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文档简介

2027届四川省成都市经开区实验中学高二物理第一学期期中监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、如图,两个带电球,大球的电荷量大于小球的电荷量,下列说法正确的是A.两球都带正电 B.大球受到的静电力大于小球受到的静电力C.两球都带负电 D.两球受到的静电力大小相等2、如图所示,小球a沿光滑水平地面以速度v0向右做匀速直线运动,当它经过P点时,将小球b从P点正上方以初速度v0水平向右抛出(两小球均可视为质点,不计空气阻力),则b球落地时()A.正好击中a球 B.落在a球的后方C.落在a球的前方 D.无法确定两球的位置关系3、下列说法正确的是()A.加速度增大,速度可能减小B.参考系一定要选取静止不动的物体C.研究和观察日食时可以把太阳当做质点D.羽毛下落得比玻璃球慢,是因为羽毛轻4、如图所示,两个定值电阻R1、R2串联后接在电压U稳定于6V的直流电源上,有人把一个内阻不是远大于R1、R2的电压表接在R1两端,电压表的示数为4V.如果他把电压表改接在R2两端,则电压表的示数将A.小于2VB.等于2VC.大于2V小于4VD.等于或大于4V5、下列说法正确的是()A.物体带电一定指带有多余的电子B.物体所带电荷量可能是1.5eC.摩擦起电实质是电荷从一个物体转移到另一个物体D.物体不带电,说明物体中没有电荷6、如图所示,匀强电场中的A、B、C三点的连线构成边长为的等边三角形.把带电量为e的电子从A移动到B,电场力做正功W;把电子从C移到B,电场力也做相等的正功W,则下列说法中正确的是()A.A,B,C三点的电势关系为B.A,B,C三点的电势关系为C.电场强度的方向与AB垂直D.若场强与纸面平行,则场强大小等于二、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、如图为一种服务型机器人,其额定功率为56W,额定工作电压为28V.机器人的锂电池容量为20A·h.则机器人()A.机器人的电阻为12ΩB.充满电后最长工作时间为2hC.电池充满电后总电量为7.2×104CD.以额定电流工作时每秒消耗能量为56J8、两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球(可看成点电荷),其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍,当它们静止于空间某两点时,静电力大小为F.现将两球接触后再放回原处,则它们间静电力的大小可能为()A.7/5F B.4/5F C.11/5F D.9/5F9、平行板电容器C与两个可变电阻器R1、R2以及电源连成如图所示的电路.闭合开关S待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷.要使电容器所带电荷量增加,以下方法中可行的是A.只增大R1B.只减小R1C.只减小R2D.只减小a、b两极板间的距离10、在科学的发展过程上,有很多科学家作出了重大的贡献,下列的叙述中符合科学史的是:A.早期的电池(电堆)是伏打发明的; B.富兰克林发明了电灯;C.奥斯特发现了电流的磁效应; D.郑和发明了指南针并用于航海.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)(1)在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和电荷量有关。他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。实验时,先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的________而增大,随其所带电荷量的________而增大。此同学在探究中应用的科学方法是____________(选填“等效替代法”“控制变量法”或“演绎法”)。(2)如图,将带正电荷Q的导体球C靠近不带电的导体。若沿虚线1将导体分成A、B两部分,这两部分所带电荷量分别为QA、QB;若沿虚线2将导体分成两部分,这两部分所带电荷量分别为QA′和QB′。则电荷量为正的是___________(选填QA、QB、QA′、QB′);以上四个部分电荷量(绝对值)之间存在的等量关系是________________________12.(12分)某同学准备自己动手制作一个欧姆表,可以选择的器材如下:①电池E(电动势和内阻均未知)②表头G(刻度清晰,但刻度值不清晰,量程Ig未知,内阻未知)③电压表V(量程为1.5V,内阻Rv=1000Ω)④滑动变阻器R1(0~10Ω)⑤电阻箱R2(0~1000Ω)⑥开关一个,理想导线若干(1)为测量表头G的量程,该同学设计了如图甲所示电路.图中电源即电池E.闭合开关,调节滑动变阻器R1滑片至中间位置附近某处,并将电阻箱阻值调到40Ω时,表头恰好满偏,此时电压表V的示数为1.5V;将电阻箱阻值调到115Ω,微调滑动变阻器R1滑片位置,使电压表V示数仍为1.5V,发现此时表头G的指针指在如图乙所示位置,由以上数据可得表头G的内阻Rg=______Ω,表头G的量程Ig=_____mA.(2)该同学接着用上述器材测量该电池E的电动势和内阻,测量电路如图丙所示,电阻箱R2的阻值始终调节为1000Ω:图丁为测出多组数据后得到的图线(U为电压表V的示数,I为表头G的示数),则根据电路图及图线可以得到被测电池的电动势E=______V,内阻r=______Ω.(结果均保留两位有效数字)(3)该同学用所提供器材中的电池E、表头G及滑动变阻器制作成了一个欧姆表,利用以上(1)、(2)问所测定的数据,可知表头正中央刻度为____Ω.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)一束电子流在经U=5000V的加速电场加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若两板间距d=1.0cm,板长l=5.0cm,那么,要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压?14.(16分)如图所示,ABCD为竖直放在场强为E=104V/m水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R的圆形轨道,轨道的水平部分与其半圆相切,A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg、带电荷量q=+1×10-4C的小球放在水平轨道的A点由静止开始释放,小球在轨道的内侧运动。g取10m/s2)求:(1)小球到达C点时对轨道压力是多大?(2)若让小球安全通过轨道,开始释放点离B点至少多远?15.(12分)如图所示,两平行金属板A、B长8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量q=10﹣10C,质量m=10﹣20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度υ0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响),已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为9cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常数k=9.0×109N•m2/C2)(粒子重力忽略不计)(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?(2)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.

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】

AC.根据图可知,两球之间是排斥力,只能判断两球带的电性相同,不能肯定两球都带正电还是都带负电,故AC均错误。BD.两球之间的库仑力是作用力与反作用力,根据牛顿第三定律可知,两球受到的静电力大小相等,故B错误、D正确。2、A【解析】

平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,水平分速度与a球的速度相等,可知b球落地时正好击中a球,故A正确,BCD错误.3、A【解析】

A.加速度是描述速度变化快慢的物理量,加速度的方向与速度的方向相反时,物体的加速度虽然增大,但是速度是减小的,故A正确;B.参考系可以选取运动的物体;故B错误;C.研究日食时,太阳的形状大小是不能忽略的,故不能看作质点;故C错误;D.羽毛下落时,受到空气阻力的影响大,下落慢,故D错误。4、A【解析】电压表接在R1两端,电压表的示数4V,则此时R2两端的电压为2V.把此表改接在两端R2时,由于电压表的内阻不是远大于R1

、R2,电压表与R2并联的阻值小于R2,而R1与并联部分串联,总电压U=6V,则R1的电压大于4V,电压表与R2并联的电路的电压小于2V。点晴:本题主要考查闭合电路欧姆定律:闭合电路的电流强度跟电源的电动势成正比,跟闭合电路总电阻成反比。注意此题中的电压表不是理想电表,要考虑电压表的分流。5、C【解析】

物体带电可能是得到电子,也可能是失去电子,故A错误。物体所带电量只能是元电荷的整数倍,故B错误;摩擦起电实质是电荷的转移,即电子从一个物体转移到另一个物体,故C正确。物体不带电,说明物体中的正负电荷相等,并非没有电荷,选项D错误;故选C.6、D【解析】AB:把带电量为e的电子从A移动到B,电场力做正功W,则,;把电子从C移到B,电场力也做相等的正功W,则,.综上:,故AB错误.C:因为,故电场强度的方向与AC垂直;故C错误.D:B到AC线的距离为,若场强与纸面平行,则.故D正确.点睛:电场线与等势面垂直,顺着电场线电势降低.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】

已知额定功率和额定电压,根据P=UI可以求解额定电流和电阻;根据q=It求充满电后总电量,额定功率等于以额定电流工作时每秒消耗能量.【详解】A、根据P=UI可知,额定电流应该为I==A=2A,机器人的电阻为R==Ω=14Ω,故A错误.

B、机器人的锂电池容量为20A•h,即当额定电流2A下工作时,能够工作最长时间为10h,故B错误.

C、电源充满电后的总电量为q=It=20×3600C=7.2×104C,故C正确.

D、在额定电流下,机器人功率58W,即每秒消耗58J电能,故D正确.

故选C、D.8、BD【解析】

若两电荷同性,设一个球的带电量为Q,则另一个球的带电量为5Q,此时,接触后再分开,带电量各为3Q,则两球的库仑力大小所以.;若两电荷异性,接触后再分开,两球电量的绝对值为2Q,此时两球的库仑力,所以,故BD正确;AC错误;故选BD9、BD【解析】

由题意可知考查电容器动态分析,电量变化。根据闭合电路欧姆定律、电容决定式分析可得。【详解】A.只增大R1,回路中电流减小,R2两端电压减小,电容器和电压R2并联,电容器两端电压减小,由可知电量减小,故A错误;B.只减小R1,回路中电流增大,R2两端电压增大,电容器和电压R2并联,电容器两端电压增大,由可知电量增大,故B正确;C.只减小R2,回路中的电流增大,内电压增大,外电压减小,R1两端电压增大,则R2两端电压减小,电容器和电压R2并联,电容器两端电压减小,由可知电量减小,故C错误;D.只减小a、b两极板间的距离,由可知电容增大,电量减小,电容器两端电压不变,由可知电量减小,故D正确;电容器和电阻R2并联,由闭合电路欧姆定律确定电阻R2电压变化情况,由判断电容变化,再由求得电量变化情况。10、AC【解析】

早期的电池(电堆)是伏打发明的,选项A正确;美国科学家富兰克林发明了避雷针,爱迪生发明了白炽灯,故B错误.奥斯特发现了电流的磁效应,选项C正确;北宋时期我国就发明了指南针,并开始用于航海事业,选项D错误;故选AC.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、减小增大控制变量法QA和QA′QA=QBQA′=QB′【解析】

(1)[1][2][3].对小球B进行受力分析,可以得到小球受到的电场力:F=mgtanθ,即B球悬线的偏角越大,电场力也越大;所以使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大,说明了两电荷之间的相互作用力,随其距离的减小而增大;两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大,说明了两电荷之间的相互作用力,随其所带电荷量的增大而增大。先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近。这是只改变它们之间的距离;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量。这是只改变电量所以采用的方法是控制变量法。

(2)[4].根据静电感应现象可知,导体近端感应负电荷,远端感应正电荷,即QA和QA′带正电;

[5].导体原来不带电,只是在C的电荷的作用下,导体中的自由电子向B部分移动,使B部分多带了电子而带负电;A部分少了电子而带正电。根据电荷守恒可知,A部分转移的电子数目和B部分多余的电子数目是相同的,因此无论从哪一条虚线切开,两部分的电荷量总是相等的,即QA=QB

QA′=QB′。12、10303.020100【解析】

(1)[1][2].由图乙所示表盘可知,表盘功30分度,其示数为:电压表示数:U=1.5V,由欧姆定律可知:U=I(Rg+R2)即:U=Ig(Rg+40),U=Ig(Rg+115)解得:Rg=10Ω,Ig=30mA;

(2)[3][4].电压表Rv的内阻为1000Ω,电阻箱R2阻值始终调节为1000Ω,电压表与电阻箱串联,它们两端电压相等,电压表示数为U,则路端电压为2U,由图丙所示电路图可知,电源电动势:E=2U+Ir,则:由图示U-I图象可知:,电源电动势:E=3.0V,r=20Ω;(3)[5].欧姆表内阻:欧姆表中值电阻等于其内阻,因此表头正中央刻度为:R中=R内=100Ω;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、400V【解析】

设极板间电压时,电子能飞离平行板间的偏转电场。在加速过程中,由动能定量得①进入偏转电场,电子在平行于板面的方向上做匀速运动L=v0t②在垂直于板面的方向做匀加速直线运动,加速度③偏转距离y=at2④能飞出的条件为y≤⑤由①②③④⑤式联立解得U′≤=400V14、(1)3N;(2)x≥0.5m【解析】

(1)由A点到C点应用动能定理有解得在C点应用牛顿第二定律得得FN=3N由牛顿第三定律知,小球在C点对轨道的压力为3N。(2)小球要安全通过D点,必有设释放点距B点的距离为x,由动能定理得以

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