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文档简介
2027届新疆阿勒泰第二高级中学高二物理第一学期期中经典模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列关于热学规律的说法中正确的是()A.温度低的物体内能小B.物体吸收热量,其温度一定升高C.自然界中自发进行的与热现象有关的宏观物理过程都具有方向性D.悬浮在液体中的固体颗粒越大,周围液体分子撞击的机会越多,布朗运动越明显2、在某电场中,电荷量为2×10-9C的点电荷放在A点,A点的电场强度大小为A.3×10-4NB.6×103、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度。下列操作可使指针张开角度增大一些的是A.保持开关S闭合,将一块玻璃插入A、B两板间B.保持开关S闭合,将A极板向上移动一点C.断开开关S后,将A、B两极板分开一些D.断开开关S后,将一块金属板插入A、B两板间4、电阻R1与R2并联在电路中,通过R1与R2的电流之比为1∶3,则当R1与R2串联后接入电路中时,R1和R2两端电压之比U1∶U2为()A.1∶3B.3∶1C.1∶4D.4∶15、成都七中某研究性学习小组设计了一个加速度计,如图所示。电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器阻值均匀,总电阻为R,总长度为L;滑块2质量为m,表面光滑,固定在滑块上的轻质滑动片4与滑动变阻器以及导线接触良好;两个轻质弹簧3的弹劲度系数均为k。按图连接电路后,电压表指针指到零,此时两个弹簧均恰处在原长位置,滑动片4处在滑动变阻器最左端,现把加速度计固定在某物体上,则A.当该物体水平向左匀速运动时,电压表的指针会发生偏转B.当物体水平向左匀加速运动时,回路中电流会随着速度的变化而变化C.当电压表的读数大小为U时,物体加速的大小为D.当电压表的读数大小为U时,弹簧形变量均为6、如图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线。一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示。下列结论正确的是()A.粒子从a到b过程中动能逐渐减小B.粒子在a点的加速度小于在b点的加速度C.粒子在a点时具有的电势能小于在b点时具有的电势能D.负点电荷一定位于M点左侧二、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、北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m的近似圆形轨道.当环中电子以3×107m/s的速度流动而形成的电流是10mA时,则环中(已知电子的电荷量e=-1.6×10-19C)()A.电流方向和负电子运动方向相同B.电流方向和正电子运动方向相同C.运行的电子数目为5×1011个D.运行的电子数目为1×104个8、法拉第圆盘发电机的示意图如图所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是()A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍9、不考虑温度对电阻的影响,对一个“220V,40W”的灯泡,下列说法正确的是()A.接在110V的电路上时的功率为20WB.接在110V的电路上时的功率为10WC.接在440V的电路上时的功率为160WD.接在220V的电路上时的功率为40W10、如图所示,物体A和带负电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别是m和2m,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体A相连,倾角为θ的斜面处于沿斜面上的匀强电场中,整个系统不计一切摩擦.开始时,物体B在一沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用下保持静止且轻绳恰好伸直,然后撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,则在此过程中()A.撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为B.B的速度最大时,弹簧的伸长量为C.物体A的最大速度为D.物体A、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量大于物体B电势能的减少量三、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)有一标有“6V,1.5W”的小灯泡,现描绘小灯泡的伏安特性曲线,提供的器材除导线和开关外,还有:A.直流电源6V(内阻不计)B.直流电流表0~3A(内阻约0.1Ω)C.直流电流表0~300mA(内阻约5Ω)D.直流电压表0~15V(内阻约15kΩ)E.滑动变阻器(0-10Ω)F.滑动变阻器(0-1kΩ)(1)实验中电流表应选用______,滑动变阻器应选用______;(用序号表示)(2)在矩形框中画出实验电路图______;(3)将实物图连线______。12.(12分)在实验室里为了验证动量守恒定律,一般采用如图甲、乙所示的两种装置:(1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则(_____)A.m1>m2,r1>r2B.m1>m2,r1<r2C.m1>m2,r1=r2D.m1<m2,r1=r2(2)若采用图乙所示装置进行实验,以下所提供的测量工具中必需的是_______、_____.A.直尺B.游标卡尺C.天平D.弹簧测力计E.秒表(3)设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,则在用图甲所示装置进行实验时(P为碰前入射小球落点的平均位置),所得“验证动量守恒定律”的结论为_______________(用装置图中的字母表示)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.(10分)如图所示,空间存在着强度方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为l的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m、电荷量q的小球现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,当小球运动最高点时细线受到的拉力恰好达到它能承受的最大值而断裂求:小球运动最高点时的速度;细线能承受的最大拉力;从断线开始计时,在时刻小球与O点的距离.14.(16分)如图所示,匀强电场的场强E=1.2×102N/C,方向水平向右,一点电荷q=4×10-8C沿半径为R=20cm的圆周,从A点移动到B点,已知∠AOB=90°,求:(1)这一过程中电场力做多少功?是正功还是负功?(2)A、B两点间的电势差UAB为多大?15.(12分)宇航员驾驶一飞船在靠近某行星表面附近的圆形轨道上运行,已知飞船运行的周期为T,行星的平均密度为.试证明(万有引力恒量G为已知,是恒量)
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】
A.物体的内能与物体的温度、体积以及物质的量都有关,则温度低的物体内能不一定小,选项A错误;B.物体吸收热量,若对外做功,则其温度不一定升高,选项B错误;C.根据热力学第二定律可知,自然界中自发进行的与热现象有关的宏观物理过程都具有方向性,选项C正确;D.悬浮在液体中的固体颗粒越小,受到周围液体分子撞击越不平衡,布朗运动越明显,选项D错误。2、B【解析】
由题知,E=3×104N/C,q=2×10-9C,根据电场强度的定义式E=F【详解】由题意E=3×104N/C,q=2×10-9C,根据电场强度的定义式E=F点电荷所受的电场力为F=Eq=3×104×2×10-9=6×10-5N,故B正确,ACD错误。故应选:B。本题要掌握电场强度的定义式E=Fq,知道电场强度与电场力的关系.要知道电场强度E与F、q3、C【解析】
AB:保持开关S闭合,电容器两端电压等于电源的电动势,静电计两端的电势差不变,静电计指针张开角度不变。C:断开开关S后,电容器所带电荷量不变,将A、B两极板分开一些,电容器的电容C=εS4πkd减小,电容器两极板间电压D:断开开关S后,电容器所带电荷量不变,将一块金属板插入A、B两板间,电容器的电容C=εS4πkd增大,电容器两极板间电压综上,可使指针张开角度增大一些的是C项。4、B【解析】
并联电路中电阻之比等于电流的反比,故R1:R2=3:1;串联电路中电压之比等于电压之比;故U1:U2=3:1;故选B.本题考查串并联电路的基本规律,要注意明确并联电路中电压相等,串联电路中电流相等,再根据欧姆定律分析对应的规律,牢记并能准确应用.5、C【解析】
A.当该物体水平向左匀速运动时,滑块2的加速度为零,固定在滑块上的轻质滑动片4处在滑动变阻器最左端,电压表指针指到零,故A错误;B.当系统水平向左做加速运动,固定在滑块上的轻质滑动片4向右移动,根据欧姆定律可知回路中电流不会变化,但电压表示数增大,故B错误;CD.电路中的电流为:设弹簧形变量为,电压表的示数为:联立解得弹簧形变量为:对滑块根据牛顿第二定律得:物体加速的大小为:故C正确,D错误。6、B【解析】
A.曲线运动中,合力指向曲线的内侧;轨迹与电场线交点位置,电场力向右,故从a到b,电场力做正功,动能增加,故A错误;C.a到b,电场力做正功,电势能减少,a点时具有的电势能大于在b点时具有的电势能,故C错误;D.由轨迹可判定正电荷所受电场力方向为从M到N,则知负电荷在MN线上右侧,故D错误;B.由于负电荷在MN线上右侧,故a离负电荷的距离大于b的距离,故粒子在a点受到的电场力小,加速度也小,故B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、BC【解析】
电流方向和正电子运动方向相同,与负电子的运动方向相反,选项A错误,B正确;电子运动一周用的时间为:t=sv=2403×107s=8×10-6s,而电流表达式为:I=q/t;则总电荷量为:q=It=0.01×8×10-6本题的关键要建立模型,运用运动学公式求解电子运动的周期,要掌握电流的定义式,知道元电荷的定义,从而明确电荷量与电子电量的关系.8、AB【解析】
A.由电磁感应定律得,,故ω一定时,电流大小恒定,选项A正确;B.由右手定则知圆盘中心为等效电源正极,圆盘边缘为负极,电流经外电路从a经过R流到b,选项B正确;C.圆盘转动方向不变时,等效电源正负极不变,电流方向不变,选项C错误;D.电流在R上的热功率角速度加倍时功率变成原来的4倍,选项D错误。故选AB。9、BD【解析】
由知,接在110V的电路上时的功率为,A错,B对;接在440V的电路上时灯泡会被烧坏,C错;接在220V的电路上时的功率为额定功率40W,D对.10、BD【解析】试题分析:在外力撤去前,绳子刚好伸直,拉力为零,对B受力分析可得,即,所以撤去外力的瞬间B在沿斜面方向上只受沿斜面向下的重力的分力,沿斜面向下的电场力,故有,所以撤去外力瞬间的加速度,A错误;随着B沿着斜面下滑,绳子的拉力逐渐增大,当时,即合力为零时,B的速度最大,此时,解得,B正确;对AB整体有动能定理可得,解得,故C错误;由于过程中只有重力和电场力,弹力做功,所以根据能量守恒看得物体A、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量等于物体B电势能的减少量和B物体机械能的减小量,故D正确;考点:考查了牛顿第二定律,动能定理,能量守恒定律三、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、CE【解析】
(1)[1][2]额定电流:故电流表选C;因要求电压从零开始变化,变阻器用分压接法,滑动变阻器应选小阻值的E。
(2)[3]本实验中要求多测几组数据,故应采用分压接法;同时因灯泡的内阻较小,与电流表内阻相差不多,故应采用电流表外接法,故电路图如图所示:
(3)[4]根据电路图连接实物图如图所示:
12、CAC.【解析】
(1)[1].要使两球发生对心正碰,两球半径应相等,为防止入射球碰撞后反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,即m1>m2,r1=r2,故选C;(2)[2][3].验证碰撞过程动量守恒定律,需要测出两球的质量,两球做平抛运动的水平位移,因此需要的测量工具为:天平与直尺,故选AC.(3)[4].两球碰撞后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,碰撞过程动量守恒,则两边同时乘以时间t得:则四、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)6mg;(3)【解析】试题分析:(1)设小球运动到最高点时速度为v,只有重力和电场力做功,弹力不做功.对该过程由动能定理有,①(2分)解得(1分)(2)在最高点,小球受三个力作用,重力,电场力和细线的拉力,由向心力公式得,②(2分)解得,T=6mg(1分)(2)小球在细线断裂后,带电小球做类平抛运动,合力竖直向上的,在竖直方向的加速度设为a,则③(2分)小球在t时刻(1分)(1分)小球与O点的距离(2分)考点:动能定理的应
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