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文档简介
2027届浙江省安吉县上墅私立高级中学高二物理第一学期期中学业水平测试模拟试题注意事项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、下列关于电荷的电势能的说法正确的是()A.电荷在电场强度大的地方,电势能一定大B.电荷在电场强度为零的地方,电势能一定为零C.只在静电力的作用下,电荷的电势能一定减少D.只在静电力的作用下,电荷的电势能可能增加,也可能减少2、2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星的引力波.根据科学家们复原的过程,在两颗中子星合并前约100s时,它们相距约400km,绕二者连线上的某点每秒转动12圈.将两颗中子星都看做质量均匀分布的球体,且合并前两颗中子星的质量均保持不变.估算一下,当两颗中子星相距100km时,绕二者连线上的某点每秒转动()A.6圈B.24圈C.48圈D.96圈3、如图所示的电路中,R0为固定电阻,R为滑动变阻器.移动滑片P,电路的总电阻会发生变化.下列叙述正确的是A.P向左滑动时总电阻将减小B.P向右滑动时总电阻将减小C.P滑到最左端时总电阻为R0D.P滑到最右端时总电阻为零4、如图所示为某粒子分析器的简化结构.一束带电粒子从A小孔特定的角度和初速度射入平行板电极P和Q之间的真空区域,经偏转后打在Q极板上如图所示的位置.在其他条件不变的情况下要使该粒子束能从Q极板上B孔射出(不计粒子重力和粒子间的相互影响).下列操作中可能实现的是()A.先断开开关S,再适当上移P极板B.先断开开关S,再适当左移P极板C.保持开关S闭合,适当上移P极板D.保持开关S闭合,适当左移P极板5、关于并联电路,下列说法中错误的是()A.总电阻值必小于每一条支路电阻阻值B.其中一只电阻阻值增大时,总电阻阻值必增大C.拿掉一只电阻时,总电阻阻值必增大D.增加的并联支路越多,总电阻阻值越大6、某同学用两种不同方式搬动哑铃:Ⅰ.缓慢将哑铃举过头顶;Ⅱ.托着哑铃沿水平方向匀速前进。下列说法正确的是()A.在Ⅰ中他对哑铃做负功B.在Ⅱ中他对哑铃做正功C.在Ⅰ和Ⅱ中他对哑铃都做正功D.在Ⅰ中他对哑铃做正功,Ⅱ中他对哑铃不做功二、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,在重力加速度为g的空间,有一带电量为+Q的场源电荷置于O点,B、C为以O为圆心,半径为R的竖直圆周上的两点,A、B、O在同一竖直线上,AB=R,O、C在同一水平线上.现在有一质量为m,电荷量为-q的有孔小球,沿光滑绝缘细杆AC从A点由静止开始下滑,滑至C点时的速度的大小为5gR,下列说法正确的是A.从A到C小球做匀加速直线运动B.从A到C小球的机械能守恒C.A、C两点间的电势差为UAC=D.若将小球从A点沿ABO自由释放,则下落到B点时的速度大小为3Rg8、为完成“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验,除有闭合铁芯的原、副线圈外,还必须要选用的器材是A.A B.B C.C D.D9、智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接给移动设备充电的储能装置.充电宝的转化率是指电源放电总量占电源容量的比值,一般在0.60﹣0.70之间(包括移动电源和被充电池的线路板、接头和连线的损耗).如图为某一款移动充电宝,其参数见如表,下列说法正确的是()容量20000mAh兼容性所有智能手机输入DC5V2AMAX输出DC5V0.1-2.5A尺寸156*82*22mm转换率0.60产品名称索扬重量约430gA.给充电宝充电时将大部分电能转化为化学能B.该充电宝最多能储存能量为20000mAhC.理论上该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为10hD.该充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,则理论上能充满4次10、在如图所示的电路中有两个电阻不能忽略的电流表A1、A2,其中电流表A1接在干路中,电流表A2与定值电阻R1串联后,接入如图的电源两端,其中电流表A1的读数为5A,电流表A2的读数为3A。如果将A2与定值电阻R2串联,且两电流表均能正常工作。则下列说法正确的是()A.流过定值电阻R1的电流一定变小B.A1表的读数一定变大C.流过定值电阻R2的电流一定变小D.A2表的读数一定变大三、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)有一个额定电压为2.8V,功率约为0.8W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个灯泡的I﹣U图象,有下列器材供选用:A.电压表(0~3V,内阻6kΩ)B.电压表(0~15V,内阻30kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻0.5Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(200Ω,0.5A)G.蓄电池(电动势6V,内阻不计)(1)用如图1所示的电路进行测量,电流表应选用__,滑动变阻器应选用__(用序号字母表示)(2)通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图2所示,由图象可求得此灯泡在正常工作时的电阻为________Ω(3)若将此灯泡与电动势6V、内阻不计的电源相连,要使灯泡正常发光,需串联一个阻值为____Ω的电阻(保留3位有效数字)12.(12分)用伏安法测电阻时,已知待测电阻约是10Ω,电流表内阻是1Ω,电压表内阻是5000Ω,若要尽量减小实验的系统误差,则应该采用电流表__________法(填“内接”或“外接”),此时测量值比真实值__________(填“偏大”或“偏小”)。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,水平放置的两块平行金属板长为l,两板间距为d,两板间电压为U,且上板带正电,一个电子沿水平方向以速度,从两板中央射入,已知电子质量为m,电荷量为q求电子偏离金属板的侧位移是多少?电子飞出电场时的速度是多少?电子离开电场后,打在屏上的P点,若s已知,求OP的长.14.(16分)如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=3.3m,两极板间距离d=3.4cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流以相同的初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量m=2.3×33-6kg,电量q=+3.3×33-8C,电容器电容C=3.3×33-6F,若第一个粒子刚好落到下板中点O处,取g=33m/s2.试求:(3)则带电粒子入射初速度的大小;(2)两板间电场强度为多大时,带电粒子能刚好落到下板右边缘B点;(3)落到下极板上带电粒子总的个数15.(12分)在如图所示的电路中,当S闭合时,电压表和电流表(均为理想电表)的示数各为1.6V和0.4A;当S断开时,它们的示数各改变0.1V和0.2A,求电源的电动势和内阻。
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】电场强度与电势能无关,电荷在电场强度为零的地方,电势能不一定为零,电势能有相对性可以人为规定零势能面,故AB错误;只在静电力作用下,若电荷从静止开始运动,电场力做正功电势能减少,若电荷在静电力作用下在电场中做减速运动,则电场力做负功电势能增大,故D正确,C错误.所以D正确,ABC错误.2、D【解析】
设两颗星的质量分别为、,轨道半径分别为、,相距L=400km,提供向心力可知:联立可得:合两颗中子星的质量均保持不变,则它们的轨道半径的比值不变;当两颗中子星相距时,由于:则可得:开始时两颗星绕二者连线上的某点每秒转动12圈,角速度增大为8倍后,则两颗星绕二者连线上的某点每秒转动的速度增大为8倍,为每秒96圈;A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析相符,故D正确.3、A【解析】
A.P向左滑动时电阻R减小,根据公式,可得并联电阻一定减小.故A正确.
B.P向右滑动时,根据公式,可知总电阻将增加.故B错误.
C.P滑到最左端时,电阻R1被短路,故总电阻为1.故C错误.
D.P滑到最右端时总电阻最大.故D错误.4、C【解析】
根据开关闭合与断开两种情况,当闭合时,电压不变,变化极板间距,导致电场强度变化,再根据牛顿第二定律,结合运动学公式,即可求解;
当断开时,电量不变,根据,从而根据正对面积来确定电场强度变化,从而求解.【详解】A、当断开开关S,则极板间电量不变,那么极板间电场强度,随着极板正对面积变化而变化,与极板间距无关,故A错误;B、当断开开关,同理,当左移P极板时,极板间的电场强度增大,那么带电粒子在极板间运动的时间减小,则射程将更小,故B错误;C、当保持开关S闭合,极板间的电压不变,根据,当适当上移P极板时,则极板间的电场强度减小,那么带电粒子在极板间运动的时间增大,则射程将更大,故C正确;D、当保持开关S闭合,同理,适当左移P极板,极板间的电场强度不变,则射程不变,故D错误;故选C.考查极板上下移动,及左右移动,与极板间的电场强度变化的关系,掌握增大射程与电场力的关系是解题的关键.5、D【解析】
根据公式1R=1R1+1R2+1R本题关键记住求解并联电路总电阻的公式,运用公式分析即可,也可以由电阻并联相当于导体的横截面积增加分析.6、D【解析】做功的条件:有力,并且物体在力的方向上发生位移。所以在Ⅰ中他对哑铃做正功,Ⅱ中他对哑铃不做功,故A、B、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】试题分析:小球所受电场力在变化,加速度在变化,物体做变加速运动,所以A错误。电场力做正功,电势能减少,机械能增加,所以B错误。从A到C,,所以;从A到B,,且,所以。故选CD考点:考查电场力做功点评:难度中等,再利用W=qU计算电场力做功问题时,要注意W和U的下脚标,明确重力、电场力做功只与初末位置有关,与路径无关8、BD【解析】为了完成变压器的探究,需要使用交流电源变压,交流电压的多用电表,故选BD.9、ACD【解析】
A.充电宝充电时将电能转化为化学能,故A正确;B.该充电宝的容量为:q=20000mAh=C,该电池的电动势为5V,所以充电宝储存的能量:,故B错误;C.以2A的电流为用电器供电则供电时间,故C正确;D.由于充电宝的转化率是0.60,所以可以释放的电能为:20000mA•h×0.6=12000mAh,给容量为3000mAh的手机充电的次数:次,故D正确.10、BC【解析】
电流表A2与定值电阻R1串联后,电流表A1的读数为5A,电流表A2的读数为3A,可知通过R2的电流为2A;可知R1+RA2R2=23,即R1<R2。如果将A2与定值电阻R2串联,则此时并联支路的电阻小于电流表A2与定值电阻R1串联时并联支路的电阻,则电路的总电阻变小,总电流变大,即A1表的读数一定变大;A1两端的电压变大,则并联支路的电压减小,则因R2与A2支路电阻变大,可知流过定值电阻R2的电流一定变小,A2表的读数一定变小;总电流变大,则因R2此题关键是先比较两个电阻R1和R2的大小关系;然后才能比较变换电流表A2位置时总电阻的变化,结合动态电路问题进行分析.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、DE1011.4【解析】
(1)题意可知,灯泡的额定电压为2.8V,故电压表的量程应大于2.8V,故电压表应选3V量程,由P=UI可得,电流I=PU=0.82.8A=0.28A,故电流表应选D(2)由灯泡的伏安特性曲线图可知,当电压为2.8V时,电流为0.28A,故电阻:R=UI=2.8(3)要使灯泡串联在6V的电源上正常发光,则与之串联的电阻分压应为6V-2.8V=3.2V;此时电路中电流为0.28A,故应串联的电阻:R´=3.20.28Ω=故答案为:(1)D;(2)E;(3)10;(4)11.4本题考查测量小灯泡的伏安特性曲线,要注意电表的正确选择,原则是在不超量程的情况下尽量选用小量程,明确电路的接法,此实验要用分压电路,目的是为了得到从0开始连续可调的电压,同时要会利用欧姆定律进行分析求解。12、外偏小【解析】
本题的关键是根据欧姆定律可知,伏安法实验中,电流表内外接法的选择方法是:若满足RVRx>R【详解】根据RVRx=5000>RxRA=0.1,可知电流表应用外接法;测量值为本题关键分析清楚电流表内、外接法的误差来源,然后根据实际数据选择误差较小的接法,注意明确“大内偏大,小外偏小”的正确应用.四、计算题:本题共3小题,共38分
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