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文档简介

湖南省长沙市开福区长沙市第一中学2027届物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、如图为某匀强电场的等势面分布图,每两个相邻等势面相距2cm,则该匀强电场的场强大小和方向分别为A.E=200V/m,水平向左B.E=200V/m,水平向右C.E=100V/m,水平向左D.E=100V/m,水平向右2、一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将()A.打到下极板上 B.在下极板处返回C.在距上极板处返回 D.在距上极板处返回3、如图所示,a、b两个点电荷带等量同种正电荷,位置固定,O为ab的中点,O1O2通过O且与ab垂直,一个电子(重力可忽略)从O2一侧沿O2O1方向射入,则电子穿过O再向左运动的过程中A.它的加速度逐渐变大B.它的加速度逐渐变小C.它的加速度开始一段逐渐加大,后来逐渐减小D.它的加速度开始一段逐渐减小,后来逐渐增加4、截面直径为d,长为l的导线,两端电压为U,当这三个量中的一个改变时,对自由电子定向移动的平均速度的影响是:①电压U加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变;②导线长度l加倍时,自由电子定向移动的平匀速率减为原来一半;③导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变;④导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动平均速率加倍.其中正确的选项是(

)A.①③ B.②③ C.③④ D.①④5、如图所示的电路中,电源电阻不能忽略,已知R1=10Ω,R2=8Ω,当开关置于位置1时,电流表读数为0.20A,则当开关置于位置2时,电流表的读数可能是()A.0.28AB.0.25AC.0.22AD.0.19A6、如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一带电粒子在此电场中的运动轨迹,若带电粒子是从a处运动到b处的。以下有关a、b两处的比较正确的是A.a处的电场强度较弱B.带电粒子在b处时电势能较大C.b处的电势较高D.带电粒子在a处时速度较小二、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、下列有关静电现象的说法,正确的是A.复印机是利用静电吸附作用工作的B.安装在烟囱底部的静电除尘器可以把烟灰除掉C.为消除静电现象,油罐车尾部装一条拖地铁链D.为了美观,最好把避雷针顶端设计成球形8、如图所示的真空空间中,仅在正方体中的黑点处存在着电荷量大小相等的点电荷,则图中a,b两点电场强度和电势均相同的是()A. B.C. D.9、如图甲所示,水平传送带AB逆时针匀速转动,一个质量为M=1.0kg的小物块以某一水平初速度滑上传送带左端,通过速度传感器记录下物块速度随时间的变化关系如图乙所示,取向左为正方向,以小物块滑上传送带时为计时起点。已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2。下列说法正确的是A.物块与传送带间的动摩擦因数为0.5B.物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9mC.物块距离传送带左端的最大距离是8mD.物块在传送带上的时间4.5s10、质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点.不计空气阻力且小球从未落地,重力加速度为g,则()A.从A点到最低点小球重力势能减少了mg2t2B.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了mg2t2C.整个过程中小球所受合外力冲量大小为2mgtD.整个过程中小球电势能减少了mg2t2三、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)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的福安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻不计)B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电压表V2(量程为0~15.0V,内阻约6kΩ)D.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约1Ω)E.电流表A2(量程为0~100mA,内阻约2Ω)F.滑动变阻器R1(最大值10Ω)G.滑动变阻器R2(最大值2kΩ)(1)为减小实验误差,实验中电压表应选择____________,滑动变阻器应选择____________(填各器材序号)(2)为了提高实验精度,请你在如图a中设计实验电路图____________(3)根据图a,在图b中把缺少的导线补全,连接陈实验的电路____________(4)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的U-I图像如图C所示,则该小电珠的额定功率是________W,小电珠的电阻随U变大而________(填“变大”、“变小”或“不变”).(5)若把小电珠L接入如图d所示的电路中时,理想电流表的读数为0.4A,已知A、B两端电压恒为2V,则定值电阻R0阻值为____________Ω.(结果保留两位有效数字)12.(12分)在“用多用表测电阻、电流和电压”的实验中(1)用多用表测电流或电阻的过程中(____)A.在测量电阻时,更换倍率后必须重新进行调零B.在测量电流时,更换量程后必须重新进行调零C.在测量未知电阻时,必须先选择倍率最大挡进行试测D.在测量未知电流时,必须先选择电流最大量程进行试测(2)测量时多用表指针指在如图所示位置。若选择开关处于“10V”挡,其读数为________V;若选择开关处于“×10”挡,其读数为________200Ω(选填“大于”“等于”或“小于”)。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,两正对的竖直平行金属板AB、CD的长度均为L=8cm、板间距离,P为A、C连线的中点;AB的延长线上有一点O和足够长的荧光屏bc。一质量、电荷量的带正电油滴从P点由静止释放后,恰好从CD板的下边缘D处射出电场。若油滴射出电场的同时,在O点固定一点电荷,同时在空间加一竖直向上的匀强电场,结果油滴离开D点后做匀速圆周运动并恰好垂直打到荧光屏上。静电力常量,取,空气阻力不计。求:(1)金属板两板间的电压U;(2)该点电荷的电荷量Q(结果保留两位有效数字);(3)油滴从P点运动到荧光屏的时间t(结果可保留根号)。14.(16分)如图所示的电路中,R1=5Ω,R2=9Ω.当开关K接1时,电流表示数I1=0.5A,当开关K接2时,电流表示数I2=0.3A,则(1)电源电动势E=?(2)当开关K接2时,电阻R2消耗的功率P=?15.(12分)如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻,一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,金属杆的电阻为r,整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下,导轨电阻可忽略,让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.(重力加速度为g)(1)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;(2)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.(3)杆在下滑距离d的时以经达到最大速度,求此过程中通过电阻的电量和热量。

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】

根据电场线总是与等势面垂直,而且由高电势指向低电势,可知,电场强度方向水平向左.

两个相邻等势面相距:d=2cm=0.02m,电势差为:U=2V,则电场强度为:;故C正确ABD错误.故选C.2、D【解析】设带电粒子的质量为m,电容器两基板的电压为U,由动能定理得,若将下极板向上移动d/3,设带电粒子在电场中下降h,再由动能定理得,联立解得,所以带电粒子还没达到下极板就减速为零,D正确.【考点定位】动能定理、电场力做功、匀强电场电场强度和电势差的关系3、D【解析】本题考查了电场中双电荷模型的特点—等量同种电荷形成的电场,在两电荷的连线上,每点的场强方向由该点指向O点,大小由O点场强为零开始向两端逐渐增大,两电荷的连线上任一点与该点关于O点对称点的强度大小相等,方向相反,所以根据公式可得电子在运动过程中受到的电场力先减小,到O点最小,再O1方向的过程中电场力逐渐增大,所以它的加速度开始一段逐渐减小,后来逐渐增加,D正确,ABC错误思路拓展:本题的关键是清楚等量同种电荷的电场线分布情况,根据电场线分布情况判断电场强度,4、B【解析】

根据和欧姆定律、电阻定律分析即可.【详解】设导体的单位体积内的自由电子数为n,导体的横截面积为S,则导体的电流可以表示为,①电压U加倍时,导体的电阻值不变,根据欧姆定律可知导体的电流加倍,所以自由电子定向移动的平均速率加倍,①错误;②导线长度l加倍时,根据电阻定律:可知导体的电阻值加倍,由欧姆定律可知通过导体的电流值减小为原来的一半,所以自由电子定向移动的平匀速率减为原来一半,②正确;导线截面直径d加倍时,导线的横截面积变成原来的4倍,根据电阻定律可知导体的电阻值变成原来的,由欧姆定律可知通过导体的电流值增大为原来的4倍,结合公式可知,自由电子定向移动的平均速率不变,③正确④错误,故B正确.5、C【解析】

根据欧姆定律求出电键S接位置1时路端电压.当电键S接位置2时,外电阻减小,路端电压减小,总电流增大,根据欧姆定律进行分析.【详解】当电键S接位置1时,电流表的示数为0.20A,则根据欧姆定律得知:路端电压U1=I1R1=10×0.2V=2V。A、当电键S接位置2时,若电流表的示数为I2=0.28A,根据欧姆定律得到,路端电压U2=I2R1=0.28×8V=2.24V.但是由于R2<R1,路端电压减小,不可能增大,所以U2<2V,则电流表的示数不可能是0.28A.故A错误。B、当电键S接位置2时,若电流表的示数为I2=0.25A,根据欧姆定律得到,路端电压U2=I2R1=0.25×8V=2V.但U2<2V,所以电流表的示数不可能是0.25A.故B错误。C、当电键S接位置2时,若电流表的示数为I2=0.22A,根据欧姆定律得到,路端电压U2=I2R1=0.22×8V=1.76,可见U2<2V,而且外电路减小,电路中电流大于0.2A,则电流表的示数可能是0.22A.故C正确。D、由于R2<R1,当电键S接位置2时,电流表的示数大于0.20A.故D错误。故选:C。本题要根据闭合电路欧姆定律分析路端电压与外电阻的关系,同时分析总电流与外电路总电阻的关系,可确定出电流表示数的范围进行选择.6、B【解析】

A.a点电场线比b点电场线密,所以a处场强较强,故A错误。BD.轨迹弯曲的方向大致指向合力的方向,可知电场力方向向右,从a到b,电场力做负功,电势能增加,动能减小,则a点动能大,速度大,b处电势能较大,故B正确D错误。C.沿电场线方向电势降低,所以b处的电势较低,故C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、ABC【解析】A、复印机是利用静电吸附作用工作的,故A正确;B、根据静电吸附作用,安装在烟囱底部的静电除尘器可以把煤灰除掉,故B正确;C、为消除静电危害,油罐车尾部装一条拖地铁链可以快速将产生的静电导走,故C正确;D、表面积越小,越是尖锐的物体,越容易放电,因此避雷针做成尖形的,更容易发挥作用,故D错误.点睛:本题考查静电的防止和应用,要注意明确避雷针的原理,知道它是用来保护建筑物物等避免雷击的装置,在高大建筑物顶端安装一根金属棒,用金属线与埋在地下的一块金属板连接起来,利用金属棒的尖端放电,使云层所带的电和地上的电逐渐中和,从而不会引发事故.8、AD【解析】

等量异种电荷电场分布如图所示A.a、b两点在等量异种电荷连线的中垂线上,且关于连线对称,根据电场分布图以及对称规律可知a、b两点的电场场强以及电势相等,A正确;B.图中a点距离点电荷较近,电场强度较大,b点在0等势面上,而a点靠近正电荷,电势为正,故两点电场强度和电势都不等,B错误;C.根据对称性可知两点电场强度大小相等,但方向不同,故两点的电场强度不等,a点靠近正电荷,b点靠近负电荷,所以a点的电势高于b点的电势,C错误;D.在连线的中垂面上,所有点的电场强度方向都是由正电荷指向负电荷,故两点的电场强度方向相同,又根据,结合矢量合成法可知两点的电场强度大小相等,故两点的电场强度相等,都平行于两电荷的连线指向同一方向,ab两点连成的平面是等势面,因此这两点电势相等,D正确。故选AD。9、BD【解析】

根据速度时间图线求出物块匀减速运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出物块与传送带间的动摩擦因数大小.物块滑上传送带后先做匀减速运动到零,然后反向做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后一起做匀速直线运动,结合运动学公式求出向左和向右运动的时间,从而得出物块在传送带上的总时间.【详解】由速度图象可得,物块做匀变速运动的加速度为;由牛顿第二定律得f=Ma又f=μMg,则可得物块与传送带间的动摩擦因数,选项A错误;由速度图象可知,物块的初速度大小v=4

m/s、传送带的速度大小v′=2

m/s,物块在传送带上滑动t1=3

s后与传送带相对静止.前2秒内物块的位移大小s1=t1′=4

m,方向向右,即物块距离传送带左端的最大距离是4m;后1秒内的位移大小s2=t1″=1

m,方向向左;3秒内物块的位移s=s1-s2=3

m,方向向右,传送带在3s内的位移为2×3m=6m向左,可知物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9m,选项B正确,C错误;物块再向左运动的时间t2==1.5

s;

物块在传送带上运动的时间t=t1+t2=4.5

s,选项D正确;故选BD.解决本题的关键理清物块在传送带上整个过程的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式以及速度时间图线进行求解.10、AC【解析】

A.小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反.设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则又v=gt,解得a=3g则小球回到A点时的速度为v′=v-at=-2gt减速时候加速度为自由下落时3倍,所以时间为自由下落的三分之一,总位移为:所以重力势能变化为:故A错误;B.最低点时小球速度为零,所以加电场开始到最低点时,动能变化:故B错误;C.规定向下为正方向,根据动量定理得:△p=-mgt-0=-2mgt所以整个过程中小球合外力的冲量为2mgt,故C正确;D.由牛顿第二定律得:,解得:整个过程中小球电势能减少了故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、BF见解析见解析1变大2.0【解析】

(1)[1][2]因小灯泡的额定电压为2V,因此选择3V的电压表即可,选B;由小灯泡的福安特性曲线可知小灯泡的额定电流约为0.5A,因此选择量程为0.6A的电流表,滑动变阻器采用分压式解法,因此电阻越小测量越精确,滑动变阻器选择F(2)[3]小灯泡属于小电阻,因此采用外接法测量比较准确,滑动变阻器为分压式,点如图如图甲所示(3)[4]电路图连接如图(4)[5][6]小灯泡的额定电压为2V,此时电流为0.5A,因此小灯泡的额定电压为;由小灯泡的伏安特性曲线可以看出小灯泡的电阻随电压的增大而增大(5)[7]电路中的电流为0.4A,由小灯泡的福安特性曲线可知小灯泡的电压为1.2V,可知此时电阻两端电压为0.8V,因此电阻12、AD5.4小于【解析】

(1)[1].A、在测量电阻时,更换倍率后,欧姆表的内部电阻发生了变化,欧姆档的零刻度在最右边,也就是电流满偏,所以必须重新进行调零,故A正确。B、在测量电流时,根据电流表的原理,电流的零刻度在左边,更换量程后不需要调零。故B错误;C、在测量未知电阻时,若先选择倍率最大挡进行试测,当被测电阻较小时,电流有可能过大,所以应从倍率较小的挡进行测试,若指针偏角过小,在换用倍率较大的挡,故C错误

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