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文档简介
2027届陕西省渭南市物理高二上期中综合测试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、在设计游乐场中“激流勇进”的斜倾斜滑道时,小组同学将划艇在倾斜滑道上的运动视为由静止开始的无摩擦滑动,已知倾斜滑道在水平面上的投影长度L是一定的,而高度可以调节,则A.滑道倾角越大,划艇下滑时间越短 B.划艇下滑时间与倾角无关C.划艇下滑的最短时间为2 D.划艇下滑的最短时间为2、如图所示,虚线a、b、c是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个带正电的质点仅在电场力作用下,通过该区域的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点.下列说法中正确的是()A.三个等势面中,等势面c的电势最高B.带电质点一定是从P点向Q点运动C.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小D.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小3、已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,若不考虑地球自转的影响,地面上的物体所受的重力等于地球对物体的引力,由此可以求出地球的质量为()A.B.C.D.4、如图所示,四条彼此绝缘的通电直导线处在同一平内,O点为四条导线所围正方形的中心,四条导线中的电流大小关系为,移除哪一条导线,能使O点的磁感应器强度增为最强()A. B. C. D.5、如图所示,空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,一带电液滴从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时,速度为零,C点是运动的最低点,则以下叙述错误的是()A.液滴一定带负电B.液滴在C点时动能最大C.液滴在C点电势能最小D.液滴在C点机械能最小6、如图所示,一圆心为O、半径为R的圆中有两条互相垂直的直径AC和BD,电荷量分别为+Q、-Q的点电荷放在圆周上,它们的位置关系关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为60°。两个点电荷的连线与AC的交点为P,取无穷远电势为零,则下列说法正确的是()A.P点的场强为0,电势也为0B.A点电势低于C点电势C.点电荷+q沿直线从A到C的过程中电势能先减小后增大D.点电荷-q在B点具有的电势能小于在D点具有的电势能二、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、电阻R1、R2、R3串联在电路中。已知R1=11Ω、R3=5Ω,R1两端的电压为6V,R2两端的电压为12V,则()A.电阻R2的阻值为21ΩB.电路中的电流为1.6AC.三只电阻两端的总电压为18VD.三只电阻两端的总电压为21V9、边长为a的闭合金属正三角形框架,完全处于垂直于框架平面的匀强磁场中,现把框架匀速拉出磁场,如图所示,则选项图中电动势、外力、外力功率与位置图象规律与这一过程不相符的是()A. B. C. D.10、如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一质量为m=0.1kg、带电荷量为的小物块处于静止状态,小物块与地面间的摩擦因数.从t=0时刻开始,空间上加如图乙所示的电场.下列说法正确的是()A.4秒内小物块一直向同一方向运动B.2s末小物块速度大小为2m/sC.4秒内小物块的位移大小为6mD.4秒内电场力对小物块所做的功为0.8J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)在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中(1)下列“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验电路图,正确的是(______)(2)下列小灯泡的伏安特性曲线最符合实际的是______A.B.C.D..12.(12分)在“测定金属的电阻率”实验中,用米尺测量金属丝的长度,用螺旋测微器测量金属丝的直径,用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据公式计算出该金属材料的电阻率.(1)用螺旋测微器测量金属丝直径的示数如图所示,从图中读出金属丝的直径为___________mm.(2)金属丝的电阻大约为5Ω.在用伏安法测量该金属丝的电阻时,除被测的电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:A.电池组(3V,内阻约1Ω)B.电流表(0~3A,内阻约0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A)H.开关、导线若干①在可供选择的器材中,应该选用的电流表是_____,应该选用的滑动变阻器是______.(填器材前面的字母代号)②实验电路应采用电流表___________接法(填“内”或“外”).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,一足够长的矩形区域abcd内充满方向垂直纸面向里的、磁感应强度为B的匀强磁场,在ad边中点O,垂直于磁场射入一速度方向跟ad边夹角θ=30°、大小为v0的带正电粒子.已知粒子质量为m,电荷量为q,ad边长为L,ab边足够长,粒子重力不计,求:(1)粒子能从ab边上射出磁场的v0大小范围;(2)如果带电粒子不受上述v0大小范围的限制,求粒子在磁场中运动的最长时间.14.(16分)如图所示,质量m=1.0×10-4kg、电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的电场强度为E1的匀强电场中.取g=10m/s1.(1)求匀强电场的电场强度E1的大小和方向;(1)在t=0时刻,匀强电场强度大小突然变为E1=4.0×103N/C,且方向不变.求在t=0.10s时间内电场力做的功;(3)在t=0.10s时刻突然撤掉第(1)问中的电场,求带电微粒回到出发点时的动能.15.(12分)如图所示匀强电场水平向右,在电场中的O点固定一轻细线,细线的另一端系一质量为m带电量为q的小球,小球平衡时细线与竖直方向成角。(重力加速度g,,)(1)求电场强度;(2)将小球拉至右侧与O等高,细线水平伸直,然后将小球静止释放,求小球运动到最低点时线的张力;(3)小球从最低点继续向左运动,求小球运动到最高点时细线与竖直方向的夹角。
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】
根据牛顿第二定律结合运动公式找到下滑的时间与滑道倾角的函数关系进行讨论即可.【详解】设滑道倾角为θ,则滑道长度,下滑时的加速度:,则根据可得,,可知滑道倾角θ=450时,划艇下滑时间最短,最短时间为;θ<450时,倾角越大,时间越短;θ>450时,倾角越大,时间越长;故选项C正确,ABD错误;故选C.2、D【解析】
A.根据轨迹弯曲的方向可知质点受到的电场力的方向向下,电场线方向垂直等势面向下,根据沿电场线方向电势逐渐降低可知,等势面c的电势最低,故A错误.B.根据已知条件无法判断粒子的运动方向.故B错误.C.等差等势面P处密,P处电场强度大,电场力大,加速度大.故C错误.D.根据电势能可知,等势面c的电势最低,正电荷在Q处点势能最小,根据能量守恒可知,在Q处动能最大,故D正确.3、B【解析】不考虑地球自转的影响即有:,,故B正确。点晴:解决本题关键理解不考虑地球自转的影响时,地球表面上的物体的重力等于物体受地球的引力。4、D【解析】
根据安培定则来确定通电导线周围磁场的分布,导线1、2、3在中心产生的磁场方向都是垂直纸面向里,只有导线4产生的磁场的方向向外,根据磁场的叠加可知,要使的磁场增强,应切断,故A、B、C错误,D正确;故选D。5、C【解析】
A.从图中可以看出,带电粒子由静止开始向下运动,说明重力和电场力的合力向下,洛伦兹力指向弧内,根据左手定则可知,液滴带负电,故A正确,A项不符合题意;B.从A到C的过程中,重力正功,而电场力做负功,洛伦兹力不做功,但合力仍做正功,导致动能仍增大,从C到B的过程中,重力和电场力合力做负功,洛伦兹力不做功,动能减小,所以滴在C点动能最大,故B正确,B项不符合题意;C.液滴从A到C的过程中,电场力做负功,电势能增加,从C到B的过程中,电场力做正功,电势能减小,故液滴在C点电势能最大,故C错误,C项符合题意;D.除重力以外的力做的功等于机械能的变化量,从A到C的过程中,电场力做负功,洛伦兹力不做功,机械能减小,从C到B的过程中,电场力做正功,洛伦兹力不做功,机械能增大,所以液滴在C点机械能最小,故D正确,D项不符合题意.6、D【解析】
A.+Q在P点产生的场强方向向右,-Q在P点产生的场强方向也向右,根据叠加原理可知P点的场强不为0,故A错误;B.AC连线是等量异种点电荷电场中一条等势线,故AC两点的电势相等,故B错误;C.AC连线是等量异种点电荷电场中一条等势线,点电荷+q从A到C的过程中电势能不变。故C错误;D.根据顺着电场线方向电势降低,结合电场线的分布情况可知,B点的电势高于D点电势,由电势能公式分析可知,点电荷-q在B点的电势能小于在D点具有的电势能。故D正确。故选D。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、ABD【解析】
A、根据欧姆定律得:R2=U2B、串联电路中各处的电流相等,根据欧姆定律得I=U1R1=C、D、电阻R3电压为:U3=IR3=1.6A×5Ω=3V;总电压U=U1+U2+U3=6+12+3=21V;故C错误,D正确.故选ABD.本题考查了串联电路电压、电流特点和欧姆定律的应用.9、ACD【解析】
感应电动势,则E与x成正比,故A错误,B正确;线框匀速运动F外=F安=BIL,感应电流为:,感应电动势为:E=BLv,得到外力为:,有效长度为:,可得:,B、R、v一定,则F外∝x2,故C错误;外力的功率为:,P外∝x2,故D错误.所以B正确,ACD错误.10、AD【解析】
ABC.0~2s,由牛顿第二定律得物块加速度:物块向右做加速运动,2s末小物块速度前2s内的位移2~4s,由牛顿第二定律得加速度物块向右做减速运动,4s末减速到零,2~4s的位移4秒内小物块的位移故A正确,BC错误;D.4秒内电场力对小物块所做的功代入数据解得故D正确。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、D;A;【解析】(1)在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,因为要求电流电压从零开始,所以用分压电路,小灯泡的电阻一般不是很大,所以应该选用电流表外接的方法,故选电路D(2)小灯泡的电阻随着温度的升高在增大,而I-U图像上中斜率表示的是电阻的倒数,所以斜率越小电阻越大,所以图像A正确12、(1)0.520(2)①CDF②外【解析】(1)由图示螺旋测微器可知,固定刻度读数:0.5mm;可动刻度读数0.01mm×2.0=0.020mm;故螺旋测微器读数为:0.520mm;(2)①电池组提供的电压为3V,故选用电压表D;电路中的电流最大为,故选用电流表C;为了方便电路操作,应选择滑动变阻器F;②电流表内阻0.125Ω,电压表内阻3kΩ,故,所以采用电流表外接法;【点睛】用伏安法测电阻时安培表内、外接法的选择原则是“大内小外”,即对于大电阻采用安培表内接法,对于小电阻采用安培表外接法;(2)需要有较大的电压测量范围时,滑动变阻器采用分压式接
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