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文档简介

山东省胶州市第一中学等2027届物理高二上期中学业质量监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、如图所示,电源电动势为10V,内电阻为0.5Ω,R1=5.5Ω,R2=4Ω,当S闭合时,一带电油滴恰好静止在水平放置的平行金属板间。则S断开时,油滴的加速度a大小和方向。G取10m/s2。A.a=10m/s2;方向竖直向下B.a=15m/s2;方向竖直向下C.a=15m/s2;方向竖直向上D.a=10m/s2;方向竖直向上2、把电阻是的一根金属丝,均匀拉长为原来的倍,则导体的电阻是()A.B.C.D.3、如图所示,M、N是两块水平放置的平行金属板,R0为定值电阻,R1和R2为可变电阻,开关S闭合。质量为m的带正电的微粒从P点以水平速度V0射入金属板间,沿曲线打在N板上的O点。若经过下列调整后,微粒仍从P点以水平速度V0射入,则()A.保持S闭合,增大R2,粒子打在O点右侧B.保持S闭合,增大R1,粒子打在O点左侧C.断开S,M极板稍微上移,粒子打在O点右侧D.断开S,M极板稍微下移,粒子打在O点左侧4、如图所示,a、b、c三枚小磁针分别在通电螺线管的正上方、管内和右侧,当这些小磁针静止时,小磁针N极的指向是()A.a、b、c均向左B.a、b、c均向右C.a向右,b向左,c向右D.a向左,b向右,c向右5、徐州地铁1号线一期已于2019年9月28日开始运行,全长21.967千米,其中高架线0.571千米,地下线20.996千米,地面过渡段0.4千米;共设18座车站,其中高架站1座,地下站17座。地铁每天运营时间为6:00﹣21:1.早晚高峰行车间隔8分左右,平峰行车间隔9分40秒左右。列车单程运行时间约需40分钟。下面哪个速度更接近徐州地铁全程的平均速度()A.35km/h B.80km/hC.120km/h D.160km/h6、2018年1月31日晚,月球位于近地点附近,“蓝月亮”刷爆微信朋友圈.月球在如图所示的近地点、远地点受地球的万有引力分别为F1、F2,则F1、F2的大小关系是()A.F1<F2 B.F1>F2C.F1=F2 D.无法确定二、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、质量为m的小球从桌面上以速度竖直向上抛出,桌面离地高度为h,小球能达到的最大离地高度为H.若以地面作为重力势能的零参考平面,如图所示,不计空气阻力,那么下列说法中正确的是:()A.小球抛出时的机械能为B.小球在最高点的机械能为mgHC.小球在最高点的机械能为D.小球落地时的机械能为mgH8、如图所示,光滑绝缘的半圆形容器处在水平向右的匀强电场中,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球在容器边缘A点由静止释放,结果小球运动到B点时速度刚好为零,OB与水平方向的夹角为θ=600,则下列说法正确的是()A.小球重力与电场力的关系是mg=qEB.小球在B点时,对圆弧的压力为2qEC.小球在A点和B点的加速度大小相等D.如果小球带负电,从A点由静止释放后,不能沿AB圆弧而运动9、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330V10、如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R1.在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里.现使金属线框从MN上方某一髙度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到完全穿出匀强磁场区域瞬间的v-t图象,图象中的物理量均为已知量.重力加速度为g,不计空气阻力.下列说法正确的是A.金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向B.金属线框的边长为v1(t2-t1)C.磁场的磁感应强度为D.金属线框在1-t4的时间内所产生的热量为三、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)在伏安法测电阻的实验中,实验室备有以下器材:A.待测电阻R,阻值约为11Ω左右B.电压表,量程6V,内阻约为2kΩC.电压表,量程15V,内阻约为11kΩD.电流表,量程1.6A,内阻约为1.2ΩE.电流表,量程3A,内阻约为1.12ΩF.电源:电动势E=12VG.滑动变阻器1,最大阻值为11Ω,最大电流为2AH.滑动变阻器2,最大阻值为51Ω,最大电流为1.2AI.导线、电键若干①为了较精确测量电阻阻值,除A、F、I之外,还要上述器材中选出该实验所用器材__________(填器材前面的代号)②在虚线框内画出该实验电路图______③用笔画线连接实物图(图中灯泡代替待测电阻)_____12.(12分)要测绘一个标有“3V0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作。已选用的器材有:直流电源(电压为4V);电流表(量程为0~0.6A,内阻约0.5Ω);电压表(量程为0~3V,内阻约3kΩ);电键一个、导线若干。(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_______(填字母代号)。A.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.3A)(2)如图为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况,请你帮他完成其余部分的线路连接。(用黑色水笔画线表示对应的导线)(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示。由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而____________(填“增大”、“不变”或“减小”)(4)如果某次实验测得小灯泡两端所加电压如图所示,请结合图线算出此时小灯泡的电阻是_______Ω(保留两位有效数字)。(5)根据实验得到的小灯泡伏安特性曲线,下列分析正确的是______________。A.测得的小灯泡正常发光的功率偏小,主要是由于电压表内阻引起B.测得的小灯泡正常发光的功率偏小,主要是由于电流表内阻引起C.测得的小灯泡正常发光的功率偏大,主要是由于电压表内阻引起D.测得的小灯泡正常发光的功率偏大,主要是由于电流表内阻引起四、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)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间距离d=40cm.电源电动势E=14V,内电阻r=1Ω,电阻R1=6Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从A板小孔上方10cm处自由释放,若小球带电荷量q=1×10-1C,质量为m=1×10-1kg,不考虑空气阻力,g取10m/s1.那么,(1)滑动变阻器接入电路的阻值R1为多大时,小球恰能到达B板?(1)若将B板向上移动,使两板间的距离减小为原来的一半,带电小球从仍从原处释放,是否能到达B板?若能,求出到达B板时的速度;若不能,求出小球离B板的最小距离.14.(16分)如图所示的电路中,当开关S接a点时,标有“5V,2.5W”的小灯泡L正常发光,当开关S接b点时,通过电阻R的电流为1A,这时电阻R两端的电压为4V.求:(1)电阻R的值;(2)小灯泡的额定电流(3)电源的电动势和内阻.15.(12分)如图所示,在O点放置一个正电荷.在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q.小球落下的轨迹如图中虚线所示,它与以O为圆心、R为半径的圆(图中实线表示)相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,A距离OC的竖直高度为h.若小球通过B点的速度为v,试求:(1)小球通过C点的速度大小.(2)小球由A到C的过程中电势能的增加量.

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】当S闭合时,电容器与R2并联,U1=R2E/(R1+R2+r)=0.4E,对油滴静止,由平衡条件mg=U1q/d,得到mg=0.4qE/d,当S断开时,电容器与电源并联U2=E,对油滴,由牛顿第二定律:U2q/d-mg=ma,得到2.5mg-mg=ma,得a=1.5g=15m/s2,方向向上,故C正确,ABD错误;故选C。2、D【解析】当金属丝拉长为原来的2倍时,体积不变,则导体的面积减小为原来的;则由可知,拉长后的电阻变为原来的4倍;故选D.【点睛】解决本题的关键掌握电阻定律的公式,知道电阻与长度和横截面积有关.并明确导体体积不变时,若长度改变则横截面积也会随之改变.3、B【解析】保持开关S闭合,增大R2,不会影响电阻R0两端的电压,故粒子打在O点,故A错误;保持开关S闭合,根据串并联电压关系可知,R0两端的电压为:,增大R1,U将减小,电容器两端的电压减小,故粒子受重力和电场力方向相反,根据牛顿第二定律可得加速度为:,可知加速度增大,当粒子打在下板时有:,可知粒子的运动时间变小,在水平方向飞行的距离为,可知粒子打在O点左侧,故B正确;断开开关,平行板间的电场强度为:,电场强度不变,故加速度不变,M极板稍微上移,不会影响离子的运动,故还打在O点,故CD错误。所以B正确,ACD错误。4、D【解析】

由通电螺线管电流的流向,根据右手螺旋定则可得,通电螺线管的左边为S极,右边为N极.所以a枚小磁针的N极指向为向左、b枚小磁针N极指向为向右、c枚小磁针的N极指向为向右,故D正确,ABC错误;故选D。右手螺旋定则也叫安培定则,让大拇指所指向为电流的方向,则四指环绕的方向为磁场方向。当导线是环形时,则四指向为电流的方向。5、A【解析】

根据题意要求可以把路程近等于位移大小,则平均速度为:A.35km/h。故A符合题意。B.80km/h。故B不符合题意。C.120km/h。故C不符合题意。D.160km/h。故D不符合题意。6、B【解析】

根据万有引力定律由于近地点的轨道半径小于远地点的轨道半径,所以故B正确,ACD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、ABD【解析】若以桌面作为重力势能的零参考平面,有动能为:,重力势能为:mgh,此时的机械能为:,故A正确;小球在最高点的动能为零,重力势能为mgH,所以机械能为mgH,故B正确,C错误;小球运动过程中,只受重力,机械能守恒,所以小球落地时的机械能为mgH,故D正确。所以ABD正确,C错误。8、CD【解析】

A、小球从A运动到B的过程中,根据动能定理得:,得,即,故A错误;B、小球到达B点时速度为零,向心力为零,则沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析可知:,故圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力为,故B错误;C、在A点,小球所受的合力等于重力,加速度;在B点,合力沿切线方向,加速度,所以A、B两点的加速度大小相等,故C正确;D、如果小球带负电,从A点由静止释放后,将沿重力和电场力合力方向做匀加速直线运动,不能沿AB圆弧而运动,故D正确;故选CD.小球从A运动到B的过程中,重力和电场力做功,动能的变化量为零,根据动能定理求解小球重力与电场力的关系;小球在B点时,球到达B点时速度为零,向心力为零,沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析,求解圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力.9、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.10、BC【解析】

金属框进入磁场前做匀加速运动,由图线与时间轴所围的面积读出金属框初始位置的bc边到边界MN的高度;由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,根据时间和速度求解金属框的边长;由图知,金属线框进入磁场过程做匀速直线运动,重力和安培力平衡,列式可求出B.由能量守恒定律求出在进入磁场过程中金属框产生的热量.【详解】金属线框刚进入磁场时,根据楞次定律判断可知,感应电流方向沿abcda方向;故A错误;由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,速度为v1,运动时间为t2-t1,故金属框的边长:l=v1(t2-t1);故B正确;在金属框进入磁场的过程中,金属框所受安培力等于重力,则得:mg=BIl,,又l=v1(t2-t1).联立解得:;故C正确;t1到t2时间内,根据能量守恒定律,产生的热量为:Q1=mgl=mgυ1(t2-t1);t3到t4时间内,根据能量守恒定律,产生的热量为:Q2=mgl+m(v32−v22)=mgυ1(t2-t1)+m(v32−v22);故Q=Q1+Q2=2mgυ1(t2-t1)+m(v32−v22);故D正确;故选BCD.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、BDG【解析】

①电源电动势为12V,则电压表用量程为6V的B即可;最大电流,则电流表选择量程为1.6A的D即可;滑动变阻器用分压电路,故应该选取阻值较小的G即可;②电路图如图;因待测电阻的阻值较小,故用安培表外接电路,滑动变阻器用分压电路;电路图如图;③实物连线如图;12、A增大12C【解析】

由于采用分压式接法,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后连接实物电路图;根据图示图象应用欧姆定律分析答题;由图示电压表读出其示数,由图示图象求出对应的电流,然后由欧姆定律求出电阻阻值;根据电路图应用串并联电路特点与功率公式分析答题;【详解】解:(1)由于采用分压式接法,为方便实验操作,滑动变阻器应选择A;(2)描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡正常发光时的电阻为:R=U2P=320.6=15Ω(3)由图示图象可知,随电压增大通过灯泡的电流增大,电压与电流表的比值增大,灯泡电阻增大;(4)电压表量程为3V,由图示电压表可知其分度值为0.1V,示数为2.3V,由图示图象可知,2.3V对应的电流为0.196A,此时灯泡电阻为:R=U(5)电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,所测电流I偏大,测得的小灯泡正常发光的功率P=UI偏大,故C正确,A、B、D错误;故选C。四、计算题

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