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文档简介
2027届海南省海口市四中高二物理第一学期期中质量检测模拟试题注意事项: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、质量m=1kg的物体从距地面h=20m高处以v0=4m/s的速度水平抛出,则物体落地时距抛出点的水平距离和重力的瞬时功率分别为(A.20m,200WB.4m,100WC.20m,100WD.8m,200W2、下面关于物体的惯性的说法正确的是()A.速度大的物体惯性大B.处于天空中的物体完全失重,所以没有惯性C.静止的物体有惯性,自由下落的物体没有惯性D.质量是物体惯性的唯一量度3、下列电器中不是应用电流热效应工作的是:()A.电风扇 B.电熨斗 C.白炽灯 D.电饭锅4、为了使电炉消耗的电功率减小到原来的一半,应采取下列哪项措施()A.保持电阻不变,使电流减半;B.保持电阻不变,使电压减半;C.保持电炉两端电压不变,使其电阻减半;D.使电压和电阻各减半5、如图所示,A是静止在赤道上随地球自转的物体,B、C是同在赤道平面内的两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.则下列关系正确的是()A.物体A随地球自转的角速度大于卫星B的角速度B.卫星B的线速度小于卫星C的线速度C.物体A随地球自转的向心加速度小于卫星C的向心加速度D.物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期6、如图所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行.线框从导线下方的某位置由静止释放,在下落过程中()A.穿过线框的磁通量保持不变B.线框中感应电流方向保持不变C.线框所受安培力的合力为零D.线框的机械能不断增大二、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、如图所示的匀强电场中,已知场强大小等于100V/m,AB间距为6cm;则以下说法正确的是()A.A点电势等于B点电势,AB与C三点场强相同B.AB两点间的电势差为+6VC.现有一个电量为+q的电荷,第一次从A点移到B点,电场力做功为W1;第二次该电荷从A点移到C点,然后再移到B点,在这个过程中电场力做功为W2,则W2>W1D.若A点电势为零,则B点电势为﹣3V8、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三条电场线,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点.下列判断正确的是()A.质点在P点的加速度大于它在Q点的加速度B.该静电场一定是孤立正电荷产生的C.带电质点通过Q点时动能较小D.带电质点通过Q点时电势能较小9、如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板之间有一个电荷q处于静止状态.现将两极板的间距变小,则()A.电荷将向上加速运动B.电荷将向下加速运动C.电流表中将有从b到a的电流D.电流表中将有从a到b的电流10、在图示电路中,P为滑动变阻器的滑片,电表均为理想电表.下列说法正确的是A.在P向右移动的过程中,电流表的示数变大B.在P向右移动的过程中,电压表的示数变大C.当P移到滑动变阻器的右端时,电源内部消耗的电功率最大D.当P移到滑动变阻器的右端时,电源的效率最高三、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)如图所示,用“碰撞试验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.(1)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后,把被碰小球m2静置于轨道的末端,再将入射球m1从斜轨S位置静止释放,与小球m2相撞,并多次重复,接下来要完成的必要步骤是_______.(填选项的符号)A.用天平测量两个小球的质量m1、m2B.测量小球m1开始释放高度h和抛出点距地面的高度HC.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、ND.测量平抛射程OM、ON(2)若两球相碰前后的动量守恒,则表达式可表示为_____(用(1)问中测量的量字母表示)(3)若m1=45.0g、m2=9.0g、OP=46.20cm,则ON可能的最大值为_____cm.12.(12分)(1)图1螺旋测微器读数为__________mm,图2游标卡尺读数为__________mm。(2)选择电流表的量程为0.6A,则图3中电流表的读数为____A。(3)某电流表表头内阻Rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA,按如图4改装成量程为3V和15V的电压表,其中=____Ω。(4)在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要求加在小灯泡上的电压从零开始变化,滑动变阻器的连接方式应选择___(填“(a)”或“(b)”);随着电压的增大,灯丝的电阻____(填“增大”或“减小”)。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)间距为L=20cm的光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,右端与半径为L的两段光滑圆弧导轨相接,一根质量m=60g、电阻R=1Ω、长为L的导体捧ab,用长也为L的绝缘细线悬挂,如图所示,系统空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5T,当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆到最大高度时细线水平,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,不考虑导体棒切割磁感线的影响,导轨电阻不计。回答下列问题:(1)磁场方向如何?(2)求电源电动势E大小;(3)导体棒在向上摆动过程中的最大速度是多大。14.(16分)如图所示,带电小球B静止在无限大的光滑绝缘水平面上,带同种电荷的小球A从很远处以初速度v0向B球运动,A的速度始终沿着两球的连线方向.两球始终未能接触.A、B间的相互作用视为静电作用.已知A、B两球的质量分别为m1和m1.求:(1)A、B两球相互作用的过程中,它们之间电势能的最大值(1)A、B两球最终的速度大小.15.(12分)如图所示,沿水平方向做匀变速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向37°角,球和车厢相对静止,球的质量为1kg.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)车厢运动的加速度并说明车厢的运动情况;(2)悬线对球的拉力.
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】
根据高度求出平抛运动的时间,结合初速度和时间求出水平距离,根据速度时间公式求出竖直分速度,根据P=【详解】根据h=12gt2得:t=2hg=2×2010=2s,
解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,求解瞬时功率时,注意力与速度方向的夹角。2、D【解析】质量是物体惯性的唯一量度,与速度大小无关,则选项D正确,B错误;处于天空中的物体完全失重,但是由于质量不变,则仍具有惯性,选项C错误;静止的物体和自由下落的物体都有惯性,选项C错误;故选D.3、A【解析】
A.电风扇工作时,主要是电能转化为机械能,不是应用电流热效应工作的,故A正确;BCD.电熨斗、白炽灯、电饭锅工作时,电能转化为内能,主要利用电流的热效应工作,故B、C、D错误。4、D【解析】
A、由可知,保持电阻不变,使电流减半,功率变为原来的;错误B、由可知,保持电阻不变,使电压减半,功率变为原来的;错误C、由可知,保持电炉两端电压不变,使其电阻减半,则功率变为原来的2倍;错误D、由可知,使电压和电阻各减半,则功率变为原来的;正确5、C【解析】
A.C为同步卫星,即角速度和地球自转角速度相同,离地高到大于地球半径,根据公式可得即,A错误;B.根据公式可得即运动半径越大,卫星的线速度越小,故,B错误;C.根据公式,可得物体A随地球自转的向心加速度小于卫星C的向心加速度,C正确;D.C是同步卫星,和地球自转周期相同,D错误.6、B【解析】试题分析:A、线框在下落过程中,所在磁场减弱,穿过线框的磁感线的条数减小,磁通量减小.故A错误.B、下落过程中,因为磁通量随线框下落而减小,根据楞次定律,感应电流的磁场与原磁场方向相同,不变,所以感应电流的方向不变,故B正确.C、线框左右两边受到的安培力平衡抵消,上边受的安培力大于下边受的安培力,安培力合力不为零.故C错误.D、线框中产生电能,机械能减小.故D错误故选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、AD【解析】试题分析:根据顺着电场线方向电势逐渐降低,分析A、B两点的电势高低,匀强电场中各处的场强相同,由求AB两点间的电势差.电场力做功只与初末位置有关,与路径无关.图中A、C两点在同一等势面上,电势相等,根据顺着电场线方向电势逐渐降低,知C点的电势高于B点的电势,所以A点电势等于B点电势,由于是匀强电场,A、B、C三点场强相同,故A正确;AB两点间的电势差为,故B错误;电场力做功只与初末位置有关,与路径无关,则电荷从从A点移到B点与从A点移到C点再移到B点电场力做功相等,即有,故C错误;根据,若,则,故D正确.8、AC【解析】
电场线越密,电场强度越大,由牛顿第二定律分析加速度的大小;根据电场线的分布特点分析场源电荷的电性;由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力的方向,通过电场力做功情况判断电势能和动能的变化情况;【详解】A、根据电场线的疏密表示电场强度的大小,则知P点的场强比Q点的场强大,粒子在P点所受的电场力比在Q点时的大,所以由牛顿第二定律知,质点在P点的加速度大于它在Q点的加速度,故A正确;
B、由于电场线的方向不能确定,可知,该静电场可能是孤立正电荷产生的,也可能是孤立负电荷产生的,故B错误;
C、由图可知,带电质点所受的电场力方向沿电场线向右,若带电质点从P点运动到Q,电场力做负功,则带电质点的电势能增大,动能减小,故带电质点通过Q点时动能
较小,电势能较大,故C正确,D错误。解决这类电场轨迹问题的思路是:根据轨迹弯曲方向判断出电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化。9、AD【解析】
将两极板的间距减小,而电容器的电压不变,板间场强E=U/d增大,电荷q所受的电场力F=Eq增大,电荷将向上加速运动,故A正确,B错误;将两极板的间距变小,根据电容的决定式C=εS4πkd,电容变大;电压不变,根据Q=CU可知,电量增大,电容器充电,而电容器上极板带正电,则电流表中将有从a到b的电流,故C错误,D对于电容器动态变化分析问题,首先要根据电容的决定式C=εS4πkd判断电容的变化,抓住不变量,再由电容的定义式C=Q/U分析电量或电压的变化,再进一步根据10、AC【解析】
AB.滑动变阻器向右移动,电路总电阻减小,根据:可知,电流表的示数变大,根据:可知电压表的示数减小;故A正确,B错误;CD.当P移到滑动变阻器的右端时,外电阻R最小,根据:可知,电路中的电流最大;根据:可知此时电源内部消耗的电功率最大;故C正确;根据效率:可知,此时的电源的效率最低,故D错误;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)ACD(2)(3)77.00【解析】(1)要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m1v2+m2v3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:m1v1t=m1v2t+m2v3t,得:m1OP=m1OM+m2ON,因此实验中需要测量两小球的质量、先确定落点的位置再测量出平抛的水平距离;故应进行的步骤为ACD;
(3)根据(2)的分析可知,要验证动量守恒应验证的表达式为:m1OP=m1OM+m2ON;
(4)发生弹性碰撞时,被碰小球获得速度最大,根据动量守恒的表达式是:m1v0=m1v1+m2v2
由m1v02=m1v12+m2v22,
得机械能守恒的表达式是:m1•OM2+m2•ON2=m1•OP2,
联立解得:v2=v0,
因此最大射程为:sm=•OP==77.0cm;
点睛:该题考查用“碰撞试验器”验证动量守恒定律,该实验中,虽然小球做平抛运动,但是却没有用到速和时间,而是用位移x来代替速度v,成为是解决问题的关键.注意明确射程最大对应的条件.12、0.90014.500.351300(a)增大【解析】
(1)[1]由图示螺旋测微器可知,其示数为:;[2]由图示游标卡尺可知,其示数为:;(2)[3]电流表量程为0.6A,其分度值为0.02A,示数为0.35A;(3)[4]表头满刻度电压值为:量程为3V时,在电阻两端的电压应为:电阻为:;(4)[5]在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要求加在小灯泡上的电压从零开始变化,滑动变阻器的连接方式应该选分压接法,因为分压接法可以从零开始调解,故选(
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