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文档简介

山西省吕梁市联盛中学2027届物理高二第一学期期中调研模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、关于库仑定律,下列说法中正确的是()A.库仑定律公式适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的带电球体B.当两个电荷间的距离r→∞时,库仑定律的公式就不适用了C.若点电荷q1的电荷量大于q2的电荷量,则q1对q2的电场力大于q2对q1电场力D.静电力常数的数值是由实验得出的2、在电场中某点放一检验电荷,其电量为q,检验电荷受到的电场力为F,则该点电场强度为,那么下列说法正确的是()A.若移去检验电荷q,该点的电场强度就变为零B.若在该点放一个电量为2q的检验电荷,该点的场强就变为C.若在该点放一个电量为的检验电荷,则该点场强大小仍为E,但电场强度的方向变为原来相反的方向D.若在该点放一个电量为的检验电荷,则该点的场强大小仍为E,电场强度的方向也还是原来的场强方向3、如图所示,a、b、c

为电场中同一条电场线上的三点,其中

c

ab

的中点已

a、b

两点的电势分别为φa=3V,φb=9V,则下列叙述正确的是()A.该电场在

c

点处的电势一定为

6

VB.负电荷从

a

点运动到

b

点的过程中电势能一定增大C.正电荷只受电场力作用从

a

点运动到

b

点的过程中动能一定增大D.a

点处的场强

可能小于

b

点处的场强4、如图所示,在边长为2a的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场.一个质量为m、电荷量为-q的带电粒子(重力不计)从AB边的中心O以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°,若要使粒子能从AC边穿出磁场,则匀强磁场的大小B需满足()A.B> B.B<C.B> D.B<5、如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流计G和一个滑动变阻器R组成,甲表是电流表,R增大时量程增大

甲表是电流表,R增大时量程减小乙表是电压表,R增大时量程增大

乙表是电压表,R增大时量程减小下列说法正确的是A.和 B.和 C.和 D.和6、对点电荷的理解,下列说法正确的是A.点电荷是指带电荷量很小的带电体B.点电荷的带电荷量可能是2.56×10-20CC.只要是均匀的球形带电体,不管球的大小,都能被看做点电荷D.当两个带电体的形状对它们的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体才能视为点电荷二、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,一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的上方,并与磁针指向平行,能使小磁针的N极转向读者,那么这束带电粒子可能是A.向右飞行的正离子束B.向左飞行的正离子束C.向右飞行的负离子束D.向左飞行的负离子束8、一小球从点竖直抛出,在空中同时受到水平向右的恒力,运动轨迹如图,、两点在同一水平线上,为轨迹的最高点,小球抛出时动能为,在点的动能为,不计空气助力。则()A.小球水平位移与的比值1∶3B.小球水平位移与的比值1∶4C.小球落到点时的动能为D.小球从点运动到点过程中最小动能为9、如图所示,实线为方向未知的三条电场线,a、b两带电粒子从电场中的O点以相同的初速度v飞出.仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图中虚线所示,则()A.a加速度减小,b加速度增大B.a和b的动能一定都增大C.a一定带正电,b一定带负电D.a电势能减小,b电势能增大10、把“220V、100W”的A灯与“220V、200W”的B灯串联后接入220V的电路中,则()A.两灯电阻之比为RA:RB=2:1B.两灯所分电压之比为UA:UB=1:2C.两灯消耗的实际功率之比为PA:PB=2:1D.串联后允许接入的最大电压为330V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)要测量一电源的电动势E(小于3V)和内阻r(约1Ω),现有下列器材:电压表V(0~3V~15V)、电阻箱(0~999.9Ω)、定值电阻R0=2Ω、开关和导线.某实验小组根据所给器材设计了如图甲所示的实验电路 (1)电路中定值电阻R0的作用是保护________(填“电源”或“电压表”) (2)A同学调节电阻箱阻值R,读出对应的电压表读数U,得到两组数据:R1=2.0Ω时U1=2.38V;R2=4.0Ω时U2=2.50V,由这两组数据可求得电源的电动势为E=______V,内阻r=______Ω(结果保留两位有效数字)12.(12分)描绘小电珠的伏安特性曲线的实验电路如图,小电珠的额定电压是3.8V.(1)根据实验数据在坐标系中描点如图.试在坐标系中画出该小电珠的伏安曲线_______.(2)根据图象,下列说法正确的是_________A.该小电珠的额定功率为1.14WB.小电珠在1V电压下灯丝的电阻约为7.1ΩC.小电珠在2V电压下灯丝的电阻约为9.1ΩD.小电珠在不同电压下的电阻不相同是因为珠丝的电阻率随温度升高而减小(3)关于该实验的系统误差,下列说法中正确的是_________A.系统误差主要是由电压表的分流引起的B.系统误差主要是由电流表的分压引起的C.系统误差主要是由于忽略电源内阻引起的D.系统误差主要是由读数时的估读引起的(4)若将该小电珠接与r=20Ω的电阻串联后接在U0=4V的电压两端,其实际功率是_________W.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,平面直角坐标系xoy中,第I象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点与y轴正方向成60°角射出磁场,不计粒子重力,求:(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;(2)匀强电场的场强大小E.14.(16分)如图所示,电源的电动势E=110V,电阻R1=21Ω,电动机绕组的电阻R0=0.5Ω,电键S1始终闭合.当电键S2断开时,电阻R1的电功率是525W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是336W,求:(1)当电键S2断开时,流过电阻R1的电流I;(2)电源的内电阻r;(3)当电键S2闭合时流过电源的电流和电动机的输出功率.15.(12分)如图所示,MN与PQ是两条水平放置彼此平行的光滑金属导轨,导轨间距为L=0.5m,质量m=1kg,电阻r=0.5Ω的金属杆ab垂直跨接在导轨上,匀强磁场的磁感线垂直纸面向里,磁感应强度的大小为B=2T,导轨左端接阻值R=2Ω的电阻,导轨电阻不计.t=0时刻ab杆受水平拉力F的作用后由静止开始向右做匀加速运动,第4s末,ab杆的速度为v=2m/s,重力加速度g=10m/s2,求:(1)4s末ab杆受到的安培力FA的大小;(2)若0~4s时间内,电阻R上产生的焦耳热为1.7J,求这段时间内水平拉力F做的功;(3)若第4s末以后,拉力不再变化,且知道4s末至ab杆达到最大速度过程中通过杆的电量q=3.2C,则ab杆克服安培力做功WA为多大?

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】

A、库仑定律只适用于真空中的点电荷之间的作用力,当带电体本身的大小和形状对研究的问题影响很小时,可以将带电体视为点电荷,与电荷的实际大小和带电量无关,故A错误;B、

当两个点电荷距离r→∞时,两电荷能看成点电荷,库仑定律公式适用,故B错误;C、两点电荷之间的作用力是相互的,根据牛顿第三定律,无论点电荷q1的电荷量与q2的电荷量大小如何,q1对

q2的电场力大小上总等于q2对

q1电场力,故C错误;D、库仑通过实验成功测出了静电力常量的数值,故D正确;故选D.关键掌握库仑定律的适用范围,以及能看成点电荷的条件,当带电体的形状、大小及电荷的分布状况对它们之间的作用力影响可以忽略时,可以看成点电荷.2、D【解析】

场强为电场本身的性质,与放不放试探电荷无关,即放不放试探电荷,电场强度的大小和方向由电场本身来决定,故D正确,ABC错误。故选D。3、D【解析】

若该电场是匀强电场,则在c点处的电势为φc=φa+φb2=6V,若该电场不是匀强电场,则在c点处的电势为φc≠6V.故A错误。根据负电荷在电势高处电势能小,可知负电荷从a点运动到b点的过程中电势能一定减小,选项B错误;正电荷只受电场力作用从a点运动到b点的过程中电势能增大,则动能一定减小,选项C错误;一条电场线,无法判断电场线的疏密,就无法判断两点场强的大小,所以a点处的场强Ea可能小于b点处的场强Eb,故电场线的疏密可表示电场强度的相对大小,但一条电场线,无法判断电场线的疏密,就无法判断两点场强的大小.但可根据电势的高低判断电势能的大小.4、B【解析】

粒子刚好达到C点时,其运动轨迹与AC相切,如图所示:则粒子运动的半径为洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:解得粒子要从AC边射出,则,故故B正确;故选B。5、C【解析】

灵敏电流计G和变阻器R并联时,由于变阻器的分流,测量的电流增大,改装成电流表,而灵敏电流计G和变阻器R串联时,由于变阻器的分压,测量的电压增大,改装成电压表.【详解】由图甲所示可知,G与电阻R并联,甲表是电流表,R增大时,甲表中变阻器分流减小,量程减小,故(1)错误,(2)正确.由图乙所示可知,G与R串联,乙是电压表,R增大时,变阻器分担的电压增大,乙表量程增大,故(3)正确,(4)错误;故C正确;故选C.本题考查电表改装原理的理解能力.当电流计的指针满偏时,电流表或电压表的指针满偏,所测量的电流或电压达到最大值.6、D【解析】A、点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,是一种理想化的模型,与其体积的大小无关,实际的带电体(包括电子、质子等)都有一定大小,都不一定能看成点电荷.故A错误.B、点电荷的带电荷量一定是

1.6×10-19C的整数倍,故B错误;C、点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,物体能不能简化为点,不是看物体的绝对大小,而是看物体的大小对于两个电荷的间距能不能忽略不计,故体积大的带电体有时也可以看成点电荷,故C错误;D、点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,当带电体的大小和形状对作用力影响可以忽略的带电体可看做点电荷,故D正确.故选D.【点睛】带电体看作点电荷的条件,当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,是由研究问题的性质决定,与自身大小形状无具体关系.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】

A.向右飞行的正离子束形成的电流方向向右,根据安培定则可知,离子在下方产生的磁场方向向里,则N极转向里,S极转向外,与题意不符,故A错误;B.向左飞行的正离子束形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在下方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,与题意相符,故B正确;C.向右飞行的负离子束形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在下方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,与题意相符,故C正确;D.向左飞行的负离子束形成的电流方向向右,根据安培定则可知,离子在下方产生的磁场方向向里,则N极转向里,S极转向外,与题意不符,故D错误;故选BC.8、AC【解析】

AB.小球在竖直方向上做竖直上抛运动,根据对称性得知,从A点至M点和从M点至B点的时间t相等,小球在水平方向上做初速为零的匀加速直线运动,设加速度为a,根据位移时间公式联立可得故A正确,B错误;C.据小球的运动轨迹如图所示:小球从A到M,由功能关系知在水平方向上恒力做功为则从A到B水平方向上恒力做功为根据能量守恒可知,小球运动到B点时的动能为故C正确;D.由题知开始又竖直方向上在水平方向上又有联立以上解得几何关系可知,则据运动轨迹,但小球的运动方向与合加速度的方向垂直时,小球的速度最小,则小球从A到B过程最小速度一定与等效G´垂直,如图P点,所以故D错误。故选AC。9、AB【解析】

A.根据a、b两粒子做曲线运动轨迹弯曲程度即电场线的疏密可知,b所处的电场线变密,电场强度变强,所受的电场力在增大,加速度在增大;a所处的电场线变疏,电场强度变弱,所受的电场力在减小,加速度在减小,故A正确;B.根据图知a、b两粒子的电场力与速度的夹角为锐角,电场力对电荷做正功,电势能减小,动能增加,故B正确,D错误;C.由运动轨迹如图可知,a、b做曲线运动,由于电场线方向未知,故a、b电性不能确定,故C错误.故选AB10、ACD【解析】试题分析:A、根据P=得:A的电阻,B的电阻,则RA:RB=2:1,故A正确;B、A、B两灯泡在串联电路中,电流相等,根据U=IR可知,电压之比等于电阻之比,则UA:UB=2:1,故B错误;C、A、B两灯泡在串联电路中,电流相等,根据P=I2R可知,消耗的功率之比为PA:PB=RA:RB=2:1,故C正确;D、串联后允许接入后100W灯泡达最大电压,此时200W灯泡的两端的电压为110V,故最大电压为330V;故D正确;故选:ACD.考点:电功、电功率;串联电路和并联电路.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、电源2.91.0【解析】

(1)[1]若无R0存在,当R调节到0时,电源即短路,有烧坏危险.作用是保护电源,防止短路.(2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律,当电阻箱读数为R1=2.0Ω时有:①当电阻箱读数为R2=4.0Ω时有:②联立上两式得:E=2.9V,r=1.0Ω12、ABCA0.14(0.14~0.18之间均正确)【解析】

(1)如图,描点作图(2)小电珠的额定电压是3.8V,读出对应的电流是0.3A,小电珠的额定功率是P=UI=1.14W,A正确;该小电珠在1V电压下对应的电流为0.14A.此时珠丝的实际电阻是;B正确;该小电珠泡在2V电压下对应的电流为0.22A.当时珠丝的实际电阻又是,C正确;小电珠珠丝的电阻率是随温度升高而增大的,D错误.(3)该实验主要系统误差来源于电压表的分流作用,导致电流表测量的电流偏大,测得的电阻偏小,电压表示数越大,电压表分担的电流越大,则测量的误差越大.故A正确.(4)将该小电珠接与r=20Ω的电阻串联后,相当于把小电珠接在电动势为4V,内阻为20Ω的电源两端,画出电源的I–U图象,可以看出,此时电压为1V,电流为0.14A,所以P=UI=1.14W.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)【解析】(1)因为粒子在电场中做类平抛运动,设粒子过N点时的速度为v,

根据平抛运动的速度关系粒子在N点进入磁场时的速度

粒子在磁场中的运动轨迹如图:

分别过N、P点作速度方向的垂线,相交于Q点,则Q是粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心,

根据牛顿第二定律得:

代入得粒子的轨道半径

(2)粒子在电场中做类平抛运动,设加速度为a,运动时间为t

由牛顿第二定律:

设沿电场方向的分速度为

粒子在电场中x轴方向做匀速运动,由图根据粒子在磁场中的运动轨迹可以得出:

粒子在x轴方向的位移:

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