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文档简介
2027届四川省宜宾第三中学物理高二上期中统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、电源的电动势为4.5V,外电阻为4.0Ω时,路端电压为4.0V,如果外电路上再并联一个6.0Ω的电阻,则路端电压为A.3.72V B.4.0V C.4.3V D.4.5V2、下列说法中正确的是()A.最小的电荷量叫元电荷B.点电荷是理想模型,电场线是真实存在于电场周围的C.沿着电场线的方向电场强度一定减小D.电场线上任一点的切线方向与点电荷在该点所受电场力的方向相同3、倾角为α的导电轨道间接有电源,轨道上有一根金属杆ab处于静止。现垂直轨道平面向上加一匀强磁场,如图所示,磁感应强度B从零开始逐渐增加至ab杆恰好开始运动时,ab杆受到的静摩擦力A.逐渐增大B.逐渐减小C.先减小后增大D.某时刻静摩擦力的大小不可能等于安培力大小4、从同一高度以不同的速度水平抛出两个物体,不计空气阻力,它们落到水平地面所需的时间()A.速度大的时间长 B.速度小的时间长C.一定相同 D.由质量大小决定5、如图甲所示电路中,电源电动势和内阻分别为E和r,电压表V1与V2内阻相同,V2与R1并联,V1的示数为U1=3V,V2的示数为U2=2V;现将V2改为与R2并联,如图乙所示,再接在原来的电源上,那么:A.V1的示数必增大,V2的示数必减小B.V1的示数必增大,V2的示数必增大C.V1的示数必减小,V2的示数必增大D.V1的示数必减小,V2的示数必减小6、如图所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,管的内壁光滑,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,整个装置处于水平向左的匀强电场中.现将一直径略小于塑料管内径、质量为m、带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg,以下说法正确的是()A.小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力大小之比为5:1B.小球释放后,第一次达到B点时对管壁的压力为4mgC.小球释放后,到达B点时速度为零,并在BDA间往复运动D.小球释放后,经过D点时的速度最大二、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,通电线圈处于竖直悬挂状态,现突然加一水平向右的磁场,则此时各边所受安培力的情况为()A.ab边受水平向左的安培力,cd边受水平向右的安培力B.ad边和bc边不受安培力C.ab边受垂直纸面向外的安培力,cd边受垂直纸面向里的安培力D.abcd各边受到的安培力的效果使线圈处于静止状态8、电容式麦克风是利用电容器的充放电原理以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振膜感应音压。以改变导体间的静电压直接转化成电能讯号。如图所示,振膜与基板构成了一个电容器,当振膜在声波的作用下振动时,电容发生变化,电路中电流随之变化。则当振膜向右振动时A.电容器的电容量增大B.电容器的带电量增大C.电容器两极板间的场强不变D.电阻R上电流方向是向下的9、如图所示,在O点固定一点电荷Q,一带电粒子P从很远处以初速度v0射入电场,MN为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹.虚线是以O为中心,R1、R2、R3为半径画出的三个圆,且R2-R1=R3-R2,a,b,c为轨迹MN与三个圆的3个交点,则下列判断正确的是()A.P、Q两电荷可能为同种电荷,也可能异种电荷B.a点电势一定高于b点电势C.P在a点的电势能小于在c点的电势能D.P由a点到b点的动能变化的绝对值大于由a点到c点的动能变化的绝对值10、如图所示,一个质量为m、带电荷量为+q的圆环,套在水平放置的粗糙绝缘细杆上,圆环直径略大于细杆直径.已知细杆处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,给圆环初速度使其向右运动起来,在运动过程中圆环的电荷量不变,经历变速运动后圆环最终处于平衡状态.则从开始运动到最终处于平衡状态,圆环克服摩擦力做的功可能为()A.0 B. C. D.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“伏安法测电阻”的实验中电压表的量程为3V,电流表的量程为0.6A,则图中电压表的读数为________V,电流表的读数为________A.12.(12分)在测定金属的电阻率的实验中,测得待测金属导线的长度为L,直径为D,两端电压为U,流过待测金属导线的电流为I,则待测金属导线的电阻的表达式为R=_____,电阻率的表达式为ρ=______。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)如图所示的电路中,定值电阻R0=3Ω,R为电阻箱,S2为单刀双掷开关.闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其阻值为R1,记录电压传感器测得的数据为U1,然后保持电阻箱阻值不变,将S2切换到b,记录电压传感器示数为U2.(1)试写出电阻Rx的表达式.(2)若求得电阻Rx=2.5Ω,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱阻值R和记录对应的电压传感器数据U,对测得的数据进行处理,绘出如图所示的-图线.求电源电动势E和内阻r.14.(16分)在同一竖直线上的A、B两点,固定有等量的异种点电荷,电量为q,正、负如图所示,ΔABC为一等边三角形(边长为L),CD与AB垂直且与右侧竖直光滑的1/4圆弧轨道的最低点C相切,已知圆弧的半径为R,现把质量为m带电量为+Q的小球(可视为质点)由圆弧的最高点M静止释放,到最低点C时速度为v0。已知静电力恒量为k,重力加速度为g,现取D为电势零点,求:(1)小球在C点受到的电场力的大小和方向;(2)在最低点C轨道对小球的支持力FN多大?(3)在等量异种电荷A、B的电场中,M点的电势φM?15.(12分)如图所示,已知竖直杆O1O1长为1.0m,水平杆长L1=0.1米,用长L1=0.12米的细绳悬挂小球,整个装置可绕竖直杆O1O1转动,当该装置以某一角速度转动时,绳子与竖直方向成45°角,取g=10m/s1.求:(1)该装置转动的角速度;(1)如果运动到距离杆最远时刻悬挂小球的细绳突然断了,小球将做平抛运动.求小球落地点与竖直杆在地面上点O1的距离s.(答案可用根式表示)
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、A【解析】
外电阻4.0Ω时,由欧姆定律得:代入数据计算得出:并联一个电阻后总电阻为:则有:A.描述与分析相符,故A正确.B.描述与分析不符,故B错误C.描述与分析不符,故C错误.D.描述与分析不符,故D错误.2、A【解析】
带电体最小带电量叫做元电荷,A正确;点电荷是理想化模型,现实中不存在,电场真实存在,而电场线是虚构出来的,B错误;沿着电场线方向电势一定减小,但电场强度不一定减小,C错误;电场线上任一点的切线方向,与正点电荷在该点所受电场力的方向相同,与负点电荷的方向相反,D错误.3、C【解析】
根据左手定则,判断安培力的方向;然后对杆受力分析,受重力、支持力、安培力和静摩擦力(可能有),根据共点力平衡条件列式分析.【详解】加上磁场之前,对杆受力分析,受重力、支持力、静摩擦力;根据平衡条件可知:mgsinθ=f;加上磁场后,根据左手定则,安培力的方向平行斜面向上,磁感应强度B逐渐增加的过程中,安培力逐渐增加;根据平衡条件,有:mgsinθ=f'+FA;由于安培力逐渐变大,故静摩擦力先减小后反向增加,故AB错误,C正确;当安培力小于重力的下滑分力时,根据平衡条件,有:mgsinθ=f'+本题关键是对杆受力分析,然后根据平衡条件列式分析。4、C【解析】
根据h=gt2知,平抛运动的时间由高度决定,高度相等,则平抛运动的时间相等,与初速度无关.故C正确,ABD错误.故选C.解决本题的关键知道平抛运动的规律以及知道分运动和合运动具有等时性;运动时间有高度决定,水平位移由高度和初速度共同决定.5、A【解析】试题分析:由甲图可知,,流过的电流大于流过的电流,由可知,的阻值大于的阻值,当将与并联时,由并联电路特点可知,图乙所示电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律可知,总电流减小,故外电压增大,即增大,内阻两端的电压也增大,电源电动势不变,故两端的电压减小,即减小,故A正确,BCD错误.故选A.【点睛】本题是一道电路动态分析题,要注意理清解题思路,注意串并联电路特点的应用、欧姆定律的应用.6、A【解析】
小球从A点第一次到D点的过程,根据动能定理,有mgR+qER=…①
第一次经过最低点D时,根据向心力公式,有N1D-mg=…②
联立①②解得N1D=5mg,由牛顿第三定律知小球第一次经过最低点D对管壁的压力大小为5mg.
小球从A点第一次到C点的过程,根据动能定理,有-mgR+qER=…③
第一次过C点,根据向心力公式,mg-N1C=…④
联立③④解得N1C=mg,由牛顿第三定律知小球第一次经过C点时最高点C时对管壁的压力大小为mg,因此,小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力之比为5:1,故A正确.从A点释放到B点过程,根据动能定理,有qE•2R=…⑤
第一次达到B点时,据向心力公式,有N1B-qE=…⑥
联立⑤⑥解得:N1B=5mg,由牛顿第三定律知小球释放后,第一次达到B点时对管壁的压力为5mg,故B错误;带电小球由A点运动到B点的过程中,重力做功为零,电场力做正功,动能增加,由动能定理知道小球到达B点时有速度,还继续向上运动,不可能在BDA间往复运动.故C错误;小球到达平衡位置时速度最大,因为mg=qE,可知平衡位置在BD的中点,即小球经过BD中点时速度最大,选项D错误;故选A.本题中关键要理清物体的运动规律,会用等效合力的方法研究小球的运动;会利用动能定理以及圆周运动的知识研究小球的运动.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】
AC.由左手定则可知,ab边受垂直纸面向外的安培力,cd边受垂直纸面向里的安培力,故A错误,C正确;B.由于ad边和bc边中的电流方向与磁场方向平行,则ad边和bc边不受安培力,故B正确;D.由于ad边和bc边不受安培力,ab边受垂直纸面向外的安培力,cd边受垂直纸面向里的安培力,则各边受到的安培力的效果使线圈逆时针转动(从上往下面),故D错误。故选BC。8、ABD【解析】当振膜向右振动时相当于减小板间距离,根据电容决定式:,可知电容将增大,故A正确;因为电压不变,根据电容定义式:,可知电量增大,电容器将充电,则电阻R上电流方向是向下的,故BD正确;根据场强定义式:,可知场强变大,故C错误。所以ABD正确,C错误。9、CD【解析】试题分析:从图示中粒子的运动轨迹可以看出,P、Q两电荷是异种电荷,因为它们之间产生的是引力,A不对;如果Q是负电荷,则a点电势一定高于b点电势,但如果Q是正电荷,则a点电势就会低于b点电势,故B也不对;由于P经过第一个圆后朝a点运动时其速度逐渐增大,即其动能变大,故其电势能减小,所以P在a点的电势能小于在c点的电势能,C是正确的;由于a点、b点分别位于第二与第三个圆上,a点、c点分别位于第二与第一个圆上,三个圆之间的距离是不变的,但三个圆间的电压差并不相同,第二与第三个圆间的电压差的绝对值要大于第二与第一个圆间的电压差的绝对值,故a点与b点间电势能变化的绝对值大于由a点与c点的电势能变化的绝对值,故a点到b点的动能变化的绝对值大于由a点到c点的动能变化的绝对值,D也是正确的.考点:点电荷形成的电场,电势能等.10、BD【解析】
A、圆环经历变速运动后圆环最终处于平衡状态,故,因而圆环在速度为受到杆的作用力不为零,存在摩擦力,故摩擦力做功不为零,故A错误;B、当时,圆环做减速运动到静止,只有摩擦力做功.根据动能定理得:,解得:,故B正确;CD、当时,圆环先做减速运动,当时,不受摩擦力,做匀速直线运动,则有;根据动能定理得:,代入解得:,故C错误,D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、1.700.42【解析】由选择电流压的量程为0~3V,分度值为0.1V,根据指针所指位置,可知U=1.70V;由选择电流表的量程为:0~0.6A,分度值为;0.02A,根据指针所指位置,可知I=0.42A.12、【解析】待测金属导线的电阻的表达式为,由于,电阻率的表达式为四、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)1.43V;0.5Ω【解析】
(1)闭合S1,将S2切换到a时,有:S2切换到b时,有:所以解得:Rx=R1;(2)利用图线的截距求EE=U+I(Rx+R0+r)由此式看出,
图线的截距为斜率
.由此两式得,E=1.43V(或V)r=0.5Ω14、(1)(2)(3)【解析】试题分析:小球在C点时,受到+q和-q两个电场力作用,根据库仑定律和力的合成法求解;由牛顿运动定律,可得轨道对小球的支持力,球由最高点M运动到C的过程中,由动能定理得MC两点的电势差,又等量异种电荷中垂线上的电势相
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