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文档简介
山东临沂市第十九中学2027届高二上物理期中达标检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、关于电源的电动势,下列说法中正确的是()A.电动势的大小与非静电力所做的功的大小成正比,与移动电荷量的大小成反比B.电动势由电源本身决定,跟电源的内电阻和外电阻大小均无关C.电动势的单位与电压的单位都是伏特,其二者本质一样的D.电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小的物理量2、如图所示,电阻、、的电功率相等,则他们的阻值之比等于()A.B.C.D.3、一带电粒子从电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则
(
)A.粒子带正电B.粒子加速度逐渐减小C.A点的场强小于B点的场强D.粒子的电势能不断减小4、如图所示,用两根相同的细绳水平悬挂一段均匀载流直导线MN,电流I方向从M到N,绳子的拉力均为F.为使F=0,可能达到要求的方法是()A.加水平向右的磁场B.加水平向左的磁场C.加垂直纸面向里的磁场D.加垂直纸面向外的磁场5、在一个微安表G上并联一个电阻R,就改装成一块安培表,今将该表与标准安培表串联后去测电流,发现该表的示数总比标准表的示数小,修正的方法为A.在R上并联一个小电阻B.在R上并联一个大电阻C.将R的阻值变大些D.将R的阻值变小些6、一根长4m的直导线,通有2A的电流,把它放在的匀强磁场中,并与磁场方向垂直,导线所受的安培力有多大A.8NB.4NC.2ND.1N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,为示波器正常工作的示意图,电子经电压U1加速后以速度v0垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h.两平行板间距离为d,电势差为U2,板长是l,为提高示波器的灵敏度h/U2(每单位电压引起的偏转量)可采用以下哪些方法()A.增大两板间电势差U2B.尽可能使板长l短一些C.尽可能使板距d小一些D.使加速电压U1降低一些8、三个小球a、b、c分别用三根绝缘细线悬挂在同一点O,细线的长度关系为Oa=Ob<Oc,让三球带电后它们能静止在图中所示位置.此时细线Oc沿竖直方向,a、b、c连线恰构成一等边三角形,则下列说法正确的是A.a、b、c三球质量一定相等B.a、b两球所带电荷量一定相等C.a、b、c三球所受静电力大小一定相等D.细线Oa、Ob所受拉力大小一定相等9、质量为m、速度为v的A球跟质量为2m的静止的B球发生正碰.碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,因此碰撞后B球的速度可能值为A. B. C. D.10、一点电荷仅受电场力作用,由A点无初速释放,先后经过电场中的B点和C点.点电荷在A、B、C三点的电势能分别用EA、EB、EC表示,则EA、EB和EC间的关系可能是A.EA>EB>EC B.EA<EB<ECC.EA<EC<EB D.EA>EC>EB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)在用伏安法测电阻的实验中,所用电压表的内阻约为20kΩ,电流表的内阻约为20Ω.在粗测被测电阻数值的基础上,选择了尽可能减小误差的电路进行实验,测得的数据用圆点标于图上,根据图中所记录的各点,在图中画出被测电阻的I—U图线,由此求得该电阻测量值Rx=__________Ω;根据Rx的数值,可知实验中电表连接采用的是图中图____所示的电路(填(1)或(2));电阻的测量值与真实值相比较,测量值___________真实值(填“大于”、“小于”或“等于”).12.(12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)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)一个电荷量为,质量为的带电粒子,由静止经电压为U1=1600V的加速电场加速后,立即沿中心线O1O2垂直进入一个电压为U2=2400V的偏转电场,然后打在垂直于O1O2放置的荧光屏上的P点,偏转电场两极板间距为d=8cm,极板长L=8cm,极板的右端与荧光屏之间的距离也为L=8cm。整个装置如图示(不计粒子的重力)求:(1)粒子出加速电场时的速度v0;(2)粒子出偏转电场时的偏移距离y;(3)P点到O2的距离。14.(16分)如图所示,在空间有一坐标系xOy,直线OP与x轴正方向的夹角为30°,第一象限内有两个大小不同、方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,直线OP是它们的边界,OP上方区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(不计重力)以速度v从O点沿与OP成30°角的方向垂直于磁场进入区域Ⅰ,质子先后通过磁场区域Ⅰ和Ⅱ后,恰好垂直打在x轴上的Q点(图中未画出),试求:(1)区域Ⅱ中磁场的磁感应强度大小;(2)Q点的坐标。15.(12分)如图所示,带有等量异种电荷的两长度为L的平行金属板竖直放置,极板间形成匀强电场,一个带电荷量为+q质量为m的带电粒子,以初速度v0紧贴左极板垂直于电场方向进入该电场,刚好从右极板边缘射出,射出时速度恰与右极板成30o角,不计粒子重力,求:(1)两极板的电压U;(2)两极板间的距离d。
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.电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量,与非静电力做功的大小以及移送电荷量的大小无关,故A错误;B.电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,与外电阻无关,只由电源本身决定,故B错误.C.电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱,电压是反映电场力做功性质的物理量,二者的本质不同,故C错误.D.电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱,电动势越大,本领越大,故D正确.故选D.2、C【解析】因和并联,两端的电压相等,且消耗的电功率相等,则,设通过的电流为I,则通过的电流为2I,三电阻的功率都为P,上的功率为,上的功率为,上的功率为,则,选C.3、B【解析】
由图所示,粒子从A到B,根据曲线运动条件可得,电场力逆着电场线方向,所以粒子带负电,故A错误;从A到B,电场线越来越疏,所以电场强度减小,A点的场强大于B点场强,电场力减小,加速度减小,故B正确,C错误;由图所示,粒子从A到B,根据曲线运动条件可得,电场力逆着电场线方向,与速度方向夹角大于90°,所以电场力做负功,电势能增大,故D错误;故选B。电场线虽然不存在,但可形象来描述电场的分布。对于本题关键是根据运动轨迹来判定电场力方向,由曲线运动条件可知合力偏向曲线内侧。4、C【解析】要使绳子的拉力变为零,加上磁场后,应使导线所受安培力等于导线的重力,由左手定则可判断,所加磁场方向应垂直纸面向里,导线所受安培力向上.5、C【解析】电流表示数偏小,说明所并联电阻的分流太大,则分流电阻阻值偏小,让分流电阻变的稍大些即可,故C正确,D错误;在原分流电阻上再并联一个适当的小电阻或者并联适当的大电阻,都会使其并联值稍小,故AB错误.所以C正确,ABD错误.6、B【解析】
根据安培力的公式,求出安培力的大小,注意公式的适用条件;【详解】根据安培力公式有:,故B正确,ACD错误.解决本题的关键掌握安培力的公式应用条件以及公式中各个物理量的含义.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】
本题的关键是根据动能定理和类平抛运动规律求出示波管灵敏度的表达式,然后讨论即可求解;【详解】带电粒子加速时应满足:带电粒子偏转时,由类平抛规律得到:,,
联立以上各式可得:,则:,故CD正确,AB错误。本题是信息的给予题,根据所给的信息,找出示波管的灵敏度的表达式即可解决本题。8、BD【解析】
对ab受力分析可得:因为ab连线处于水平,mag=mbg,则ma=mb,但是与c球质量关系不能确定,故A错误;由于Oc沿竖直方向,而c受重力及绳拉力也在竖直方向,所以a对c的库仑力与b对c的库仑力一定等大,即qa=qb;故B正确;而c的电荷量与a、b电荷量不一定相等,所以a、b、c三球所受库仑力大小不一定相等,故C错误;因c对a、b的库仑力大小相等,由受力分析知Oa、Ob所受拉力大小相等,故D正确,故选BD.9、BC【解析】
以两球组成的系统为研究对象,以A球的初速度方向为正方向,如果碰撞为弹性碰撞,由动量守恒定律得:mv=mvA+2mvB,由机械能守恒定律得:mv2=mvA2+•2mvB2,解得:vA=﹣v,vB=v,负号表示碰撞后A球反向弹回.如果碰撞为完全非弹性碰撞,以A球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv=(m+2m)vB,解得:vB=v,则碰撞后B球的速度范围是:v<vB<v,则碰后B球的速度大小可能是0.5v和0.4v,不可能是0.7v和0.3v.故BC正确,AD错误.10、AD【解析】一点电荷仅受电场力作用,由A点无初速释放,经过B点可知电场力一定做了正功,电势能减少,即,到达B点电荷有速度,所以在往C运动不确定加速还是减速,即电场力做正功做负功不明确,则动能未知,但是C点有动能就比A点电势能少,选AD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、2000(2)大于【解析】
[1]作出图线如图由可得[2]由于,电流表的分压引起误差比较小,所以选择(2)图.[3]选择图(2)电流表内接法,由于电流表的分压,测量值大于真实值.12、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。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)8×104m/s(2)0.03m(3)0.09m【解析】
(1)由动能定理可得:代入数据解得(2)进入U2后做类平抛运动,水平方向上:在竖直方向上:联立代入数据解得;(3)粒子出偏转电场后做匀速直线运动,打在屏上时间为:平行于屏方向速度:出偏转电场后沿屏方向位移代入数据解得s=0.06mP点到距离为:。答:(1)粒子出加速电场时的速度为8×104m/s;(2)粒子出偏转电场时的偏移距离y为;(3)P点到的距离为。14、(1)B'=2B【解析】
(1)设质子在磁场Ⅰ和Ⅱ中做圆周运动的轨道半径分别为r1和r2,区域Ⅱ中磁感应强度为B′,由牛顿第二定律知:qvB=mv2粒子在两区域运动的轨迹如图所示,由几何关系可知,质子从A点出磁场I时的速度方向与OP的夹角为300,故粒子在磁场I中轨迹的圆心角为θ=60°则△O1OA为等边三角形
OA=r1
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