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文档简介

湖北省宜昌市秭归县第二中学2027届高二上物理期中经典模拟试题考生须知: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、下列关于能量的转化,下列说法中正确的是()A.因为能量守恒,所以“永动机”是存在的B.摩擦生热的过程是不可逆过程C.空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性D.由于能的转化过程符合能量守恒定律,所以不会发生能源危机2、如图所示,一个半径为l的半圆形硬导体AB以速度v在水平U型框架上向右匀速滑动,匀强磁场的磁感应强度为B,干路电阻为R0,半圆形硬导体A、B的电阻为r,其余电阻不计,则半圆形导体AB切割磁感线产生的感应电动势大小及A、B之间的电势差分别为()A.BlvB.BπlvC.2BlvD.2Blv2Blv3、磁场中某区域的磁感线的如图所示,则()A.a、b两处的磁感应强度大小不等,Ba>BbB.a、b两处的磁感应强度的大小不等,且Ba<BbC.a、b两处磁场方向一定相同D.a处没有磁感线,所以磁感应强度为零4、关于电阻和电阻率的说法中,正确的是()A.导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻,因此只有在导体中有电流通过时才有电阻B.由R=U/I可知导体的电阻与导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比C.电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量,电阻率ρ越大,材料导电性能越差D.将一根导线等分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一5、如图所示,磁场垂直于纸面向外,磁场的磁感应强度随水平向右的x轴按B=B0+kx(B0、k为常量)的规律均匀增大.位于纸面内的正方形导线框abcd处于磁场中,在外力作用下始终保持dc边与x轴平行向右匀速运动.若规定电流沿a→b→c→d→a的方向为正方向,则从t=0到t=tA.B.C.D.6、下列说法正确的是()A.蓄电池的电动势为2V,这表示蓄电池在1s内将2J的化学能转变成电能B.电容器电容的定义式是C.电阻率大的导体电阻也一定大D.根据可知,带电量为1C正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B点的电势差为1V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、下列关于电动势的说法,正确的是()A.电动势实质上就是电压B.电动势越大,表明电源把其他形式的能转化为电能的本领越大C.电动势是指电源内部非静电力所做的功D.电动势在数值上等于非静电力把单位正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功8、如图所示,绝缘的斜面处在于一个竖直向上的匀强电场中,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0.3J,重力做功1.5J,电势能增加0.5J,则以下判断正确的是A.金属块带负电荷 B.电场力做功0.5JC.金属块克服摩擦力做功0.7J D.金属块的机械能减少1.2J9、如图所示,面积大小为S的矩形线圈abcd,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈可以绕O1O2转动.下列说法中正确的是()A.当线圈在图示位置时,穿过线圈的磁通量大小Φ=BSB.当线圈从图示位置转过90°时,穿过线圈的磁通量大小Φ=0C.当线圈从图示位置转过180°的过程中,穿过线圈的磁通量的变化量大小ΔΦ=0D.当线圈从图示位置转过360°的过程中,穿过线圈的磁通量的变化量大小ΔΦ=BS10、如图所示,空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场的方向竖直向下,磁场方向水平(图中垂直纸面向里),一带电油滴P恰好处于静止状态,则下列说法正确的是A.若给P一初速度,P可能做匀速圆周运动B.若给P一初速度,P可能做匀速直线运动C.若仅撤去磁场,P可能做匀加速直线运动D.若仅撤去电场,P可能做匀加速直线运动三、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)(1)做“用单摆测定重力加速度”的实验,下述说法中正确的是(_______)A.测量摆长时,应先将单摆放置在水平桌面上,然后用力拉紧摆线测量悬点到球心的距离B.单摆的偏角不要超过5°,当摆球运动到两侧位置时迅速按下秒表开始计时C.为了精确测量单摆的周期,起码要测量小球作100次全振动所用的时间D.如果小球的重心不在中心,通过一定方法也能精确测定重力加速度(2)某同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验时,他先测得摆线长为97.50cm,然后用游标卡尺测量小钢球直径,读数如图甲所示,则①游标卡尺的读数为_________mm.②该单摆的摆长为_____cm.③该同学由测量数据作出图线(如图乙所示),根据图线求出重力加速度____m/s2(保留3位有效数字).④如果测出的g值偏小,可能的原因是____.A.测量摆线长时,线拉得过紧B.摆线上端没有固定,振动中出现松动,使摆线变长了C.开始计时时,秒表按下迟了D.实验中误将49次全振动记为50次12.(12分)图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图。(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线______。每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛________。(2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球作平抛运动的初速度为______m/s。(g取9.8m/s2)(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为_____m/s;B点的竖直分速度为_____m/s。(g取10m/s2)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,在相距L=0.5m的两条水平放置的足够长光滑平行金属导轨,不计电阻,广阔的匀强磁场垂直向上穿过导轨平面,磁感应强度B=1T,垂直导轨放置两金属棒ab和cd,电阻r均为1Ω,质量m都是0.1kg,两金属棒与金属导轨接触良好。从0时刻起,用一水平向右的拉力F的以恒定功率P=2W作用在ab棒上,使ab棒从静止开始运动,经过一段时间后,回路达到稳定状态。求:(1)若将cd固定不动,达到稳定时回路abcd中的电流方向如何?此时ab棒稳定速度为多大?(2)当t=2.2s时ab棒已达到稳定速度,求此过程中cd棒产生的热量Q?(3)若让cd棒也能在轨道上自由滑动,并将拉力改成恒力F0,发现t0时刻后回路刚好达到稳定,请在图中定性画出ab、cd两棒的速度-时间图象。14.(16分)如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为L=0.4m的绝缘细线把质量为m=0.20kg,带有q=6.0×10-4C正电的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°。已知A、C两点分别为细线悬挂小球的水平位置和竖直位置,求:(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)A、B两点间的电势差UAB;(2)将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,小球通过B点时细线对小球的拉力F的大小;(3)如果要使小球能绕O点在竖直平面内做完整的圆周运动,则小球在A点时沿垂直于OA方向需要多大的初速度v0。15.(12分)如图所示,A为电解槽,M为电动机,N为电炉子,恒定电压U=12V,电解槽内阻rA=2Ω。当S1闭合,S2、S3断开时,电流表示数为6A;当S2闭合,S1、S3断开时,示数为5A,且电动机输出功率为35W;当S3闭合,S1、S2断开时,示数为4A。求:(1)电炉子的电阻及发热功率各多大?(2)电动机的内阻是多少?(3)在电解槽工作时,电能转化为化学能的功率为多少?

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】

第一类永动机违反能量守恒定律,所以不可能制成;第二类永动机虽然不违反能量守恒定律,但是违反热力学第二定律,所以也是不可能制成的,选项A错误;根据热力学第二定律,一切与热现象有关的过程都不可能自发的进行,则摩擦生热的过程是不可逆过程,选项B正确;空调既能制热又能制冷,是消耗了电能,不是自发进行的,故C错误。能量的转化过程尽管符合能量守恒定律,高品质的能量能够自发的变为内能耗散到空中,但耗散的低品质的能量不能再集中利用,所以会发生能源危机,故D错误;故选B.2、C【解析】半圆形导体AB切割磁感线的有效长度是2l,根据法拉第电磁感应定律则,感应电动势为:E=B•2l•v=2Blv;A、B之间的电势差为:,故C正确,ABD错误;故选C.点睛:本题考查法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律,产生感应电动势的部分可以相当于电源,则AB之间的电势差指的是路端电压.3、B【解析】

AB、由磁感线的疏密可知Ba<Bb,故A错误,B正确;C、某点的切线方向就是该点的磁场方向,故C错误;D、磁感线是假想的,不实际存在,a处没有磁感线,磁感应强度也不为零,故D错误.4、C【解析】电阻是导体对电流的阻碍作用,是导体本身的一种特性,导体的电阻与其两端的电压以及通过导体的电流无关,公式只是电阻的计算式,AB错误;电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量,电阻率ρ越大,材料导电性能越差,其大小和材料以及温度有关,与导体的长度无关,故C正确D错误.5、A【解析】由题意可知,垂直向外的磁通量越来越大,根据楞次定律可得感应电流为顺时针方向,即为正,ad、bc两边均在切割磁感线,产生感应电动势的方向相反,大小相减,根据题意,bc、ad两边的磁场之差为ΔB=B0+kL+x-B0-kx=kL,根据法拉第电磁感应定律6、D【解析】

A、铅蓄电池的电动势为2V,表示非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功为2J,即电能增加2J,与时间无关.故A错误.B、电容是由电容器的本身性质决定的,定义式是,由此式可知,比值是一个常量;而C与Q及U均无关;电容的决定式是故B错误;C、导体电阻与导体电阻率、导体长度、横截面积共同决定,导体的电阻率越大,电阻不一定越大,故C错误;D、电场力做功表达式知,若,,则得,故D正确.故选择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、BD【解析】

A.电源的电动势与电压的单位相同,都是伏特,但与电压有本质的区别,故A错误;B.电动势是表示电源把其它形式的能转化为电能的本领大小的物理量,电动势越大,表明电源把其他形式的能转化为电能的本领越大,故B正确;CD.电动势等于非静电力做的功与电荷量的比值即,电动势在数值上等于在电源内部移动单位电荷非静电力所做的功,故C错误,D正确。8、CD【解析】

在下滑过程中电势能增加0.5J,故物体需克服电场力做功为0.5J,故金属块正电,故AB错误;在金属块滑下的过程中动能增加了0.3J,重力做功1.5J,电场力为-0.5J,根据动能定理得:W总=WG+W电+Wf=△EK,解得:Wf=-0.7J,故C正确;外力做功为W外=W电+Wf=-1.2J,故机械能减少1.2J,故D正确.所以CD正确,AB错误.9、AB【解析】试题分析:根据磁通量的定义可知,如图所示时,磁通量最大φm=BS,当转过900时,线圈与磁场平行,磁通量为零,所以A、B正确;当线圈转过1800时,磁通量大小为φ=-BS,故磁通量变化的大小为Δφ=2BS,所以C错误;当线圈转过3600时,磁通量大小为考点:磁通量10、AB【解析】

若P初速度方向与磁场方向相互垂直,重力和电场力抵消,仅受洛伦兹力,故P做匀速圆周运动,故A正确;若P初速度方向与磁场平行,不受洛伦兹力,重力和电场力抵消,P受力平衡,所以可以做匀速直线运动,故B正确;若仅撤去磁场,P受力一定平衡,故只能做匀速直线运动,故C错误;仅撤去电场,油滴受重力有竖直向下的速度,油滴受洛伦兹力,速度改变,洛伦兹力方向随速度方向的变化而变化,不可能做匀加速直线运动,故D错误.所以AB正确,CD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、D9.8mm97.999.86B【解析】

(1)[1].A.测量摆长时,应先将单摆竖直悬挂,让摆球自然下垂,然后测量悬点到球心的距离,选项A错误;B.单摆的偏角不要超过5°,当摆球运动到最低点位置时迅速按下秒表开始计时,选项B错误;C.为了精确测量单摆的周期,要测量小球作30-50次全振动所用的时间,选项C错误;D.如果小球的重心不在中心,可通过测量数据建立T2-L图像,通过图像的斜率求解重力加速度,选项D正确.(2)①[2].由图示游标卡尺可知,主尺示数为0.9cm=9mm,游标尺示数为8×0.1mm=0.8mm,游标卡尺的读数为:9mm+0.8mm=9.8mm.②[3].单摆摆长:③[4].由单摆周期公式可得由图像可知解得g=9.86m/s2④[5].根据则:A、测量摆线长时线拉得过紧,则l的测量值偏大,则所测重力加速度偏大,故A错误;B、摆线上端牢固地系于悬点,摆动中出现松动,使摆线长度增加了,使所测量的实际周期T偏大,重力加速度的测量值偏小,故B正确;C、开始计时时,秒表过迟按下,所测周期T偏小,重力加速度g的测量值偏大,故B正确;D、实验中误将49次全振动数为50次,测量的周期T偏小,所测重力加速度偏大,故D错误.12、水平初速度相同1.6m/s1.47m/s1.96m/s【解析】

(1)[1][2]为了保证小球的初速度水平,斜槽末端应切线水平,每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛的初速度相同。

(2)[3]分析图乙,O点为抛出点,取坐标点x=32.0cm=0.32my=19.6cm=0.196m在竖直方向上水平方向上x=v0t代入数据解得小球平抛初速度v0=1.6m/s(3)[4][5]分析图丙L=5cm=0.05m由图可知,小球由A到B和由B到C在水平方向位移相等,均为3L,则运动时间T相等,在竖直方向,由图示可知△y=2L由匀变速直线运动的推论△y=gT2可得初速度根据匀变速直线运动中,一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可知,在B点竖直分速度四、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)电流方向为a→b→c→d→a,4m/s;(2)1.8J;(3)【解析】

根据右手定则可以判断电流方向,根据二力平衡关系可得出稳定速度;由能量守恒关系可求得cd中产生的热量;分析两棒的运动过程,则可以得出相应的v-t图象;【详解】解:(1)由右手定则可知:电流方向为a→b→c→d→a当稳定时,则有:F=而:FA=BIL,I=联立解得:v=(2)由能量守恒关系可得:Pt=解得:

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