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文档简介
湖北省部分重点中学2027届物理高二第一学期期中联考模拟试题注意事项: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、关于电压和电动势,下列说法正确的是()A.电压和电动势单位相同,所以电动势和电压是同一物理量B.电动势就是电源两极间的电压C.电动势是反应电源把其他形式的能转化为电能本领的物理量D.电源电动势定义式和电势差定义式中的W都是电场力做的功2、汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子.如图所示,把电子射线管(阴极射线管)放在蹄形磁铁的两极之间,可以观察到电子束偏转的方向是()A.向下 B.向上 C.向左 D.向右3、某行星绕恒星运行的椭圆轨道如下图所示,E和F是椭圆的两个焦点,O是椭圆的中心,行星在A点的线速度比在B点的线速度大.则恒星位于A.A点 B.E点C.F点 D.O点4、一带正电的粒子在电场中做直线运动的v﹣t图象如图所示,t1、t2时刻分别经过M、N两点,已知运动过程中粒子仅受电场力作用,则下列判断正确的是()A.该电场可能是由某正点电荷形成的B.M点的电势高于N点的电势C.从M点到N点的过程中,电势能逐渐增大D.带电粒子在M点所受电场力大于在N点所受电场力5、如图所示,在两块带电平行金属板间,有一束电子沿Ox轴方向射入电场,在电场中的运动轨迹为OCD.已知2OA=AB,则电子在OC段和CD段动能的增加量之比△EkC:△EkD为()A.1:9 B.1:3 C.1:2 D.1:86、如图所示,带负电的小球,用一绝缘细线悬挂起来,在一匀强磁场中摆动,匀强磁场的方向垂直纸面向里,小球在AB间摆动过程中,由A摆到最低点C时,摆线拉力为F1,小球加速度大小为a1;由B摆到最低点C时,摆线拉力的大小为F2,小球加速度为a2,则()A.F1<F2,a1=a2B.F1>F2,a1=a2C.F1>F2,a1>a2D.F1<F2,a1<a2二、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、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系内,如图所示,根据图线可知()A.反映Pr变化的图线是aB.电源电动势为8VC.电源内阻为2ΩD.当电流为0.5A时,外电路的电阻为6Ω8、用一根横截面积为S、电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环,ab为圆环的一条直径.如图所示,在ab的左侧存在一个匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图,磁感应强度大小随时间的变化率则A.圆环中产生逆时针方向的感应电流B.圆环具有扩张的趋势C.圆环中感应电流的大小为D.图中a、b两点间的电势差9、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10、如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是()A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用B.小球做圆周运动的半径为LsinθC.θ越大,小球运动的角速度越大D.θ越大,小球所受的合力越小三、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)某实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线,他们设计了如图(甲)所示的电路图.请回答下列问题:(1)图(乙)中实物连线按图(甲)的电路图补充完整_________.(2)图(甲)中闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑片,总不能使电压表的示数调为零,原因可能是图(甲)中的______(选填a,b,c,d,e,f)处接触不良.(3)据实验测得的数据作出该元件的图线如图(丙)所示,则元件Q在时的电阻值是____,图线在该点的切线的斜率的倒数______(选填“大于”“等于”或“小于”)电阻值.12.(12分)某同学在测定一未知电源的电动势和内电阻实验中,(1)他先用多用电表的直流电压挡粗测未知电源的电动势,下列操作正确的是_________;A.断开电路,两表笔并联在未知电源两端B.两表笔串联在电路中,然后闭合电路开关C.表笔并联在未知电源两端,然后闭合电路开关(2)按正确的操作,并使挡位开关指示如图甲,电表表盘指针如图乙所示。则正确读数是________V;(3)该同学利用实验室提供的其他器材进行实验,以精确测定未知电源的电动势和内电阻,并已经完成部分导线的连接,如图丙。请你在实物接线图中完成余下导线的连接,要求变阻器的滑动触头滑至最右端时,其使用电阻值最大。(______)(4)下表为某同学用上述方法测量该电池的电动势和内电阻时的数据,分析可以发现电压表测得的数据______,将影响实验图像的准确性,其原因是__________。I/A0.120.200.310.410.50U/V1.971.951.921.901.88四、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)如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab=5cm,bc=12cm,其中ab沿电场方向,bc和电场方向成60°角,一个电量为q=4×10-8C的正电荷从a移到b电场力做功为W1=1.2×10-7J,求:(1)匀强电场的场强E;(2)电荷从b移到c,电场力做功W2。14.(16分)如图所示电路,电源内阻,,,灯L标有“3V1.5W”字样,滑动变阻器最大值为R,当滑片P滑到最右端A时,电流表读数为1A,此时灯L恰好正常发光,试求:(1)电源电动势E;(2)当滑片P滑到最左端B时,电流表读数;(3)当滑片P位于滑动变阻器的中点时,滑动变阻器上消耗的功率.15.(12分)一个质点作匀加速直线运动在相邻的两个1s内通过的位移大小分别为1.2m和3.2m,试求(1)该质点的加速度大小a:(2)该质点在这两个1s末的瞬时速度大小v2和v3。
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】
电压与电动势的单位相同,但物理意义不同,是两个不同的物理量,A错误;根据闭合电路欧姆定律,路端电压,只有当外电路断开时,,路端电压等于电动势,B错误;电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电动势反映电源把其他形式的能转化为电能本领大小,C正确;电动势公式中的W是非静电力做功,电压中的W是静电力做功,D错误.2、A【解析】试题分析:磁场方向从左到右,带负电的电子束从负极到正极,所以根据左手定则可得离子束受到向下的洛伦兹力作用,故A正确考点:考查了洛伦兹力方向的判断3、B【解析】
根据开普勒第二定律,对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积。则行星在距离恒星较近的位置速度较大,因行星在A点的线速度比在B点的线速度大.则恒星位于E点,故选B.4、C【解析】
AD、由速度时间图象可知:粒子在电场中做匀减速直线运动,加速度是一个定值,所以电场力不变,是匀强电场,所以不可能是由某正点电荷形成的,故A、D错误;BC、从M到N的运动过程中速度减小,根据动能定理可知电场力做负功,电势能增加,又由于是正电荷,所以电势也增加,故M点的电势低于N点的电势,故B错误,C正确.故选C.5、D【解析】电子在电场里做类平抛运动,水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,因为2OA=AB,知OC与CD的时间比为1:2,则OC与OD的时间比为1:3,根据推论可得OC和OD在竖直方向上的位移比为1:9,则OC、CD竖直方向上的位移之比为1:8,根据动能定理,有qEy=△EK,电子在OC段和CD段动能的增加量之比△EkC:△EkD=1:8,故D正确,ABC错误.6、A【解析】
设摆球所带电量为q,摆线长为r,磁场强度为B,在最低点时的速率为v,在摆动过程中,只有重力做功,机械能守恒,所以到达最低点速度相等,则由A摆到最低点时:F1+Bqv-mg=mv2r;由B摆到最低点时:F2-Bqv-mg=mv2r;解得:F1<F2,根据牛顿第二定律得:ma=mv2r;所以两次通过C点时的加速度相同,即a解本题要注意,摆球从A到C和从B到C的过程中,摆球的速度方向相反,所以洛伦兹力方向也相反,注意小球带负电,用左手定则时注意四指的指向。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:电源的总功率,功率与电流成正比,由知电源内部的发热功率与电流的平方成正比,A正确;直流电源的总功率,P-I图象的斜率等于电动势E,则有,电流为2A时电源的总功率与发热功率相等,则根据可得,当电流为1.5A时,根据闭合电路欧姆定律可得出外电路的电阻为6Ω,CD正确考点:考查闭合电路欧姆定律的图象应用【名师点睛】要注意根据电源的总功率公式求解电动势,根据发热功率的公式,求解电源的内阻.8、BD【解析】
A.磁通量向里减小,由楞次定律“增反减同”可知,线圈中的感应电流方向为顺时针,故选项A不符合题意;B.由楞次定律的“来拒去留”可知,为了阻碍磁通量的减小,线圈有扩张的趋势,故选项B符合题意;C.由法拉第电磁感应定律可知:线圈电阻,感应电流,故选项C不符合题意;D.与闭合电路欧姆定律可知两点间的电势差为,故选项D符合题意;9、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。10、BC【解析】
分析小球的受力:受到重力、绳的拉力,二者的合力提供向心力,向心力是效果力,不能分析物体受到向心力.然后用力的合成求出向心力:mgtanθ,用牛顿第二定律列出向心力的表达式,求出角速度ω的表达式,分析θ变化,由表达式判断合力和角速度的变化.【详解】A.小球只受重力和绳的拉力作用,二者合力提供向心力,故A错误;B.小球在水平面做圆周运动,半径R=Lsinθ,故B正确;C.向心力大小为:Fn=mgtanθ,小球做圆周运动的半径为:r=Lsinθ,则由牛顿第二定律得:mgtanθ=mω2Lsinθ,得到线速度:v=,θ越大,cosθ越小,小球运动的角速度越大,故C正确.D.小球受到的合外力为mgtanθ,θ越大,tanθ越大,合力越大,故D错误;故选BC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、f小于【解析】(1)如图所示;(2)闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑动片,总不能使电压表的示数调为零,说明变阻器已不是分压式接法,所以可能是f处出现故障;(3)根据图象可读出时对应的电流,则待测电阻,由,可知待测电阻阻值应等于图线上的点与原点连线斜率的倒数,由于图象中切线的斜率大于图线上点与原点连线的斜率,所以切线斜率的倒数小于点与原点连线斜率的倒数,即切线斜率倒数小于电阻值.【点睛】(1)当考虑伏安法实验误差时,若是电流表外接法时,应将待测电阻与电压表看做一个整体,然后根据欧姆定律即可求解;(2)变阻器采用分压式接法时,电压可以从零调,采用限流式接法时,电压不能从零调;(3)应明确图象上点与原点连线斜率的读数等于与待测电阻.12、A2.20变化范围很小电源内阻太小【解析】
(1)[1]要测电源电动势需要将电源与外电路断开才行,故A正确.(2)[2]由图可知电压表量程选择2.5V,最小分度为0.05V,故读数为2.20V.(3)[3]由题意滑动触头滑至最右端时,其使用电阻值最大,所以电路图如图所示:(4)[4][5]由表中数据分析可知数据的变化范围都比较小,不能完整的描绘图像,影响实验图像的准确性,造成原因因为电源内阻较小,所以电压变化范围较小.四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写
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