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文档简介
四川省广安市武胜烈面中学2027届物理高二上期中统考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、甲乙两条铜导线质量之比M甲:M乙=4:1,长度之比为L甲:L乙=1:4,则其电阻之比R甲:R乙为A.1:1B.1:16C.64:1D.1:642、图甲是洛伦兹力演示仪.图乙是演示仪结构图,玻璃泡内充有稀薄的气体,由电子枪发射电子束,在电子束通过时能够显示电子的径迹.图丙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生的磁场近似匀强磁场,线圈中电流越大磁场越强,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行.电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节.若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形.关于电子束的轨道半径,下列说法正确的是A.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变小B.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变C.只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变D.只增大电子枪的加速电压,轨道半径变小3、小船在静水中的速度为4m/s,它在宽为200m,水流速度为3m/s的河中渡河,船头始终与河岸垂直.则小船渡河需要的时间为A.40s B.50s C.90s D.66.7s4、如图所示为两电阻R1和R2的伏安特性曲线.关于它们的电阻值及串联或并联后电路中的总电流比较正确的是()A.电阻R1的阻值比电阻R2的阻值大B.电阻R2阻值比电阻R1的阻值大C.两电阻串联后比并联后接入同一电源,电路中的总电流大D.两电阻并联后比串联后接入同一电源,电路中的总电流小5、如图所示,质量为m、电荷量为q的带电小球A用绝缘细线悬挂于O点,带有电荷量也为q的小球B固定在O点正下方绝缘柱上.其中O点与小球A的间距为l,O点与小球B的间距为3l.当小球A平衡时,悬线与竖直方向夹角θ=30°.带电小球A、B均可视为点电荷.静电力常量为k,则()A.A、B间库仑力大小kq22lC.细线拉力大小kq236、1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.该束带电粒子带负电B.速度选择器的P1极板带负电C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小二、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、为了保护航天员的安全,飞船上使用了降落伞、反推火箭、缓冲座椅三大法宝,在距离地面大约1m时,返回舱的4个反推火箭点火工作,返回舱速度一下子降到了2m/s以内,随后又渐渐降到1m/s,最终安全着陆.把返回舱从离地1m开始减速到完全着陆称为着地过程,则关于反推火箭的作用,下列说法正确的是()A.减小着地过程中返回舱和航天员的动量变化B.减小着地过程中返回舱和航天员所受的冲量C.延长着地过程的作用时间D.减小着地过程返回舱和航天员所受的平均冲力8、如图甲所示,线圈与电压传感器连接,一条形磁铁N极向下从线圈上方某一高度无初速释放并穿过线圈。图乙是此过程中电压传感器采集到的线圈中感应电动势e随时间t变化的图象。下列选项中根据图象信息能得出的结论是A.磁铁的磁性越强,线圈中产生的感应电动势越大B.线圈的匝数越多,线圈中产生的感应电动势越大C.在进出线圈时磁铁运动速度越大,线圈中产生的感应电动势越大D.感应电流的方向与磁铁是靠近还是远离线圈有关9、一根粗细均匀的金属导线,在其两端加上电压U0时,通过导线的电流为I0,导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将导线均匀拉长,使它的横截面半径变为原来的12,再给它两端加上电压2U0,则(A.通过导线的电流为IB.通过导线的电流为IC.导线中自由电子定向移动的速率为vD.导线中自由电子定向移动的速率为v10、LC振荡电路的固有频率为f,则A.电容器内电场变化的频率也为fB.电容器内电场变化的频率为2fC.电场能和磁场能转化的频率为fD.电场能和磁场能转化的频率为2f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)在用电压表和电流表测电池的电动势和内阻的实验中,所用电压表和电流表的内阻分别为1kΩ和0.1Ω,图1为实验原理图及所需器件图.(1)在图2中画出连线,将器件按原理图1连接成实物电路________.(2)一位同学记录的6组数据见表,试根据这些数据在图3中画出U﹣I图象______,根据图象读出电池的电动势E=_____V,求出电池的内阻r=_____Ω.I(A)
0.12
0.20
0.31
0.32
0.50
0.57
U(V)
1.37
1.32
1.24
1.18
1.10
1.05
12.(12分)如图电压表的读数为______V,如图螺旋测微器的读数为______mm,如图游标卡尺的读数为________cm.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,电源的电动势是6V,内阻是r1=1Ω,小电动机M的线圈电阻为r2=0.5Ω,限流电阻R0为3Ω,若理想电压表的示数为3V,试求:(1)通过电动机的电流;(2)电动机输出的机械功率;(3)电动机突然卡住,电动机此时的发热功率(设电动机未被烧坏).14.(16分)如图所示,一质量为MB=6kg的木板B静止于光滑水平面上,物块A质量MA=6kg停在B的左端.一质量为m=1kg的小球用长为l=0.8m的轻绳悬挂在固定点O上.将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与A发生碰撞后反弹,反弹所能达到的最大高度h=0.2m.木块与小球可视为质点,A、B达到共同速度后A还在木板上,不计空气阻力,g取10m/s(1)球和物块A碰后瞬间A物块的速度大小.(2)A、B组成的系统因摩擦损失的总的机械能.15.(12分)如图所示,质量为m的带正电小球从静止开始贴着竖直的绝缘墙壁竖直下滑。磁感应强度为B的匀强磁场方向水平垂直纸面向外,并与小球运动方向垂直。若小球电荷量为,球与墙壁间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g求:(1)小球下滑过程中的最大加速度;(2)小球下滑的最大速度.
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】铜线的质量:,则可知,则由可知,电阻之比,D正确.2、A【解析】
电子被加速电场加速,由动能定理得:电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,由牛顿第二定律得:解得:AB.增大励磁线圈中的电流,磁感应强度B增大,由可知,轨道半径r变小,故B错误,A正确;CD.只增大电子枪的加速电压U,由可知,轨道半径变大,故CD错误;3、B【解析】
因为船头始终与河岸垂直,所以小船渡河需要的时间,故A、C、D错误;B正确.4、B【解析】
I﹣U图象的斜率表示电阻的倒数,很容易比较出两电阻的大小.再根据串并联电路的性质确定电流大小.【详解】AB.由图可知,该图象是I﹣U图线,图象的斜率表示电阻的倒数,斜率越大,电阻越小,所以R2的阻值大于R1的阻值.故A错误,B正确;CD.两电阻串联后的总电阻要比并联时的总电阻大,故串联后的电路中的总电流要小;故C错误,D正确;解答本题的关键在于明确I﹣U图象中斜率的意义;同时还要明确串并联电路的性质.5、B【解析】
先由几何关系求出AB之间的距离,然后由库仑定律即可求出两个小球之间的库仑力的大小;对小球A受力分析,受重力、静电力和细线的拉力,根据平衡条件并结合相似三角形法列式求解即可。【详解】由题,OA=l,OB=3l.当小球A平衡时,悬线与竖直方向夹角θ=30°,由几何关系可知,△AOB为等腰三角形,AB=AO=l,小球A的受力分析如图:由库仑定律得:F=kq2AB2=kq2l2.故A错误;△AOB为等腰三角形,由于对称性,绳子拉力等于库仑力,且根据平衡条件则:6、D【解析】
A、带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电,故A错误;
B、在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,故B错误;
C、进入磁场中的粒子速度是一定的,根据得,,知r越大,荷质比越小,而质量m不一定大,故C错误,D正确。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】
返回舱和航天员在最后1m的着陆过程中用不用反推火箭,它们的初速度相同,末速度是0,故在着陆过程中返回舱和航天员的动量变化是相同的,反推火箭的作用是延长着陆时间,减少动量的变化率,根据动量定理,合外力的冲量等于动量的变化,由于动量变化相同,延长了着陆时间则减小了着陆过程中返回舱和航天员所受的平均冲击力.由分析知:在着地过程中返回舱和航天员的动量变化是相同的,故A错误;根据动量定理,在着地过程中返回舱和航天员的动量变化是相同的,故在此过程中所受冲量也是相同的,故B错误;反推火箭的主要作用是延长了返回舱和航天员的着地时间,故C正确;根据动量定理,在着地过程中动量的变化相同,反推火箭延长了着地时间,根据动量定理可知在着地过程中反推火箭的作用是减小着地过程返回舱和航天员所受的平均冲击力,D正确.8、ACD【解析】
由感应电动势与时间的变化关系图,可得感应电动势的方向与磁铁相对线圈运动的方向有关,以及磁铁运动速度越大,线圈中产生的感应电动势越大,磁铁的磁性越强,线圈中产生的感应电动势越大。B选项是不可以得到的结论。A.磁铁的磁性越强,线圈中产生的感应电动势越大,与结论相符,选项A正确;B.线圈的匝数越多,线圈中产生的感应电动势越大,与结论不相符,选项B错误;C.在进出线圈时磁铁运动速度越大,线圈中产生的感应电动势越大,与结论相符,选项C正确;D.感应电流的方向与磁铁是靠近还是远离线圈有关,与结论相符,选项D正确;9、AD【解析】
AB.将金属导线均匀拉长,因半径变为原来的一半,则横截面积变为原来的14,其长度变为原来的4倍,根据电阻定律R=ρLS分析可知,电阻变为原来的16倍,又电压变为2U0,根据欧姆定律I=UR可知,电流变为ICD.根据电流的微观表达式I=nevS,其中n、e不变,电流变为原来的18,横截面积变为原来的14,则自由电子定向移动的平均速率变为v2,C10、AD【解析】
电容器内电场变化的周期与固有周期相等,故频率为f,一个周期内,电场能与磁场能相互转化两次,故电场能与磁场能转化的频率为2f,故A、D正确,B、C错误;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、1.450.1【解析】
(1)根据原理图明确电路原理,根据实物图作图方法连接各元件即可;(2)由表中数据作出伏安特性曲线,由图象的纵坐标可求得电源的电动势;由斜率求得电阻.(1)按照实验原理图将实物图连接起来,如图甲所示.(2)根据U、I数据,在方格纸UI坐标系上找点描迹.如图乙所示,然后将直线延长,交U轴于U1≈1.45V,此即为电源电动势;交I轴于I≈0.65A,注意此时U2=1.00V,则r=Ω≈0.1Ω.故答案为(1)如图所示;(2)1.45;0.1.解决本题的关键掌握伏安法测量电源电动势和内阻的原理,即E=U+Ir,会根据U﹣I图线求电源的电动势内阻.12、2.306.8601.215【解析】
由图示电表确定其量程与分度值,读出其示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数.【详解】电压表量程为3V,由图示电压表可知,其分度值为0.1V,示数为2.30V;由图示螺旋测微器可知,固定刻度示数为6.5mm,可动刻度示数为36.0×0.01mm=0.360mm,螺旋测微器的读数为6.5mm+0.360mm=6.860mm;由图示游标卡尺可知,主尺示数为1.2cm,游标尺示数为3×0.05mm=0.15mm=0.015cm,游标卡尺的读数为1.2cm+0.015cm=1.215cm.游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;对
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