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文档简介

2027届山东省临沂市兰山区高二上物理期中达标检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列说法正确的是A.根据电场强度的定义式,电场中某点的电场强度和试探电荷的电量成反比B.带电现象的本质是电子的转移,中性物体得到多余电子就一定带负电,失去电子就一定带正电C.将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零D.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低2、如图所示是“探究电磁感应的产生条件”的实验装置,下列情况中不会引起电流表指针偏转的是A.闭合开关时 B.断开开关时C.闭合开关后拔出线圈A时 D.断开开关后移动变阻器的滑片时3、在利用丝绸摩擦玻璃棒使玻璃棒带电的实验中,如果丝绸和玻璃棒原来均不带电,则通过摩擦后()A.丝绸的带电量等于玻璃棒的带电量B.丝绸的带电量大于玻璃棒的带电量C.丝绸的带电量小于玻璃棒的带电量D.无法确定4、如图所示,直线a为某电源的路端电压随干路电流强度的变化图线,直线b为某一电阻R两端的电压随电流变化图线,把该电源和该电阻组成的闭合电路,电源的输出功率和电源的内电阻分别为()A.4W,0.5Ω B.6W,1ΩC.4W,1Ω D.2W,0.5Ω5、如图所示,虚线a、b、c是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一个电子(重力不计)仅在静电力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知()A.a、b、c三个等势面中,a的电势最高B.电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大C.电子在P点的加速度比Q点的加速度小D.电子一定是从P点向Q点运动6、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则A.电压表读数减小B.电流表读数减小C.质点P将向上运动D.R1上消耗的功率逐渐增大二、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,是将滑动变阻器作分压器用的电路,、为分压器的输出端,是负载电阻,电源电压为保持恒定,滑动片位于变阻器的中央,下列判断正确的是(

)A.空载(不接)时,输出电压为B.接上负载时,输出电压C.负载电阻的阻值越大,输出电压越低D.接上负载后,要使输出电压为,滑片须向下移动至某一位置8、一平板车静止在光滑的水平地面上,甲、乙两人分别站在车上左右两端.当两人同时相向而行时,发现小车向左移动.若()A.两人速率相等,则必定是m乙>m甲 B.两人质量相等,则必定是v乙>v甲C.两人速率相等,则必定是m甲>m乙 D.两人质量相等,则必定是v甲>v乙9、如图所示,实线是一质子仅在电场力作用下由a点运动到b点的运动轨迹,虚线可能是电场线,也可能是等差等势线,则()A.若虚线是电场线,则质子在a点的电势能大,动能小B.若虚线是等差等势线,则质子在a点的电势能大,动能小C.质子在a点的加速度一定大于在b点的加速度D.a点的电势一定高于b点的电势10、如图所示,粗糙绝缘水平面上O点放一质量为电荷量为-q的小物块(可视为质点),物块与水平面间的动摩擦因数为μ,劲度系数为k的绝缘轻弹簧一端固定在墙上,另一端与小物块接触(未栓接),初始弹簧水平且无形变。O点左侧有方向竖直向下的匀强电场,电场强度大小为。现用一水平力F缓慢向右推动小物块,将弹簧在弹性限度内压缩了x0,使小物块在该位置处于静止状态。现撤去力F,小物块开始向左运动,运动的最大距离为4x0,重力加速度为g。则A.小物块离开弹簧时速率为B.辙去力F后,系统产生的内能为C.辙去力F后,小物块运动到O点时速度最大D.撤去力F后,小物块先做加速度减小的加速直线运动后做匀减速直线运动三、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)用伏安法(电流表内阻约为200,电压表内阻约为10k)测定一个阻值约为5k的电阻的阻值,实验电路应采用电流表______接法(填“内”或“外”),测量值比真实值偏_______(填“大”或“小”).12.(12分)某实验小组想通过实验测定一节干电池的电动势和内阻,实验室提供的实验器材如下:待测干电池E(电动势约为1.5V,内阻约为3Ω)直流电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.5Ω)直流电流表A2(量程0~3A,内阻约0.1Ω)电压表V1(量程0~2V,内阻约为2000Ω)电压表V2(量程0~6V,内阻约为6000Ω)滑动变阻器R1(最大电阻20Ω,额定电流2A)滑动变阻器R2(最大电阻200Ω,额定电流1A)电阻箱R3(最大电阻99.9Ω,额定电流1A)开关、导线若干(1)若用伏安法测电源的电动势和内阻,要求测量有尽可能高的精确度且便于调节,应选择的电流表是________,电压表是________,滑动变阻器是________.(2)请将图甲中实物连接成实验电路________________.(3)若用伏安法测电源电动势和内阻时,电流表现了故障,不能使用,实验小组如想方便且能较准确地进行测量,需将实验进行改进,只需去掉电流表,将上述器材中的________换成________即可.(4)请在图甲所示的方框中画出改进后的实验电路图___________.甲乙(5)实验小组在改进后的实验中得到了多组路端电压和外电阻的数据,对所得数据进行处理后,在坐标纸上作出了如图乙所示图线.由图线得出:干电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)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)如图所示,虚线MN左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧距PQ为L处有一与电场E2平行的屏.现将一电子(电荷量为e,质量为m,重力不计)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏上,A点到MN的距离为,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:(1)电子到达MN时的速度;(2)电子离开偏转电场时偏转角的正切值tanθ;(3)电子打到屏上的点P′到点O的距离.14.(16分)如图所示,两块水平放置的平行金属板a、b,相距为d,组成一个电容为C的平行板电容器,a板接地.a板的正中央有一小孔B,从B孔正上方h处的A点,一滴一滴地由静止滴下质量为m、电荷量为q的带电油滴,油滴穿过B孔后落到b板,把全部电荷量传给b板,;a板也会带上等量的异种电荷,若不计空气阻力及板外电场.问:(1)当有n滴油滴b板上后,两板间的场强多大?(2)第几滴油滴落到两板间将在a、b板间做匀速直线运动?(3)能到达b板的油滴不会超过多少滴?15.(12分)如图所示,直角坐标系xoy位于竖直平面内,在‑m≤x≤0的区域内有磁感应强度大小B=1.0×10-1T、方向垂直于纸面向里的条形匀强磁场,其左边界与x轴交于P点;在x>0的区域内有电场强度大小E=1N/C、方向沿y轴正方向的有界匀强电场,其宽度d=2m。一质量m=2.1×10-27kg、电荷量q=-3.2×1019C的带电粒子从P点以速度v=1×101m/s,沿与x轴正方向成α=20°角射入磁场,经电场偏转最终通过x轴上的Q点(图中未标出),不计粒子重力。求:⑴带电粒子在磁场中运动的半径和时间;⑵当电场左边界与y轴重合时Q点的横坐标;⑶若只改变上述电场强度的大小,要求带电粒子仍能通过Q点,讨论此电场左边界的横坐标x′与电场强度的大小E′的函数关系。

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、B【解析】A.是用比值法来定义电场强度的,电场中某点的电场强度与试探电荷电荷量无关,选项A错误;B.带电的本质就是电荷的转移,根据电荷守恒可知,失去电子显正电,得到电子显负电性,选项B正确;C.电场强度为零的地方只是受到的电场力为零,判断电场力做功要看电势差,电场强度为零的两个地方,电势差不一定为零,所以电场力做功不一定为零,选项C错误;D.电势和电场强度是两个物理量,两者没有直接关系,电势高,电场强度不一定大,选项D错误;综上本题选B。点睛:电场强度、电势由电场本身决定,与试探电荷电荷量无关;电场强度为零的两个地方,电势差不一定为零;电势高,电场强度不一定大;2、D【解析】

闭合开关时,穿过B线圈的磁通量从无到有,磁通量发生了变化,可以产生感应电流,会引起电流表指针的偏转,故A不合题意;断开开关时,穿过B线圈的磁通量从有到无,磁通量发生了变化,可以产生感应电流,会引起电流表指针的偏转,故B不合题意;闭合开关后拔出线圈A时,穿过B线圈的磁通量发生了变化,可以产生感应电流,会引起电流表指针的偏转,故C不合题意;断开开关后,移动变阻器的滑片时,磁通量始终为零,不会产生感应电流,不会引起电流表指针的偏转,故D符合题意.3、A【解析】玻璃棒对电子的束缚能力弱,摩擦后,电子容易从玻璃棒转移到丝绸上,所以玻璃棒带正电,丝绸带负电.根据电荷守恒定律得丝绸的带电量等于玻璃棒的带电量.故A正确,BCD错误;故选A.点睛:不同的物质原子核束缚电子的本领不同,摩擦过程中有得失电子的现象,如果是同种物质组成的物体,原子核束缚电子的本领相同,摩擦时不会有得失电子现象,不会发生摩擦起电.4、A【解析】试题分析:由a图线纵截距知:电源的电动势为E=3V;由横截距知电源短路电流为I0=6A;电源的内阻,由交点坐标知工作电压为U=2v,工作电流为I=2A,则输出功率为P出=UI=2×2=4W,故选A.考点:U-I图线;电功率【名师点睛】本题关键要理解电源的U-I线与电阻的伏安特性曲线的交点的物理意义,知道交点表示该电源与电阻组合时的工作状态.5、A【解析】

A.因为电场线垂直等势面,电子所受电场力指向轨迹内侧,电场线和电场力如图所示由于电子带负电,因此电场线方向指向斜下方,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最高,c等势线的电势最低,A正确;B.a等势线的电势最高,c等势线的电势最低,则根据而电子带负电,所以电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小,B错误;C.等势线密的地方电场线密场强大,P点位置电场强大,根据P点电场力大,根据牛顿第二定律,电子的加速度也大,C错误;D.由图只能判断出粒子受力的方向,不能判断出电子运动的方向,D错误。故选A。6、BC【解析】由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,路端电压增大,同时R1两端的电压也减小,故并联部分的电压增大,由欧姆定律可知流过R3的电流增大,而流过并联部分的总电流减小,故电流表示数减小;因并联部分电压增大,而R2中电压减小,故电压表示数增大,故A错误,B正确;因电容器两端电压等于R3的电压,则电容器的电压增大,板间场强增大,故质点P受到的电场力增大,则质点P将向上运动,故C正确;因R1的电流减小,由公式P=I2R,R1上消耗的功率逐渐减小,故D错误。所以BC正确,AD错误。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、AB【解析】A、空载(不接R)时,触头把滑动变阻器分成相等的两部分,由串联电路特点可知,输出电压为电源电压的一半,即U/2,故A正确;B、接上负载R时,电路总电阻变小,干路电流变大,滑动变阻器上半部分电压变大,大于电源电压的一半,则A、B间的输出电压小于U/2,故B正确;C、负载电阻R的阻值越大,负载电阻与滑动变阻器下半部分电阻的并联阻值越大,输出电压越大,故C错误;D、接上负载R时,电路总电阻变小,干路电流变大,滑动变阻器上半部分电压变大,大于电源电压的一半,则A、B间的输出电压小于U/2,要使输出电压等于U/2,滑片应向上移动,故D错误.故选:AB.8、CD【解析】

甲、乙两人及小车组成的系统不受外力,系统的动量守恒,取向左为正方向,根据动量守恒定律得:,即:;可见甲的动量大于乙的动量;A、C、若两人速率相等,必定有:m甲>m乙,故A错误,C正确;B、D、若两人质量相等,必定有:v甲>v乙,故B错误,D正确;故选CD.9、BC【解析】试题分析:若虚线是电场线,粒子所受的电场力沿电场线向左,质子由a点运动到b点的过程中,电场力做负功,质子的电势能增大,动能减小,故质子在a点的电势能小,动能大,故A错误.若虚线是等差等势线,根据电场线与等势线垂直,可知电场力大致向下,质子由a点运动到b点的过程中,电场力对质子做正功,质子的电势能减小,动能增大,则质子在a点的电势能大,动能小,故B正确.电场线的疏密表示场强的大小,等差等势线越密,场强越大,则知a点的场强一定大于b点的场强,由牛顿第二定律得qE=ma,则质子在a点的加速度一定大于在b点的加速度,故C正确.若虚线是电场线,电场线方向向左,b点的电势高于a点的电势.若虚线是等差等势线,电场线向下,a点的电势高于b点的电势,故D错误.故选BC.考点:带电粒子在电场中的运动10、AB【解析】

A.物块进入电场区域后,受到的电场力:所以在竖直方向上,物块受到的支持力:此时物体受到的摩擦力:物块此时的加速度:.物块进入电场的区域后竖直方向的摩擦力不变,物块做匀减速直线运动,位移为:由运动学的公式:可得物体离开弹簧时速率为:所以A正确;B.物块进入电场前受到的摩擦力:物块进入电场区域后受到的摩擦力:所以撤去F后系统产生的内能为:故B正确.C.撤去F后,物体回到O之前水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,开始时弹力大于摩擦力,所以加速度先减小;后弹力小于摩擦力,所以加速度反向增大,物体先做变加速运动,再做变减速运动,当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度最大.故C错误.D.由A选项和C选项分析可知物体回到O之前先做变加速运动,再做变减速运动,回到O点后做匀减速直线运动,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、内大【解析】

由题意可知,;故,因此为了减小误差应采用电流表内接法进行实验;由于电流表的分压作用使电压表示数偏大,则由欧姆定律可知,测量值偏大.本题考查伏安法测电阻中电流表内外接法的选择,要注意明确:大电阻用内接法,测量值偏大,小电阻用外接法,测量值偏小,即“大内偏大,小外偏小”.12、A1V1R1R1R31.72.5【解析】

(1)由于电源电动势为1.5V,因此电压表选V1即可;而回路的电流不会太大,因此电流表选A1,根据电压表和电流表可选出滑动变阻器为R1;(2)测电源电动势和内电阻的测量电路见答案图1;(3)将滑动变阻器改为电阻箱,即用“安阻法”测电源电动势和内电阻;(4)电路如见答案图2;(5)根据闭合电路欧姆定律,整理得,图象与纵轴的截距为电动势的倒数,而与横轴的截距的绝对值等于内电阻倒数即可求得电动势和内电阻,代入数据解得E=1.7V,r=2.5Ω.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)2(3)3L.【解析】

(1)电子在电场E1中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a1,到达MN的速度为v,则:a1==解得(2)设电子射出电场E2时沿平行电场线方向的速度为vy,a2==t=vy=a

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