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文档简介
巴彦淖尔市重点中学2027届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、智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接为移动设备充电的储能装置.充电宝的转换率是指充电宝放电总量占充电宝容量的比值,一般在0.6~0.1.如图为某一款移动充电宝,其参数见下表.下列说法正确的是()A.充电宝充电时将电能转化为内能B.该充电宝最多能储存的能量为C.该充电宝电量从零到完全充满所用时间约为2hD.用该充满电的充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,理论上能充满4次2、下列各式中属于定义式的是()A. B. C. D.3、如图,一个物体从A点出发向右运动10m到达B点,然后向左运动4m到达C点.在整个过程中,物体的位移大小为A.4m B.6m C.10m D.14m4、一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示.已知发电机线圈内阻为5.0Ω,现外接一只电阻为95.0Ω的灯泡,如图乙所示,则()A.电压表的示数为220VB.电路中的电流方向每秒钟改变50次C.灯泡实际消耗的功率为484WD.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2J5、用电压表检查如图所示电路中的故障,测得,,,,则此故障可能是A.L断路B.R1断路C.R2断路D.S断路6、一质点做曲线运动,它通过某点时的速度v的方向,加速度的方向可能正确的是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、关于动量的概念,以下说法中不正确的是().A.速度大的物体动量一定大B.质量大的物体动量一定大C.两个物体的质量相等,速度大小也相等,则它们的动量一定相等D.两个物体的速度相等,那么质量大的物体动量一定大8、自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系C.楞次发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系9、一质量为m的带电小球,在竖直方向的匀强电场中以初速度v0水平抛出,小球的加速度大小为g/3,则小球在下落h高度过程中()A.动能增加了mgh B.电势能增加了mghC.重力势能减少了mgh D.机械能减少了mgh10、如图所示,电阻R1和R2的伏安特性曲线把第一象限分成了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域。现将R1和R2串联在电路中,串联后总电阻为R,下列关于R1和R2大小关系和R的伏安特性曲线说法中正确的是()A.R1<R2B.R1>R2C.R的伏安特性曲线在Ⅰ区域D.R的伏安特性曲线在Ⅲ区域三、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)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:(1)用游标为20分度的游标卡尺测量其长度如左下图,由图可知其长度为L=________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为_____________Ω.(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R;电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω);电流表A2(量程0~30mA,内阻约30Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ);电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);直流电源E(电动势4V,内阻不计);滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A);
开关S;导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,某同学设计了如图的电路,试指出不妥之处____________A.电流表应选A2B.电流表应采用外接法C.滑动变阻器R1应采用分压式接法D.滑动变阻器应采用R212.(12分)一同学测量某干电池的电动势和内阻。(1)如图是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线)时的实验电路,实验中他注意到了正确选择电流表的量程,并将电阻箱的阻值调到了零,结合图,指出该同学在器材操作上存在的两个不妥之处:_____(2)实验测得的电阻箱阻值R和电流表示数I,以及计算的数据见表,根据表中数据,在方格纸上作出R﹣关系图象如图,由图象可计算出该干电池的电动势为_____V;内阻为_____Ω。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)直流电动机额定电压为U=110V,当电动机吊着质量为m1=50kg的重物匀速上升时,电流为I1=5A,重物上升速度大小为v1=0.9m/s,取g=10m/s1,求:(1)此电动机的线圈电阻;(1)若所吊重物质量为m1=100kg,则重物匀速上升时所需电流必须是前面的1倍,求重物m1匀速上升的速度v1.14.(16分)如图所示,AMB是AM和MB两段组成的绝缘轨道,其中AM段与水平面成370,轨道MB处在方向竖直向上、大小E=5×103N/C的匀强电场中。一质量m=0.1kg、电荷量q=+1.0×10-4C的可视为质点的滑块以初速度v0=6m/s从离水平地面高h=4.2m处开始向下运动,经M点进入电场,从B点离开电场,最终停在距B点1.6m处的C点。不计经过M点的能量损失,已知滑块与轨道间的动摩擦因数μ=0.5,求滑块:(1)到达M点时的速度大小;(2)M、B两点的距离l;15.(12分)如图所示,M为一线圈电阻r=0.4Ω的电动机,R=24Ω,电源电动势E=40V.当S断开时,电流表的示数,I1=1.6A,当开关S闭合时,电流表的示数为I2=4.0A求(1)电源内阻。(2)开关S闭合时电动机发热消耗的功率和转化为机械能的功率。(3)开关S闭合时电源输出功率和电动机的机械效率。
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】
从铭牌中读出充电宝的容量和电动势;根据电流的定义式计算该充电宝充电所需要的时间.【详解】A.充电宝充电时将电能转化为化学能,故A错误;B.该充电宝的容量为,电压为5V,所以充电宝最多能储存的能量:故B错误;C.以2A的电流充电,充电宝电量从零到完全充满所用时间:故C错误;D.由于充电宝的转换率是0.60,所以放电总量为,给电量为零、容量为3000mAh的手机充电的次数次,故D正确.本题考察获取信息的能力,要从铭牌中读出电池的容量实际上是电池所释放的总能量.2、B【解析】
A.加速度决定式,不是定义式,故A错误;B.电容器电容的定义式,属于定义式,故B正确;C.是欧姆定律的表达式,不属于比值定义式,故C错误;D.是点电荷的电场强度的决定式,故D错误。故选B。3、B【解析】位移大小为从初位置指向末位置的有向线段的长度,则x=AC=10-4=6m,方向从A指向C,即向右.故选B.点睛:此题主要考查了位移与路程的基本概念,要理解位移是矢量,有大小,也有方向,大小只取决于初末位置.路程是标量,只有大小,没有方向,是指运动路径的总长度.属于基础题.4、D【解析】
A.线框有内阻,所以电压表示数小于220V,A错误;B.交流电频率50Hz,则电路中的电流方向每秒钟改变100次,B错误;C.灯泡实际消耗的功率为:=459.8W,小于484W,C错误;D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为=24.2J,D正确.5、B【解析】
用电压表测量得到,说明从到到这一部分电路是通的,故障可能出现在电键和之间;由于,,说明此时的电路不通,故障在在电键和之间;又由于,说明电键是好的,所以故障一定是断路;A.与分析不符,故A错误;B.与分析相符,故B正确;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误。6、B【解析】
做曲线运动的物体,速度方向沿轨迹的切线方向;则可排除D;而做曲线运动的物体,其加速度指向轨迹的内侧,故AC错误,故B正确,ACD错误.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、ABC【解析】
物体的质量与速度的乘积是物体的动量;根据动量的定义分析答题.【详解】由P=mv可知,速度v大的物体,它的动量不一定大,质量大的物体动量不一定大,故AB错误;物体的动量P=mv,两个物体的质量相等,速度大小也相等,则它们的动量大小一定相等,但是方向不一定相同,则动量不一定相同,选项C错误;由P=mv可知,两个物体的速度相等,那么质量大的物体动量一定大,选项D正确;此题选择不正确的选项,故选ABC.8、AD【解析】
A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系,选项A正确;B.焦耳发现了焦耳定律,说明了热现象和电现象之间存在联系,选项B错误;C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系,选项C错误;D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系,选项D正确。9、BD【解析】
A.根据牛顿第二定律得,mg-F=ma解得电场力F=mg在小球下落h的过程中,合力做功为mgh,则动能增加了mgh,选项A错误;B.电场力做功为-mgh,则电势能增加mgh,选项B正确;C.重力做功为mgh,则重力势能减小mgh,选项C错误;D.除重力以外其它力,即电场力做功为-mgh,则机械能减小mgh.故D正确.10、AD【解析】
AB.根据可知,I-U图像的斜率越大,则电阻越小,可知R1<R2,选项A正确,B错误;CD.两电阻串联后的总电阻R比R1和R2都大,对应I-U图像的斜率更小,则R的伏安特性曲线在Ⅲ区域,选项C错误,D正确。故选AD。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)50.15(2)4.700(3)120(4)D【解析】(1)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+3×0.05mm=50.15mm;
(2)由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm;
(3)用多用电表的电阻“×10”挡粗测电阻,由图丙所示表盘可知,该电阻的阻值约为12×10=120Ω.
(4)电源电动势为4V,电压表应选V1,电路最大电流约为:I=UR=3120A=0.025A=25mA,电流表应选点睛:本题考查了游标卡尺、螺旋测微器与欧姆表的读数,考查了实验器材的选择、设计实验电路图;应根据电源电动势大小或待测电阻的额定电压来选择电压表量程,根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表的量程;当待测电阻阻值远小于电压表内阻时,电流表应选外接法;当滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值时或要求电流从零调时,滑动变阻器应用分压式;当实验要求电流从零调或要求测得多组数据或变阻器的全电阻远小于待测电阻时,变阻器应采用分压式接法,应选择阻值小的变阻器以方便调节.12、开关未断开,电阻箱电阻为零;1.4;1.2;【解析】
(1)明确实验中安全要求,知道连线时开关应断开,电阻箱在闭合开关前应调至最大;(2)根据图示电路图应用闭合电路欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图象求出电源电动势与内阻。【详解】(1)由图可知,该同学连线时开关应断开;闭合开关前,电阻箱不能为零,应使其阻值调至最大。(2)根据图示电路可知,电源电动势,整理得:。由图示图象可知,图象斜率;图象纵截距,则。本题考查测量电动势和内电阻的实验,要注意明确实验原理,注意数据处理的基本方法,明确图象的应用是解题的关键。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)4Ω(1)0.7m/s【解析】(1)由能量守恒定律可得:P电=P热+P出即I1U=I11R+m1gv1解得R=4Ω(1)安培力变为原来的1倍,则电流I1变为I1的1倍,即I1=1I1=1×5=10A由能量守恒定律可知I1U=I11R+m1gv1解得v1=0.7m/s14、(1)8m/s;(2)9.6m【解析】试题分析:带电滑块的运动,可以分为三个过程:①进电场前斜面上的匀加速直线运动;②在电场中沿水平地面的匀减速直线运动;③离开电场后沿地面的匀减速直线运动。本题可以单纯利用牛顿运动定律和运动学的知识
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