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文档简介
2027届福建省厦门科技中学物理高二上期中质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、关于静电场,下列说法中正确的是()A.在电场中某点的电势为零,则该点的电场强度一定为零B.电荷在电场中电势高的地方电势能大,在电势低的地方电势能小C.根据公式U=Ed可知,在匀强电场中两点间的距离越大,电势差就越大D.正电荷从电势高的点运动到电势低的点,电势能一定减小2、在同一直线上的M,N两点正好是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是()A.该电场有可能是匀强电场B.该电场可能是正的点电荷产生的C.N点的电势比M点电势低D.该电子运动的加速度越来越小3、带负电的粒子在电场中仅受电场力的作用做匀速圆周运动,关于该电场下列说法中正确的是()A.一定是一个正点电荷形成的电场B.可能是一个负点电荷形成的电场C.可能是两个等量正点电荷形成的电场D.可能是两个等量异种点电荷形成的电场4、两个分别带有电荷量−Q和+5Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F,两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为()A. B. C. D.5、如图所示,金属球壳A带正电,其上方有一小孔a,静电计B的金属球b用导线与金属小球c相连,以下操作所发生的现象中正确的是A.将c移近A,但不与A接触,B的指针会张开一定角度B.将c与A外表面接触后移开A,B的指针不会张开C.将c与A内表面接触时,B的指针不会张开D.将c从导线上解下,然后用绝缘细绳吊着从A中小孔置入A内,并与其内壁接触,再提出空腔,与b接触,B的指针会张开一定角度6、有一只电流计,内阻是100Ω,满偏电流是2mA,现要改装成量程为3V的电压表,电流计上应:()A.并联1400Ω的电阻 B.串联1400Ω的电阻C.并联0.002Ω的电阻 D.串联0.002Ω的电阻二、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、如图所示是某次同步卫星发射过程的示意图,先将卫星送入一个近地圆轨道,然后在P处点火加速,进入椭圆转移轨道,其中P是近地点,Q是远地点,在Q点再次点火加速进入同步轨道.设卫星在近地圆轨道的运行速率为v1,加速度大小为a1;在P点短时间点火加速之后,速率为v2,加速度大小为a2;沿转移轨道刚到达Q点速率为v3,加速度大小为a3;在Q处点火加速之后进入圆轨道,速率为v4,加速度大小为a4,则A.v1<v2,a1=a2B.v1=v2,a1<a2C.v3<v4,a3=a4D.v3<v4,a3<a48、如图所示,带负电的粒子以速度v从粒子源P处射出,若图中匀强磁场范围足够大(方向垂直纸面),则带电粒子的可能轨迹是A.a B.b C.c D.d9、如图所示电路中,已知电源的内阻r>R2,电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值.闭合电键S,当滑动变阻器的滑臂P由变阻器的右端向左滑动的过程中,下列说法中正确的有()A.V1的示数先变小后变大,V2的示数先变大后变小B.R2上消耗的功率先变小后变大C.电源的输出功率先变小后变大D.A1的示数不断减小,A2的示数不断变大10、图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与R=10Ω的电阻连接,与电阻R并联的交流电压表为理想电表,示数是10V。图乙是矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的图象,则()A.电阻R上的电功率为10WB.0.02s时R两端的电压瞬时值为零C.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=14.1cos100πt(V)D.通过R的电流i随时间t变化的规律是i=cos50πt(A)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)用如图所示的电路测量一节蓄电池的电动势和内阻.蓄电池的内阻非常小,为防止滑动变阻器电阻过小时因电流过大而损坏器材,电路中用了一个保护电阻R1.除蓄电池、滑动变阻器、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:①电流表(量程1.6A、3A)②电压表(量程3V、15V)③保护电阻甲(阻值1Ω、额定功率5W)④保护电阻乙(阻值11Ω、额定功率11W)电流表应选__________量程,电压表应选__________量程,保护电阻选__________.12.(12分)在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm。若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为V0=__(用L、g表示),其值是______(取g=9.8m/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,在垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B=3T的匀强磁场中,水平放置两根动摩擦因数为μ=0.1的平行金属导轨,两轨间距为l=50cm,左端接有电动势E=2V、内阻r=0.5Ω的电源,现将一质量m=1kg、接入电路的电阻R0=1.5Ω的金属棒ab放置在导轨上,其余电阻不计,开关闭合的瞬间,求:(1)金属棒ab的电功率;(2)金属棒ab的加速度.14.(16分)如图,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小E=1.0×106N/C的匀强电场中,一质量m=0.25kg、电荷量q=-1.5×10-6C的可视为质点的小物块,在距离C点L0=5.5m的A点处,以初速度v0=12m/s开始向右运动.已知小物块与轨道间的动摩擦因数μ=0.4(1)小物块到达C点时的速度大小;(2)小物块在电场中运动离C点的最远距离;(3)小物块在电场中运动的时间.(结果可以用根式表示)15.(12分)如图所示的电路中,电源电动势E=10V,𝑅1=2𝛺,𝑅2=6𝛺,电容C=100μF,电源内阻r=2Ω。求闭合开关稳定后:(1)通过电阻𝑅1的电流和𝑅2两端的电压;(2)然后将开关S断开,求这以后通过𝑅1的电荷量。
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】
A、电场强度和电势都是描述电场的物理量,二者无直接关系,但二者相互关联;电势是标量与零势面的选取有关,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、据电势能公式Ep=qφ知,电势能取决于该点的电势和电荷,并不是只有正电荷在电场中电势高的地方电势能大,在电势低的地方电势能小,负电荷正好相反,故B错误.C、公式U=Ed中的d为沿电场强度方向的距离,所以在匀强电场中,两点间沿电场强度方向的距离越大,电势差就越大,如果d不是沿电场强度方向的距离,那么间距大时,电势差不一定大,故C错误.D、据电势能公式Ep=qφ知,正电荷在电势越高的地方电势能越大,在电势越低的地方电势能越小,所以正电荷从电势高的点运动到电势低的点,电势能一定减少,选项D正确.故选D.2、D【解析】
据题意和图象正确判断出电子的运动性质.由图可知,电子通过相同位移时,电势能的减小量越来越小,说明电场力做功越来越小,由W=Fs可知电场力逐渐减小,因此电子做加速度逐渐减小的加速运动,知道了运动形式即可正确解答本题。【详解】A项:电子通过相同位移时,电势能的减小量越来越小,说明电场力做功越来越小,由W=Fs可知,电子所受的电场力越来越小,场强减小,该电场不可能是匀强电场,故A错误;B项:由题意可知,如果电场是正点电荷产生的,那么正点电荷一定要在N点的右侧,但电子从M到N向点电荷靠近,所以加速度越来越大,所以该电场不可能是正的点电荷产生的,故B错误;C项:电子从M运动到N过程中,电势能减小,电子带负电,所以电势升高,则N点的电势比M点电势高,故C错误;D项:由上分析知,电子从M运动到N过程中,电场力越来越小,则加速度越来越小,故D正确。故应选D。解题过程中要把握问题的核心,要找准突破点,如本题中根据图象获取有关电子的运动、受力情况即为本题的突破点。3、C【解析】
带负电的粒子若仅在一个点电荷的电场下,且电场力与速度方向垂直,则作匀速圆周运动,则点电荷一定是正电,且电场力提供向心力。
若处于两个点电荷共同叠加的电场中,若两个正点电荷,且电量相等,则由两个点电荷的电场力的合力提供向心力,且合力的方向与速度垂直,所以粒子在两者连线的中心处为圆心,做匀速圆周运动。A.一定是一个正点电荷形成的电场,与结论不相符,选项A错误;B.可能是一个负点电荷形成的电场,与结论不相符,选项B错误;C.可能是两个等量正点电荷形成的电场,与结论相符,选项C正确;D.可能是两个等量异种点电荷形成的电场,与结论不相符,选项D错误;4、C【解析】相距为r时,根据库仑定律得:;接触后,各自带电量变为2Q,则此时,两式联立得F′=,故选C.5、A【解析】
把c移近A,c上会感应出负电荷,由电荷守恒,B的指针末端会感应出正电荷,同种电荷相互排斥,则B的指针张开,故A正确;c与A的外表面接触后带上正电,B的指针张开,故B错误;c与A的内表面接触,A、B、c成为一个导体,B的指针带正电,会张开,故C错误;c在A内静电屏蔽,不带电,与静电计接触,B的指针不会张开,故D错误。所以A正确,BCD错误。6、B【解析】
根据电流表的改装原理可知,电流表改装成电压表要串联电阻分压,根据串联电路的规律可求得应串联的电阻阻值。【详解】根据改装原理可知,要将电流表改装成3V的量程应串联一个电阻,根据串联电路规律可知:U=Ig(Rg+R)解得:R=U故应选:B。本题考查的电压表的改装原理,要注意明确串联电阻的分压作用,会根据串并联电路的规律求串联电阻阻值。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、AC【解析】
根据万有引力提供向心力,列方程可得到卫星速率与半径的关系来判断速率大小.由牛顿定律研究卫星在Q、P两点加速度大小.【详解】卫星从近地圆轨道上的P点需加速,使得万有引力小于向心力,进入椭圆转移轨道.所以在卫星在近地圆轨道上经过P点时的速度小于在椭圆转移轨道上经过P点的速度,即,根据牛顿第二定律得,在卫星在近地圆轨道上经过P点时的加速度等于在椭圆转移轨道上经过P点的加速度,故A正确,B错误;沿转移轨道刚到达Q点速率为,加速度大小为;在Q点点火加速之后进入圆轨道,速率为,所以在卫星在转移轨道上经过Q点时的速度小于在圆轨道上经过Q点的速度,即,根据牛顿第二定律得,在卫星在转移轨道上经过Q点时的加速度等于在椭圆转移轨道上经过Q点的加速度,故C正确,D错误;故选AC.卫星在不同轨道上运行时各个量的比较,往往根据万有引力等于向心力列出物理量与半径的关系,然后比较.8、BD【解析】根据左手定则可得,当磁场方向垂直向里时,带电粒子受到水平向左的洛伦兹力,所以轨迹为d,当磁场方向垂直向外时带电粒子受到水平向右的洛伦兹力,所以轨迹为b,故选BD,思路分析:根据左手定则分析,当磁场方向垂直向里时,带电粒子受到水平向左的洛伦兹力,当磁场方向垂直向外时带电粒子受到水平向右的洛伦兹力,试题点评:本题考查了左手定则的应用,注意粒子是带负电,9、BD【解析】
A、由题,电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值,当滑动变阻器的滑臂P由右端向左滑动的过程中,变阻器左侧电阻与R1串联后与变阻器右侧并联的总电阻先变大后变小,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中电流先变小后变大,电源的内电压也变小后变大,则路端电压先变大后变小,所以V1的示数先变大后变小.V2测量R2两端的电压,R2不变,则V2的示数先变小后变大.故A错误.B、R2不变,由公式P=I2R得知,电流I先变小后变大,则R2上消耗的功率先变小后变大.故B正确.C、已知电源的内阻r>R2,但外电路总电阻与r的关系无法确定,所以无法判断电源输出功率的变化情况.故C错误.D、当变阻器滑片位于最右端时,R1与变阻器被短路,电路中电流最大,A1的示数最大,A2的示数为零,所以滑臂P由右端向左滑动的过程中,A1的示数不可能不断减小,A2的示数不断变大.故D正确.故选BD.10、AC【解析】
A.R两端电压的有效值为电压表的示数,根据电功率的计算公式:解得:,故A正确;B.0.02s时磁通量变化率最快,根据法拉第电磁感应定律:可知此时电动势最大,则R两端的电压最大,故B错误;C.R两端电压的有效值为电压表的示数,最大值为,从与中性面垂直的面开始计时,所以电压的表达式:周期从图像中可知:解得:,故C正确;D.根据欧姆定律可知:解得:,故D错误。故选AC.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、1.6A3V甲【解析】
[1]蓄电池内阻约为1Ω,电路中接有保护电阻,电路电流不超过1A,如果用量程为3A的电流表,误差较大,因此电流表应选1.6A量程;[2]一节蓄电池电动势约为2V,因此电压表应选3V量程;[3]一节蓄电池电动势约为2V,如果选择乙,由于定值定值较大,电路电流较小,电流变化范围小,不能测多组实验数据,故保护电阻应选甲(阻值1Ω、额定功率5W);
本题考查了实验器材的选取,要掌握实验器材的选取原则:安全性原则、精确性原则、方便性原则、经济(节能)性原则.12、0.7m/s【解析】
设相邻两点间的时间间隔为T
竖直方向:2L-L=gT2得到水平方向:代入数据解得四、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)(2)0.5m/s2方向水平向右【解析】(1)根据闭合电路欧姆定律:在金属棒两端的电压为:则
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