3、D【解析】
全程只有电场力做功,根据动能定理解出电子的初动能;【详解】设出电子的初动能,末动能为零,极板间的电场,根据动能定理:,解得:,故D正确,A、B、C错误;故选D.4、A【解析】
根据产生感应电流的条件:穿过闭合线圈的磁通量要发生变化来判断.图示时刻穿过线圈的磁通量为零.【详解】A、图示时刻穿过线圈的磁通量为零,N极向纸内,S极向纸外转动时,向里的磁通量增大,则线圈中产生逆时针方向的感应电流,A正确;B、图示时刻穿过线圈的磁通量为零,S极向纸内,N极向纸外转动时,向外的磁通量增大,则线圈中产生顺时针方向的感应电流,B错误;C、D、不论磁铁在线圈平面内顺时针转动,还是逆时针转动,穿过线圈的磁通量仍为零,不变,不产生感应电流,CD错误;故选A。本题考查分析、判断能力.对于A项,也可以根据线圈切割磁感线产生感应电流来判断.5、D【解析】
A.由于电场强度,则有:可知等效最高点在弧的中点,在等效最高点,则有:运动的最小速度:故A错误;B.除重力和弹力外其它力做功等于机械能的增加值,若小球在竖直平面内绕点做圆周运动,则小球运动到点时,电场力做功最多,故到点时的机械能最大,故B错误;C.小球受合力方向与电场方向夹角斜向下,故若将小球在点由静止开始释放,它将沿合力方向做匀加速直线运动,故C错误;D.若剪断细线,将小球在点以大小为的速度竖直向上抛出,小球将不会沿圆周运动,因此小球在竖直方向做竖直上拋,水平方向做匀加速,当竖直方向的速度为0时,则有:当竖直方向的位移为0时,水平方向位移为:可得:所以小球刚好运动到B点,故D正确。6、C【解析】
卡文迪许首先在实验室测出了万有引力常量,选项A正确;奥斯特首先发现了电流的磁效应,选项B正确;洛伦兹首先提出了磁场对运动电荷有力作用,选项C错误;法拉第首次发现了电磁感应现象,并制作了圆盘发电机,选项D正确,此题选择不正确的选项,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、CD【解析】
A.小灯泡的额定电流为:灯泡内阻为:当开关接1时,根据闭合电路欧姆定律有:代入数据解得:故A错误;BC.当接2时灯泡正常发光,则流过的电流为:电源内阻分的电压为:故电动机分的电压为:动因电动机消耗的电能转化为机械能和内能,则可知电阻:故B错误,C正确;D.当接2时,电源输出功率:出故D正确。8、BC【解析】
AB.当L1向右加速运动时,L1上产生竖直向上的电流,在右侧竖直导体柱上产生竖直向上且增大的磁场,根据楞次定律,下方线圈产生竖直向下的磁场,根据安培定则,通过L2的电流竖直向下,根据左手定则,L2将向右运动,故A错误,B正确;CD.当L1向左加速运动时,L1上产生竖直向下的电流,在右侧竖直导体柱上产生竖直向下且增大的磁场,根据楞次定律,下方线圈产生竖直向上的磁场,根据安培定则,通过L2的电流竖直向上,根据左手定则,L2将向左运动,故C正确,D错误。故选BC.9、BC【解析】带电微粒在匀强电场中受力竖直向下的重力和水平方向的电场力作用,微粒做直线运动,其合力与速度平行,则可知微粒所受的电场力方向必定水平向左,当微粒从A到B时,电场力做负功,重力也做负功,总功为负值,由动能定理得知,动能减小,而电势能增大,重力势能增大,故AD错误,BC正确。10、BD【解析】
当线圈进入0-L时,磁通量向里由0增加到BL2,感应电流,方向逆时针;安培力,方向向左;安培力的功率当线圈进入L-2L时,磁通量向里逐渐减小到零,然后向外增加到BL2,感应电流,方向顺时针;安培力方向向左;安培力的功率当线圈运动2L-3L时,磁通量向外由BL2逐渐减小到零,感应电流,方向逆时针;安培力方向向左;安培力的功率故选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、BDF电路图见解析;图像见解析1.00W【解析】
(1)[1][2][3].由题意小灯泡额定电压为2V,额定电流为0.5A,故电压表应选B,电流表应选D,又描绘伏安特性曲线要求电流从零调,故变阻器应用分压式接法,应选阻值小的变阻器F.(2)[4].由于小电珠电珠较小,满足,电流表应用外接法,又变阻器应采用分压式接法,电路图如图所示:(3)[5].小电珠的伏安特性曲线如图所示:(4)[6].由图可知,当电压为2V,电流为0.5A;则功率12、(1)A1V2R1(2)如图所示(3)【解析】试题分析:由题意可知,电源电压为3V,而待测电阻约为15kΩ,则可知电路中电流的最大值,本着安全准确的原则可以选电压表及电流表;根据电阻阻值与电流表、电压表内阻的大小关系可以选出合理的接法,则可画出电路图;由接法可知RX两端的电压及电流,由欧姆定律可求得电阻值.解:(1)因电源电压为3V,故电压表只能选取V2,而由欧姆定律可知,电路中的电流约为I==200μA,故电流表应选A1;.为了能多测量数据滑动变阻器应采用分压接法;选择小电阻R1;(2)滑动变阻器最大阻值为50Ω,待测电阻阻值为15kΩ,待测电阻阻值远大于滑动变阻器最大阻值,滑动变阻器应采用分压接法,电流表采用内接法,如图所示:(3)由题意可知,电压值为U2,而电流为A2中电流减去电压分流电流,则由欧姆定律可知:RX=﹣r1,U2表示电压表V2的示数,I1表示电流A1的示数.r表示电流表的内阻;故答案为(1)A1,V2;R1(2)如上图;(3)﹣r1点评:电学实验的考查重点在于考查:仪表的选择,接法的选择及数据分析和误差分析,知道在什么情况下
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