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文档简介
云南省昆明市五华区2027届物理高二第一学期期中复习检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示是一个示波管工作原理的示意图,电子经电压U1加速后垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为L,为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量)可采用的方法是()A.增大两板间的电势差U2 B.减小板的长度LC.增大板间距离d D.减小加速电压U12、在如图所示的电路中,电源内阻不能忽略,当移动滑动变阻器滑片时,电流表示数变大,则A.滑片一定向左移动 B.电源的输出功率一定增大C.电源内部消耗的功率一定减小 D.电源的效率一定减小3、如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m装有光滑弧形槽的小车,小车的弧形和水平部分均光滑.质量为m的小物块以水平速度v沿槽向车上滑去,到达某一高度后,小物块又返回车右端,在这一过程中,下面说法正确的是()A.小物块上升到最大高度时相对地面的速度为零B.小物块在弧形槽上升的最大高度为C.小物块离开小车以后将向右做平抛运动D.小物块离开小车以后将向左做平抛运动4、如图所示,一个质量为m的带电液滴在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,那么这个液滴()A.一定带正电,且沿逆时针转动B.一定带负电,且沿顺时针转动C.一定带负电,且沿逆时针转动D.不能确定带何种电荷,也不能确定绕行方向5、关于静电场,下列说法中正确的是()A.沿电场线方向电势降低B.电势为零的地方,电场强度也一定为零C.电场强度和电势都是描述电场性质的物理量,它们都是矢量D.电荷在等势面上由一点移至另一点电场力会做功6、示波器水平方向加的扫描电压是()A. B.C. 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、两个完全相同的金属球A和B带电荷量之比为1∶7,相距为r,两者接触一下放回原来的位置,则后来两小球之间的库仑力大小与原来之比是()A.3∶7 B.4∶7 C.9∶7 D.16∶78、横截面积为s的导线中通有电流I,已知导线每单位体积内有n个自由电子,每个电子的电量为e,自由电子定向移动的速率是v,则在时间t内通过导线横截面的电子数是()A.nvtB.nsvtC.IteD.9、如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,电容器的电容为C。闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量大小为U,电流表示数变化量的大小为I,在这个过程中,下列判断正确的是A.电容器的带电量减少,减小量小于CUB.电阻R1两端电压减小,减小量等于UC.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大D.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大10、如图所示,圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中正确的有()A.穿过线圈a的磁通量增大B.线圈a对水平桌面的压力小于其重力C.线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流D.线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流三、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)图是电子射线管的示意图。接通电源后,电子射线由阴极沿x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下(z轴方向)偏转,在下列措施中可采用的是()A.加一磁场,磁场方向沿z轴负方向B.加一磁场,磁场方向沿y轴正方向C.加一电场,电场方向沿z轴负方向D.加一电场,电场方向沿y轴正方向12.(12分)双流中学一研究性学习小组欲通过测定工业污水(含多种重金属离子)的电阻率来判断某工厂废水是否达到排放标准(一般工业废水电阻率的达标值为ρ≥200Ω•m,如图1所示为该组同学所用盛水容器,其左、右两侧面为金属薄板(电阻极小),其余四面由绝缘材料制成,左右两侧带有接线柱.容器内表面长a=40cm,宽b=20cm,高c=10cm,将水样注满容器后,进行以下操作:(1)分别用多用电表欧姆挡的“×l00”、“×1K”两档粗测水样的电阻值时,表盘上指针如图2所示,则所测水样的电阻约为_________Ω.(2)为更精确地测量所取水样的电阻,该小组从实验室中找到如下实验器材;A.电流表(量程6mA,电阻RA为20Ω)B.电压表(量程15V电阻Rv约为10kΩ)C.滑动变阻器(0-20Ω,额定电流1A)D.电源(12V内阻约10Ω)E.开关一只、导线若干请在图3的实物图中完成电路连接.(3)正确连接电路后,闭合开关,测得一组U、I数据;再调节滑动变阻器,重复上述测量步骤,得出一系列数据如表所示,请在图4的坐标纸中作出U-I关系图线.(4)由以上测量数据可以求出待测水样的电阻率为_________Ω•m,据此可知,所测水样在电阻率这一指标上__________(选填“达标”或“不达标”).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)空中有一电场,电场强度的大小处处相等,一个质量为m=2.0×10—7kg的带电微粒,其带电量是-6.0×10—8C,它在空中处于静止状态,设微粒的带电量不变,取g=10m/s2,求空中电场强度的大小和方向。14.(16分)真空室中有如图所示的装置.电极发出的电子(初速为0)经过加速电场后,由小孔沿水平放置的偏转板、间的中心轴线射入.、板长为,两板间加有恒定电压,它们间的电场可看作匀强电场.偏转板右端边缘到荧光屏的距离为.当加速电压为时,电子恰好打在板中央的点;当加速电压为时,电子打在荧光屏的点.已知、点到中心轴线的距离相等.求∶.15.(12分)一个质量m=2kg的物体在水平拉力F的作用下,在光滑水平面上从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t=6s速度变为v=12m/s.求:(1)物体的加速度a的大小(2)水平拉力F的大小
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】
根据动能定理得:,偏转位移:,联立解得,灵敏度,A.增大两板间的电势差U2,灵敏度不变,故A错误;B.减小板的长度L,灵敏度减小,故B错误;C.增大板间距离d,灵敏度减小,故C错误;D.减小加速电压U1,灵敏度增大,故D正确。故选:D。2、D【解析】假设滑动变阻器的滑片向左移动,变阻器接入电路的电阻增大,并联部分电阻增大,外电路总电阻R增大,由闭合电路欧姆定律得知:干路电流I减小,内电压减小,路端电压增大。电路中并联部分的电压U并=E−I(r+R1)增大,电阻R2的电流增大,电流表的示数IA=I−I2变小。由题意电流表示数变大,所以可知,滑动变阻器的滑片向右移动,干路电流I增大,电源的总功率P总=EI可知,P总增大。由于电源的内阻与外电阻的关系未知,不能判断电源的输出功率如何变化。I增大,由P内=I2r得知电源内部消耗功率一定增大。电源的效率η=UI/EI=U/E,根据分析可知,路端电压U减小,电动势E不变,所以电源的效率一定减小。故D正确,ABC错误。故选:D。3、B【解析】
AB、当小物块与小车的速度相等时,小物块在弧形槽上升到最大高度,设最大高度为h,取水平向左为正方向,根据水平动量守恒得:,根据系统的机械能守恒得,联立解得:,A错误B正确.CD、系统整个过程水平方向动量守恒,设小物块离开小车时,小物块的速度为v1,小车的速度为v2,整个过程中动量守恒,得:,由机械能守恒得:,解得:,即小物块与小车分离后二者交换速度,所以小物块离开小车后做自由落体运动,CD错误.4、B【解析】试题分析:因为两带电液滴在复合场中做匀速圆周运动,电场力与重力平衡,则知电场力方向向上,而电场方向向下,所以液滴带负电荷;由洛伦兹力提供向心力,根据左手定则判断可知,液滴沿顺时针方向转动;故B正确.考点:带电粒子在复合场中的运动【名师点睛】此题是带电粒子在复合场中的运动问题;解决本题的关键是知道电场力与重力相平衡液滴才能做匀速圆周运动,掌握洛伦兹力提供向心力,能正确运用左手定则判断运动方向,注意四指指向负电荷运动的相反方向.5、A【解析】A、电场线的切线方向表示电场强度的方向,故沿电场线方向电势一定降低,A正确;B、静电场中,电势具有相对性,电场强度为零的点电势不一定为零,故B错误;C、电场强度和电势都是描述电场性质的物理量,电场强度是矢量,电势是标量,故C错误;D、根据公式W=qU,电荷在等势面上由一点移至另一点电场力不做功,故D错误;故选A。6、B【解析】光点沿X轴正向的匀速运动及反跳的周期过程,称为扫描.获得扫描的方法,是在X轴偏转板上加一个周期与时间成正比的电压,称扫描电压或锯齿波电压,由示波器内的扫描电路产生,锯齿波的周期(或频率)可以由电路连续调节.选项中B为锯齿波.故选B.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】
若两小球电性相同,两个完全相同的金属小球,将它们相互接触再分开,带电量先中和后平分,设金属球A和B带电量为Q,7Q,所以A、B所带的电荷相等都为4Q,根据库仑定律得所以若两小球电性相反,两个完全相同的金属小球,将它们相互接触再分开,带电量先中和后平分,设金属球A和B带电量为Q,7Q,所以A、B所带的电荷相等都为3Q,根据库仑定律得所以故选CD。8、BC【解析】电流可以表示为:I=ensv=Net解得:N=nsvt;N=Ite,故BC正确,AD错误,9、AC【解析】
AB.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析得知,电阻R1两端的电压减小,电阻R两端的电压增大,而它们的总电压即路端电压增大,所以电阻R1两端的电压减小量小于△U,则电容器的带电量减小,减小量小于C△U。故A正确,B错误。C.根据欧姆定律,R增大,则电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大。故C正确。
D.根据闭合电路欧姆定律得:U=E-I(R1+r),由数学知识得知,,保持不变。故D错误。10、BD【解析】试题分析:当滑动触头P向上移动时电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知通过线圈b的电流减小,b线圈产生的磁场减弱,故穿过线圈a的磁通量变小;根据b中的电流方向和安培定则可知b产生的磁场方向向下穿过线圈a,根据楞次定律,a中的感应电流的磁场要阻碍原来磁场的减小,故a的感应电流的磁场方向也向下,根据安培定则可知线圈a中感应电流方向俯视应为顺时针,故A错误,C错误,D正确.开始时线圈a对桌面的压力等于线圈a的重力,当滑动触头向上滑动时,可以用“等效法”,即将线圈a和b看做两个条形磁铁,不难判断此时两磁铁互相吸引,故线圈a对水平桌面的压力将减小,故B正确.故选BD.考点:安培定则;楞次定律三、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、B【解析】
A、加一磁场,磁场方向沿z轴负方向,由左手定则知电子受洛伦茨力的方向沿y轴负方向,电子不会沿z轴向下偏转,故A错误.B、加一磁场,磁场方向沿y轴正方向,由左手定则知电子受洛伦茨力的方向沿z轴负方向,电子沿z轴向下偏转,故B正确.C、加一电场,电场方向沿z轴负方向,电子受电场力沿z轴正方向,电子不会沿z轴向下偏转,故C错误.D、加一电场,电场方向沿y轴正方向,电子受电场力沿y轴负方向,电子不会沿z轴向下偏转,故D错误.12、1750135.5不达标【解析】【试题分析】(1)图乙中左图,指针位于刻度盘中央附近,误差较小,由此表读出水样的电阻;(2)要精确测量电阻值,需要电路中电压有较大的变化范围,而滑动变阻器阻值又远小于待测电阻,滑动变阻器要采用分压接法;根据两电表内阻与水样的电阻倍数关系,确定出采用电流表内接法,即可完成电路连接;(3)建立坐标系,采用描点法连线作图.(4)由图线斜率和电流表的内阻,求解水样的电阻,由电阻定律求解电阻率,与达标值为ρ≥200Ω•m比较,分析是否达标.(1)电阻的大小等于指针示数乘以倍率,得出水样的电阻约为:1750Ω;(2)因为要精确测量电阻值,需要电路中电压有较大的变化范围,而滑动变阻器阻值又远小于待测电阻,所以连线时滑动变阻器要用分压接法;又因为所测电阻的阻值约为1750Ω>RARV,则采用电流表内接法,电路连接如图所示.(3)描点法作图,如图.(让绝大多数的点在直线上,其余各点均匀地分布在直线两侧.)(4)由图线斜率可知,总电阻为R总=UI=124.4×10-3Ω=2730Ω,又R=R【点睛】解决本题的关键掌握欧姆表的读数方法,以及掌握如何选择电流表
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