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文档简介

2027届江苏省13市物理高二第一学期期中质量跟踪监视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、某同学将小球以一定的初速度竖直向上抛出并开始计时,小球所受空气阻力大小与速率成正比,下列描述小球运动的v-t图象可能正确的是()A. B.C. D.2、关于物理学史,下列叙述正确的是A.牛顿通过实验测出了万有引力常量B.卡文迪许用扭秤测出了静电力常量C.密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量D.伽利略的理想斜面实验已经得出牛顿第一定律了,只是伽利略没有总结发表3、在静电场中,下列说法正确的是()A.电场强度为零的地方,电势一定为零;电势为零的地方,电场强度也一定为零B.电场强度大的地方,电势一定高;电场强度小的地方,电势一定低C.电场线与等势面可以垂直,也可以不垂直D.电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面4、如图所示,A、B两球所带电荷量均为,质量均为,其中A球带正电荷,B球带负电荷,且均可视为点电荷。A球通过绝缘细线吊在天花板上,B球固定在绝缘棒一端,现将B球放在某一位置,能使绝缘图线伸直,A球静止且与竖直方向的夹角为30°,已知静电力常量用,则A、B球之间的距离可能为A. B. C. D.5、因首次比较精确地测出引力常量G,被称为“称量地球质量第一人”的科学家是A.伽利略 B.开普勒 C.卡文迪许 D.牛顿6、水平匀速飞行的飞机上,每隔相等的时间落下一个小球,若不计空气阻力,则每一个小球在空中运动的轨迹及这些小球在空中的连线将分别是()A.抛物线、倾斜直线 B.竖直直线、倾斜直线C.抛物线、竖直直线 D.竖直直线、折线二、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,在场强大小为E的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细线一端拴一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点.把小球拉到使细线水平的位置A,然后将小球由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平成θ=60°的位置B时速度为零.以下说法正确的是()A.小球重力与电场力的关系是mg=EqB.小球重力与电场力的关系是Eq=mgC.小球在B点时,细线拉力为FT=mgD.小球在B点时,细线拉力为FT=2Eq8、如图所示,在一个匀强电场中有一个四边形ABCD,电场方向与四边形ABCD平行,其中M为AD的中点,N为BC的中点.一个电荷量为q的正粒子,从A点移动到B点过程中,电势能减小W1,若将该粒子从D点移动到C点,电势能减小W2,下列说法正确的是()A.匀强电场的场强方向必沿MN方向B.若将该粒子从M点移动到N点,电场力做功W=C.若D、C之间的距离为d,则该电场的场强大小为E=D.若M、N之间的距离为d,该电场的场强最小值为E=9、在如图所示的电路中,灯L1、L2的电阻分别为R1、R2,滑动变阻器的最大阻值为R0,若有电流通过,灯就发光,假设灯的电阻不变,当滑动变阻器的滑片P由a端向b端移动时,灯L1、L2的亮度变化情况是()A.当R2>R0时,灯L1B.当R2>R0时,灯L1C.当R2<R0时,灯L1D.当R2<R0时,灯L110、如图所示,光滑绝缘的半圆形容器处在水平向右的匀强电场中,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球在容器边缘A点由静止释放,结果小球运动到B点时速度刚好为零,OB与水平方向的夹角为θ=600,则下列说法正确的是()A.小球重力与电场力的关系是mg=qEB.小球在B点时,对圆弧的压力为2qEC.小球在A点和B点的加速度大小相等D.如果小球带负电,从A点由静止释放后,不能沿AB圆弧而运动三、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)某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:(1)游标卡尺测量其长度如图甲所示,可知其长度为__________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,可知其直径为__________mm;(3)选用多用电表的电阻“×1”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值约为__________Ω;(4)为更精确地测量其电阻,可供选择的器材如下:待测金属丝Rx;电压表:V(量程3V,内阻约3kΩ);电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);A2(量程3A,内阻约0.05Ω);电源:E(电动势3V,内阻不计)滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω)(5)为使测量尽量精确,电流表应选_____(“A1”或“A2”),电路应选用图中的_____(“甲”或“乙”).12.(12分)电流表读数为________A,电压表读数为_______V,螺旋测微器的读数为_______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,M、N是两块正对的平行金属板,两板间是场强为E的匀强电场,N板接地。A是电场中的一点,已知A点到N板的距离为d。(1)把一个电荷量为+q的油滴从A点移到N板。求电场力对油滴所做的功W以及油滴在A点具有的电势能EPA。(2)a.电势反映了静电场各点的能的性质,请写出电势的定义式,并据此求出A点的电势A;b.两板间既有静电场也有重力场。类比电势的定义方法,在重力场中建立“重力势”的概念,写出重力势φG的表达式,并简要说明电势和“重力势”14.(16分)如图,R1=19Ω,R2=12Ω,当开关处于位置A时,电流表读数I1=0.2A;当开关处于位置B时,电流表读数I2=0.25A。求:电源的电动势E和内电阻r?15.(12分)游船从码头沿直线行驶到湖对岸,小明对过程进行观察,记录数据如下表,运动过程运动时间运动状态匀加速运动初速度;末速度匀速运动匀减速运动靠岸时的速度(1)求游船匀加速运动过程中加速度大小,及位移大小;(2)若游船和游客总质量,求游船匀减速运动过程中所受合力的大小F;(3)求游船在整个行驶过程中的平均速度大小.

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】

考虑空气阻力时,上升过程中,根据牛顿第二定律得知随着v减小,a上减小,对应v-t图像的斜率减小,下降过程中,根据牛顿第二定律得知速度方向反向且随着v增大,a下继续减小,对应v-t图像的斜率减小,而在最高点时v=0则a=g故选D。2、C【解析】

AB.卡文迪许通过扭秤实验,测出了万有引力常量;故AB错误C.密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量,故C正确。D.牛顿第一定律是牛顿在伽利略等前人实验的基础上,根据逻辑推理得出的,是以实验为基础,但又不是完全通过实验得出,故D错误;3、D【解析】试题分析:本题根据这些知识分析:场强与电势没有直接关系.场强越大的地方电势不一定越高,场强为零的地方电势不一定为零.电势为零是人为选取的.电场线与等势面一定垂直,且电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面.解:A、电场强度和电势没有直接关系,而且电势的零点可人为选取,所以电场强度为零的地方,电势不一定为零;电势为零的地方,电场强度也不一定为零,故A错误.B、电场线密的地方,电场强度大,但电势不一定高.电场线希的地方,电场强度小,但电势不一定低.故B错误.C、电场线与等势面一定垂直,故C错误.D、顺着电场线电势不断降低,根据电场线和等势面的关系知,电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面.故D正确.故选D【点评】对于电势与场强的大小关系:两者没有关系,可根据电势高低看电场线的方向,场强大小看电场线疏密来理解.4、A【解析】

选A球为研究对象,它受重力、库仑力和细线的拉力,三力平衡,由几何关系得,库仑力得最小值为:根据得所以距离应小于1m。A.与分析相符,故A正确。B.与分析不符,故B错误。C.与分析不符,故C错误。D.与分析不符,故D错误。5、C【解析】

牛顿发现了万有引力定律,牛顿得到万有引力定律之后,并没有测得引力常量,首次比较精确地测出引力常量的科学家是卡文迪许,称为“称量地球质量第一人”的科学家。A.伽利略与分析不符,A错误B.开普勒与分析不符,B错误C.卡文迪许与分析相符,C正确D.牛顿与分析不符,D错误6、C【解析】

小球离开飞机后将做平抛运动,所以小球在空中的运动轨迹是抛物线;小球在水平方向做匀速直线运动,速度大小与飞机速度相同,所以在空中各个小球应在同一条竖直线上,所以C正确ABD错误。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、BC【解析】

根据动能定理得,mgLsinθ-qEL(1-cosθ)=0,解得:,故A错误,B正确;小球到达B点时速度为零,则沿细线方向合力为零,此时对小球受力分析可知:FT=qEsin30°+mgcos30°,故细线拉力FT=mg,故C正确,D错误。故选BC。8、BD【解析】

根据正电子移动过程电势能变化可得:电势关系φA−φB=W1q,φD−φC=W2q;根据几何关系可得:φM=12(φA+φD),φN=12(φB+φC),根据上述条件,并不能得到沿MN方向电势降落最快,或垂直MN的两个点电势相等,故不能得到场强方向沿MN方向,故A错误;若将该粒子从M点移动到N点,电场力做功W=q(φM−φN)=12q(φA−φB+φD−φC)=W1+W22,故B正确;由于无法求解电场方向,故场强大小无法求解,故C匀强电场中任一直线上的电势变化都是均匀变化;直线与电场线平行,则变化速率最大;直线与电场线夹角越大则变化速率越小。9、AD【解析】

AB.当R2>R0时,灯L2与滑动变阻器的左部分串联的总电阻一定大于右部分的电阻,当变阻器的滑片P由a端向b端移动时,电路总电阻增大,总电流减小,所以通过灯L1的电流减小,灯L1变暗,通过灯L2的电流变大,灯L2变亮,故CD.当R2<R0时,灯L2与滑动变阻器的左部分串联的总电阻先大于后小于右部分的电阻,则当滑动变阻器的滑片P由a端向b端移动时,总电阻先增大,后减小,所以总电流先减小后增大,所以通过灯L1的电流先减小后增大,故灯L1先变暗后变亮,而通过L2的电流一直变大,灯L2不断变亮,故10、CD【解析】

A、小球从A运动到B的过程中,根据动能定理得:,得,即,故A错误;B、小球到达B点时速度为零,向心力为零,则沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析可知:,故圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力为,故B错误;C、在A点,小球所受的合力等于重力,加速度;在B点,合力沿切线方向,加速度,所以A、B两点的加速度大小相等,故C正确;D、如果小球带负电,从A点由静止释放后,将沿重力和电场力合力方向做匀加速直线运动,不能沿AB圆弧而运动,故D正确;故选CD.小球从A运动到B的过程中,重力和电场力做功,动能的变化量为零,根据动能定理求解小球重力与电场力的关系;小球在B点时,球到达B点时速度为零,向心力为零,沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析,求解圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力.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)50.15mm(2)4.700mm;(3)7.0Ω;(5)A1;甲【解析】

(1)游标卡尺测量其长度为:5cm+0.05mm×3=50.15mm;(2)用螺旋测微器测量其直径为:4.5mm+0.01mm×20.0=4.700mm;(3)电阻的阻值约为7.0Ω;(5)电路中可能出现的最大电流,可知电流表应该选择A1;因RV>>Rx可知,电路选择安培表外接,故选甲;12、0.422.24~2.26之间2.430【解析】

[1]电流表量程为0.6A,由图示电流表可知,其分度值为0.02A,示数为0.42A[2]电压表量程为3V,由图示电压表可知,其分度值为0.1V,示数为2.24V[3]由图形螺旋测微器可知,固定刻度示数为2mm,可动刻度示数为43.0×0.01mm=0.430mm,螺旋测微器的读数为2mm+0.430mm=2.430mm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)Eqd(2)a.Edb.φG

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