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文档简介

黑龙江省哈尔滨市实验中学2027届物理高二第一学期期中综合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、在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图所示.M是贴在针口处的传感器,接触到药液时其电阻RM发生变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报,此时()A.RM变大,且R越大,U增大越明显B.RM变大,且R越小,U增大越明显C.RM变小,且R越大,U增大越明显D.RM变小,且R越小,U增大越明显2、关于功的概念,以下说法正确的是A.力是矢量,位移是矢量所以功也是矢量B.功有正、负,所以功也有方向C.若某一个力对物体不做功,说明该物体一定没有发生位移D.一个恒力对物体做的功等于这个力的大小、物体位移的大小及力和位移方向间夹角的余弦三者的乘积3、如图所示,一辆装满货物的汽车在丘陵地区行驶,由于轮胎太旧,途中“放了炮”,你认为在图中A、B、C、D四处中,“放炮”可能性最大的地点是A.A处B.B处C.C处D.D处4、如图所示,A、B、C三个相同的灯泡连成如图电路,当滑动变阻器的滑动触头向上滑动时,三个灯泡的亮暗变化情况是()A.同时变亮B.同时变暗C.A、C两灯变暗,B灯变亮D.A、C灯变亮,B灯变暗5、关于速度、速度的变化、加速度的关系,下列说法中正确的是()A.速度变化越大,加速度就一定越大 B.加速度变小,速度一定变小C.速度为零,加速度一定为零 D.速度变化越慢,加速度越小6、如图所示,两个同样的导线环同轴平等悬挂,相隔一小段距离.当同时给两导线环通以同向电流时,两导线环将()A.吸引 B.排斥 C.保持静止 D.不可判断二、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、直流电池组的电动势为,内电阻为,用它给电阻为的直流电动机供电,当电动机正常工作时,电动机两端的电压为,通过电动机的电流为,则下列说法中正确的是()A.电源消耗的总功率为B.电动机的输入功率是C.电动机电枢上的发热功率为D.电动机的输出功率为8、如图所示是一个多用表的内部电路图,下列说法中正确的是A.当开关S接1和2时用于测电流,且接1的量程比接2大B.当开关S接3时用于测电阻,A为黑表笔,B为红表笔C.当开关S接4时A表笔电势比B表笔低D.当开关S接5和6时用于测电压,且接5比接6量程大9、如图甲是观察电容器放电的电路,现将开关S与1端相连,电源(电动势为3v,内阻不计)。向电容器充电,然后把开关S滞向2端,电容器通过电阻R放电,电流传感器将测得的电流信息传人计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线如图2所示.则下列说法正确的是()A.电容器充电过程为电能向化学能转化的过程B.可估算出该电容器的电容大小约为0.9mFC.电容器充电过程的I-t曲线电流应该随时间的增加而增大D.根据曲线可估算出电容器整个放电过程中释放的电量约为2.72c10、如图所示,平行板电容器与电动势为E′的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的P点.现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则()A.平行板电容器的电容将变大B.静电计指针张角变小C.带电油滴的电势能将减少D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴静止不动三、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)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现要描绘这个灯泡的伏安特性图线。有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻约为10kΩ)B.电压表(0~10V,内阻约为20kΩ)C.电流表(0~0.3A,内阻约为1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约为0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.学生电源(直流6V),还有电键、导线若干(1)实验中所用电压表应选用________.(2)实验时要求尽量减小实验误差,测量电压从零开始多取几组数据,请将下图中实物连接成满足实验要求的测量电路________.(3)某同学根据实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特性曲线(如图所示),若用电动势为3V、内阻为2.5Ω的电源给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是________W.12.(12分)用如图所示器材研究电磁感应现象感应电流方向。(1)用笔画线代替导线将实验电路补充完整。(______)(2)闭合开关,能使感应电流与原电流绕行方向相同的实验操作是______。A.插入软铁棒B.拔出小线圈C.使交阻器阻值变小D.断开开关(3)某同学闭合开关后,将滑动变阻器的滑片向左滑动时,发现电流表指针向右偏转。则当他将铁芯向上拔出时,能观察到电流计指针_____(选填“向右”或“向左”)偏转。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)在磁感应强度为1T的匀强磁场中,有一段与磁场垂直的长为1m的导线,当导线通过1A的电流时,导线受到的安培力大小为多大?14.(16分)如图所示,匀强电场分布在边长为L的正方形区域ABCD内,M、N分别为AB和AD的中点,一个初速度为v0,质量为m的带负电粒子q沿纸面射入电场.带电粒子的重力不计.(1)如果带电粒子从M点垂直电场方向进入电场后,恰好从D点离开电场,求匀强电场的电场强度E和带电粒子从D点离开电场时的动能Ek1.(2)若带电粒子从N点垂直BC方向射入电场,它在电场中的运动时间t是多少?离开电场时的动能Ek2为多大?15.(12分)如图,在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外.一带正电的粒子从静止开始经电压U加速后,沿平行于x轴的方向射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于x轴的方向射出.已知O点为坐标原点,N点在y轴上,OP与x轴的夹角为30°,粒子进入磁场的入射点与离开磁场的出射点之间的距离为d,不计重力.求(1)带电粒子的比荷;(2)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间.

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】试题分析:S两端电压U增大,故传感器两端电压一定减小;当“有药液从针口流出体外”使传感器接触药液,RM变小;当R>RM时,R越大,M与R并联的电阻R并越接近RM,U增大越明显;故选C.考点:本题考查了闭合电路的欧姆定律.2、D【解析】

A.功是物体之间能量转化的量度,它是标量.故A错误.

B.功有正、负之分,但功的正负不是表示方向,是表示力对物体的做功效果.故B错误.

C.当力的方向和物体位移的方向垂直时,力对物体就不做功,所以物体的位移并不一定是零.故C错误.

D.根据功的定义可知,一个恒力对物体做的功等于这个力的大小、物体位移的大小及力和位移间夹角的余弦三者的乘积.故D正确.3、D【解析】

放炮可能最大,即车对地面的压力最大,在AC两点为没有在BD两点时的大,排除,半径越大,向心力越小,因为B点的半径大于D的点半径,所以在D点最容易放炮,D正确。故选D。4、D【解析】

滑动变阻器滑动触头向上滑动时,接入电阻减小,则总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,总电流增大,故流过A灯电流增大,故A灯变亮;由于电流增大,则可知内电压和灯泡A两端的电压增大,故并联部分电压减小,所以B灯两端电压减小,B灯变暗;因干路电流增大,B灯电流减小,则由分流原理可知,C中电流增大,故C灯变亮,故AC变亮,B变暗,故D正确,ABC错误。故选:D.根据滑片的移动方向判断滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,由闭合电路欧姆定律判断电路电流如何变化,再根据功率公式可分析灯泡亮度的变化.5、D【解析】

根据加速度的定义式可知物体的加速度等于物体的速度的变化率,加速度的方向就是物体速度变化量的方向,与物体速度无关,即物体的速度变化越快物体的加速度越大.【详解】A、物体的速度变化大,但所需时间更长的话,物体速度的变化率可能很小,则加速度就会很小,故A错误;B、运动物体的加速度变小,如果加速度与速度同向,速度增加,故B错误;C、物体的速度为零,但物体的速度的变化率可以不为零,即物体的加速度不为零.故C错误;D、物体的速度变化越慢,即物体速度的变化率越小,则物体的加速度越小;故D正确.故选D.本题考查加速度的定义式,只要理解了加速度的概念就能顺利解决,注意明确加速度和速度大小无关.6、A【解析】

通电导线环产生磁场,相当于一个磁铁,由安培定则可知:两导线环左侧面是N极,右侧面是S极,同名磁极相互吸引,异名磁极相互排斥,左右两通电导线环的S极与N极相对,因此两导线环相互吸引;故选A.把两通电导线环等效为磁铁,由安培定则判断出磁铁的极性,根据磁铁磁极间的相互作用即可正确解题.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、ACD【解析】

A.电源的总功率故A正确。B.电动机的输入功率是故B错误。C.电动机电枢上的发热功率为故C正确。D.电动机的输出功率为故D正确。8、AC【解析】A、多用电表的工作原理是闭合电路的欧姆定律,题图为一简易的多用电表原理示意图,其中1、2两档用来测电流,接1时分流电阻相对更小,故接1时电表的量程更大,第1档为大量程,那么S接2时量程较小,故A正确;B、3、4两档用来测电阻,其中A与内部电源的负极相连,故A为红表笔,黑表笔连接表内电池的正极,故B为黑表笔,则红表笔A表笔电势比黑表笔B表笔低,故B错误,C正确;D、要测量电压,电流表应与电阻串联,由图可知当转换开关S旋到位置5、6时;测量电压,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大,故当转换开关S旋到6的量程比旋到5的量程大,故D错误.点睛:本题考查多用表的原理,应熟练掌握其测量原理,及电表的改装办法.明确电流表时表头与电阻并联,电压表时,表头与电阻串联;而欧姆表时内部要接有电源.9、BD【解析】

电容器充电过程为电能向电场能转化的过程,故A错误;因Q=It,所以根据I-t图线所围成的面积表示电量,根据横轴与纵轴的数据可知,一个格子的电量为0.08×10-3C,由大于半格算一个,小于半格舍去,因此图象所包含的格子个数为34,所以释放的电荷量是:q=0.08×10-3C×34=2.72×10-3C;可估算出该电容器的电容大小约为:C=QU=2.72×10-33mF≈0.9mF,故10、CD【解析】

电容器始终与电源相连,则电容器两端间的电势差不变,根据电容器d的变化判断电容的变化以及电场强度的变化,从而判断电荷电势能和电场力的变化.【详解】现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,导致极板间距增大,根据知,d增大,则电容减小,A错误;静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,B错误;电势差不变,d增大,则电场强度减小,P点与上极板的电势差减小,则P点的电势增大,因为该电荷为负电荷,则电势能减小,C正确;若先将电容器上极板与电源正极的导线断开,则电荷量不变,d改变,根据,知电场强度不变,则油滴所受电场力不变,D正确.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)A;(2)(3)0.80W;【解析】(1)因灯泡的额定电压为4V,为保证安全选用的电压表量程应稍大于4V,但不能大太多,量程太大则示数不准确;故只能选用0~5V的电压表,故选A;

(2)由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,灯泡的电阻约为R=U

(3)当灯泡接入电动势为3V、内阻为2.5Ω的电源中时,由闭合电路欧姆定律E=U+Ir

U=3-2.5I;画出U-I图象,与该小灯泡的伏安特性曲线的交点表示该灯泡接入电路中的电压和电流,由图读出通过灯泡电流为0.4A,两端电压为2.0V,所以功率为0.8W.

点睛:本题考查实验中的仪表选择及接法的选择;应注意滑动变阻器分压及限流接法的区别及应用,同时还应明确内外接法的不同及判断.12、BD向左【解析】

(1)[1].将线圈L2和电流计串联形成一个回路,将电键、滑动变阻器、电压、线圈L1串联而成另一个回路即可,实物图如下所示:(2)[2].根据楞次定律可知,若使感应电流与原电流的绕行方向相同,则线圈L2中的磁通量应该减小,故拔出线圈L1、使变阻器阻值变大、断开开关均可使线圈L2中的磁通量减小,故AC错误,BD正确.(3)[3].由图示可知,将滑动变阻器的滑动片P向左滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,通过线圈A的电流增大,电流产

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