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文档简介

2027届湖南省示范名校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、法拉第是19世纪最伟大的实验物理学家之一,他在电磁学研究方面的卓越贡献如同伽利略、牛顿在力学方面的贡献一样,具有划时代的意义,正是他提出了电场的概念。同时也是由他首先提出可以用电场线来形象模拟电场。如图,A、B为一条电场线上的两点,以下说法正确的是()A.EA与EB一定不等,与一定不等B.EA与EB可能相等,与可能相等C.EA与EB可能相等,与一定不等D.EA与EB一定不等,与可能相等2、如图所示,A灯与B灯电阻相同,当滑动变阻器R的滑动片向下滑动时,两灯的变化是()A.A灯变亮,B灯变亮B.A灯变暗,B灯变亮C.A灯变暗,B灯变暗D.A灯变亮,B灯变暗3、R=的物理意义是()A.加在导体两端的电压越大,则电流越大B.导体的电阻与电压成正比,与电流成反比C.导体的电阻越大,则电流越小D.通过导体的电流越大,则导体的电阻越小4、如图所示是一场强大小为E、方向水平向右的匀强电场,现将一电子从A点移动到B点.已知电子的带电量为e,AB间距离为d,AB连线与电场线成37°角,则可知()A.电子的电势能减小B.电场力做功为W=eEdC.电场中A点的电势φA小于B点的电势ΦBD.AB两点的电势差为UAB=Edcos37°5、如图所示由门电路组成的电路,输出端为“1”,指示灯L亮,输出端为“0”,指示灯L不亮,现要使灯L亮,则A,B两输入端分别是()A.“1”、“1”B.“0”、“0”C.“1”、“0”D.“0”、“1”6、下列能源中属于常规能源的是()A.太阳能 B.天然气 C.核能 D.地热能二、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、如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R3=r,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U。现将R2的滑动触点向b端移动,电表为理想电表,则下列说法正确的是()A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2增大,U减小C.电源的总功率增大 D.电源外部消耗的热功率先增大后减小8、如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的初速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上极板的过程中()A.它们运动的时间tQ=tPB.它们所带电荷量之比qP∶qQ=1∶2C.它们的电势能减少量之比ΔEP∶ΔEQ=1∶2D.它们的动能增量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶49、在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,电表的示数分别用I、U1、U2、U3表示,电表示数变化量分别用ΔI、ΔU1、ΔUA.U3I变大,ΔU3C.U2I变大,ΔU210、如图所示,一个枕形导体AB原来不带电,将它放在一个负点电荷的电场中,点电荷的电荷量为Q,与AB中心O点的距离为R,由于静电感应,在导体A,B两端分别出现感应电荷当达到静电平衡时A.导体A端电势高于B端电势B.导体A端电势低于B端电势C.导体中心O点的场强为0D.枕形导体两端的感应电荷在O点产生感应电场强度,方向水平向左三、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)有一电流表A,量程为1mA,内阻rg约为100Ω.要求测量其内阻.可选用的器材有:电阻箱R0,最大阻值为99999.9Ω;滑动变阻器甲,最大阻值为10kΩ;滑动变阻器乙,最大阻值为2kΩ;电源E1,电动势约为2V,内阻不计;电源E2,电动势约为6V,内阻不计;开关2个.导线若干.采用的测量电路图如图所示实验步骤如下:a.断开S1和S2,将R调到最大;b.合上S1,调节R使A满偏;c.合上S2,调节R1使A半偏,此时可以认为A的内阻rg=R1.试问:(1)在上述可供选择的器材中,可变电阻R1应该选择______________;为了使测量尽量精确,可变电阻R应该选择___________________;电源E应该选择_________________(2)认为内阻rg=R1,此结果与rg的真实值相比___________(填“偏大”、“偏小”或“相等”)12.(12分)在测量金属丝电阻率的试验中,可供选用的器材如下:待测金属丝:(阻值约,额定电流约);电压表:(量程,内阻约);电流表:(量程,内阻约);(量程,内阻约);电源:(电动势3V,内阻不计)(电动势12V,内阻不计)滑动变阻器:(最大阻值约)螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.①用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为_________mm.②若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选___、电源应选__(均填器材代号),在虚线框中(间答题卡)完成电路原理图____.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,一个质量m=10kg的物体放在光滑水平地面上.对物体施加一个F=50N的水平拉力,使物体由静止开始做匀加速直线运动.求:(1)物体加速度的大小a;(2)物体在t=2.0s时速度的大小v.14.(16分)旧物循环再利用是爱护环境的一种体现,某学校举办了一次旧物改造大赛,其中有一同学利用旧纸板和铝片改造的“赛车轨道”小玩具引起了许多人的关注。“赛车轨道”的简易模型如图所示,AB、DE和EF段都是粗糙直轨道,动摩擦因数为0.2,DE段的倾角α=,LDE=0.5m,LEF=0.3m,其余轨道不计摩擦。BC段是半径r1=0.4m的圆弧轨道,圆心角θ=,与直轨道相切于B点、C点,竖直圆轨道半径r2=0.2m,最低点错开,CD段水平。一辆质量m=0.2kg的玩具赛车(可看成质点)从A点静止释放,恰好能通过竖直圆轨道,不考虑D点和E点的能量损失,求:(已知cos=0.8,sin=0.6)(1)赛车过C点时对轨道的作用力;(2)AB段的距离;(3)若想让赛车停在EF段,赛车要从距离B点多远处释放。15.(12分)平行金属板A、B竖直放置,相距为d,如图(a)所示,板间加有随时间而变化的电压,如图(b)所示。设U0和T已知。A板上O处有一静止的带电粒子,其电量为q,质量为m(不计重力),在t=0时刻开始受板间电场作用而加速向B板运动,途中由于电场反向又向A返回,(1)为使t=T时粒子恰好回到O点。求:①t1=时,粒子的速度多大?位移多大?②的比值应满足什么关系?(2)具备了以上关系后,为使粒子在由A向B运动中不致于碰到B板,求U0的取值范围。

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】由题目的图可知,电场线沿AB的方向,而沿电场线的方向电势降低,所以φA>φB;电场线的疏密表示电场的强弱,只有一条电场线,不能判断出A、B两点电场强度的大小关系.故C正确.故选C.2、C【解析】

由图可知,灯泡A与滑动变阻器并联后与电阻R0串联,然后再与B灯并联;滑动变阻器向下移动的过程中电阻减小,由串反并同的原理可知A灯和B灯都变暗,C正确,ABD错误3、A【解析】

(1)导体电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关,与导体两端电压和通过电流无关;(2)R=是电阻的定义式和计算式.【详解】A、加在导体两端的电压越大,则电流越大;故A正确;B、导体电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关,与导体两端电压和通过电流无关;但可以通过R=计算出导体电阻的大小,故,B、D选项错误C、因不知电压大小,故不能说电阻越大,电流越小;故C错误;故选A4、D【解析】A、电场方向水平向右,电子受力逆着电场线方向,故在移动中电场力做负功,故电势能增大,故A错误;B、匀强电场电场力做功W=Eqlcosθ=eEdcos(180°-37°)=-eEdcos37°,故B错误;C、电场线向右,沿着电场线方向电势降低,故电场中A点的电势φA大于B点的电势φB,故C错误;D、由W=Uq可知,A、B两点的电势差为UAB==Edcos37°,故D正确;综上所述本题答案是:D点睛:解决本题的关键是熟练掌握电场力做功与电势能的关系,电场强度与电势差的关系,明确电场线的性质,知道沿电场的方向电势降落5、B【解析】

要使灯L亮,“非”门的输出应该为“1”,故“非”门的输入为“0”;故“或”门的两个输入端都应该为0.故B正确。本题只要熟悉与门,非门,或门真值表就能正确解题。6、B【解析】新能源又称非常规能源.是指传统能源之外的各种能源形式.指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等.所以天然气为常规能源,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、BC【解析】

AB.将R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流I增大,电源的内电压增大,路端电压减小,即电压表示数U减小。R3的电压也增大,R1的电压减小,电流减小,即I1减小;所以I2增大。故A错误,B正确;C.由于总电流I增大,电源的总功率P=EI增大,故C正确;D.由于R3=r,外电路电阻大于内阻,R2减小,外电路电阻减小,电源的输出功率逐渐增大,故D错误。故选:BC8、ABD【解析】

A.带电粒子在垂直电场方向上不受力,都做匀速直线运动,位移相等,由x=v0t可知运动时间相等,即tQ=tP.故A正确;平行电场方向受到电场力,做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间关系公式,有:,解得:;B.由于两带电粒子平行电场方向分位移之比为yP:yQ=1:2;所以它们所带的电荷量之比qP:qQ=yP:yQ=1:2,故B正确;C.电势能的减小量等于电场力做的功即△E=qEy,因为竖直位移之比为:yP:yQ=1:2,电荷量之比为:qP:qQ=1:2,所以它们电势能减少量之比为:△EM:△EN=1:1.故C错误;D.根据动能定理,有:qEx=△Ek而:qP:qQ=1:2,xP:xQ=1:2所以动能增加量之比:△EkP:△EkQ=1:1故D正确;故选ABD.本题关键将两个带电粒子的运动分解为垂直电场方向和平行电场方向的分运动,然后结合运动学公式、牛顿运动定律和动能定理列式分析.9、ABD【解析】

根据欧姆定律得知:U1I=R1,ΔU1ΔI=R1不变,选项B正确;当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时R2变大,U2I=R2,变大。根据闭合电路欧姆定律得:U2=E-I(R1+r),则有Δ10、CD【解析】

AB.当达到静电平衡时整个导体是一个等势体,则导体A端电势等于B端电势.故AB错误.CD.当达到静电平衡时导体中心O点的场强为0;枕形导体两端的感应电荷在导体中心O点的场强大小与点电荷-Q产生的场强大小相等,为;方向相反,为水平向左;故CD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、R0滑动变阻器甲E2偏小【解析】(1)根据半偏法的测量原理,R1必须选电阻箱R0,才能测量;电源选择E2,误差较小.

根据电源的电动势和电流表的量程可知电路的最小电阻为6kΩ,所以滑动变阻器乙不能有效调节,应该选择甲.

(2)根据闭合电路的欧姆定律及电路特点可得:合上S1,调节R使电流表满偏:Ig=ER+rg+r

合上S2,调节R1使电流表半偏(电路中的总电流):I=ER+rgR1rg+R1+r,上式比较可得I>Ig.所以,通过电阻箱的电流:IR1=I−Ig点睛:本题是用的半偏法测电阻,用的是两并联电路的电阻相等时电流相等;实验要求干路电流基本不变,所以要求因并联而引起的电阻的变化要小,且电流表的满偏电流很小,则其它电阻要大,据此选择合适的器材;另据并联后总电阻发生变化而引起干路电流变化引起误差,从而分析偏大还是偏小.12、1.773A1E1【解析】

(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:1.5mm+4.5×3.31mm=1.775mm;(4)电阻丝的额定电流约为3.5A,电流表应选A1;电阻丝的额定电压约为U=IR=3.5×5=4.5V,电源应选E1;(3)待测金属丝电阻约为5Ω,电压表内阻约为3kΩ,电流表内阻约为3.4Ω,相对来说电压表内阻远大于待测金属丝的电阻,电流表应采用外接法,由题意可知,滑动变阻器采用限流接法,实验电路图如图所示: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)物体加速度的大小a为5.0m/s2;(2)物体在t=2.0s时速度的大小v为10m/s.【解析】试题分析:(1)对物体受力分析后求出合力,再根据牛顿第二定律求出加速度;(2)物体匀加速前进,根据速度时间公式求解即可.解:(1)根据牛顿第二定律F=ma物体的加速度a==m/s2="5.0"m/s2(2

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