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文档简介
2027届吉林省德惠市九校物理高二第一学期期中达标检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,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2、直流电路如图所示,电源的内阻不能忽略不计,在滑动变阻器的滑片P由图示位置向右移动时,电源的A.效率一定增大B.总功率一定增大C.热功率一定增大D.输出功率一定先增大后减小3、质量为60kg的建筑工人,不慎从高空跌下,幸好弹性安全带的保护使他悬挂起来.已知弹性安全带的缓冲时间是1.5s,自由下落时间是1秒,则安全带所受的平均冲力的大小为A.500N B.1000N C.600N D.1100N4、如图所示,定值电阻R=20Ω,电动机线圈的电阻R0=10Ω,当开关S断开时,电流表的示数是0.5A.当开关S闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,电流表的示数I和电路消耗的电功率P应是()A.I=1.5A B.I<1.5AC.P=15W D.P>15W5、正三角形ABC的AB边沿竖直方向,其三个顶点处分别有垂直于三角形平面的无限长直导线,导线中通有恒定电流,方向如图所示,若A、B导线中电流相等,则导线C所受安培力的方向A.水平向左B.水平向右C.竖直向上D.竖直向下6、下列说法中正确的是().A.电场线密集处场强大,电势高B.沿电场线方向场强减小,电势降低C.在电势高处电荷具有的电势能也大D.场强为零处,电势不一定为零二、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,地球卫星a、b分别在椭圆轨道、圆形轨道上运行,椭圆轨道在远地点A处与圆形轨道相切,则()A.卫星a的运行周期比卫星b的运行周期短B.卫星a在A点的速度大于7.9km/s,且小于11.2km/sC.两颗卫星分别经过A点处时,a的加速度小于b的加速度D.卫星a在A点处通过加速可以到圆轨道上运行8、两个质量分别是m1、m2的小球,各用丝线悬挂在同一点,当两球分别带同种电荷,且电荷量分别为q1、q2时,两丝线张开的角度分别为θ1A.若m1>m2,则θ1>θ2B.若m1=C.若m1<m2,则θ1>θ2D.若q1=q29、如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(不计P、Q的重力以及它们间的相互作用),则从开始射入到打到上极板的过程,下列说法中正确的是A.它们运动的时间相等B.它们所带的电荷量之比qP:qQ=1:2C.它们的电势能减小量之比△EP:△EQ=1:2D.它们的电场力做功之比WP:WQ=2:110、如图所示,A、B为两块竖直放置的平行金属板,G是静电计,电键K合上后,静电计指针张开一个角度。下述哪些做法可使指针张角增大?A.使A、B两板靠近些;B.使A、B两板正对面积错开些;C.断开K后,使B板向右平移拉开一些;D.断开K后,使A、B正对面错开些。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)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.4Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻1Ω)E.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,允许最大电流为2A)F.滑动变阻器(最大阻值为500Ω,允许最大电流为1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验时,选用图甲而不选用图乙所示的电路图来完成实验,其理由是__________:(2)实验中所用电压表应选用_______,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________.(用序号字母表示)12.(12分)在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如下图所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为5Ω,先用伏安法测出金属丝的电阻Rx,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.从图中读出金属丝的直径为________mm.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,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力已知AP=2R,重力加速度为g,求:(1)小球到达最高点B时的速度v;(2)小球从P到B的运动过程中克服摩擦力做的功。14.(16分)一匀强磁场分布在以O为圆心,半径为R的圆形区域内,方向与纸面垂直,如图所示,质量为m、电荷量q的带正电的质点,经电场加速后,以速度v沿半径MO方向进入磁场,沿圆弧运动到N点,然后离开磁场,∠MON=1200,质点所受重力不计,求:(1)判断磁场的方向;(2)该匀强磁场的磁感应强度B;(3)带电质点在磁场中运动的时间.15.(12分)美国物理学家密立根通过油滴实验精确测量出电子的电荷量.测量原理是:让一些体积非常微小的带电油滴进入电场中,当电场力恰好与油滴所受重力平衡时,油滴处于悬浮状态.如图所示,匀强电场的电场强度大小为E,方向竖直向下,一滴质量为m的油滴恰好静止于电场中的P点,重力加速度为g.问:(1)油滴带何种电荷;(2)油滴所带电荷量q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】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,2、A【解析】由电路图可知,当滑动变阻滑片向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电路总电阻变大,电源电动势不变,由闭合电路的欧姆定律可知,电路总电流I变小;A、电源的效率,电源内阻r不变,滑动变阻器阻值R变大,则电源效率增大,故A正确;B、电源电动势E不变,电流I变小,电源总功率P=EI减小,故B错误;C、电源内阻r不变,电流I减小,源的热功率PQ=I2r减小,故C错误;D、当滑动变阻器阻值与电源内阻相等时,电源输出功率最大,由于不知道最初滑动变阻器接入电路的阻值与电源内阻间的关系,因此无法判断电源输出功率如何变化,故D错误;故选A.【点睛】知道电路串并联中的电流电压关系,并熟练应用闭合电路欧姆定律、电功率公式即可正确解题.3、B【解析】
从人开始下落,到到达最低点根据动量定理,取竖直向下为正,有:解得A.500N,与结论不相符,选项A错误;B.1000N,与结论相符,选项B正确;C.600N,与结论不相符,选项C错误;D.1100N,与结论不相符,选项D错误;4、B【解析】
.当电键S断开时,由欧姆定律得,当电键S闭合后,通过R1的电流仍为0.5A,电动机的电流,故电流表的电流,电路中电功率,故B正确,ACD错误;5、B【解析】:等边三角形的三个顶点A、B、C处均有一通电导线,且导线中通有大小相等的恒定电流,有安培定则可得:导线A、B的电流在C处的合磁场方向竖直向下,再由左手定则可得:安培力的方向是与AB边垂直,指向右边,故B正确;综上所述本题答案是:B6、D【解析】
AB.电场线的疏密表示电场的强弱,沿电场线方向电势降低,两者之间没有关系,AB错误;C.正电荷在电势高处电势能大,负电荷相反,C错误;D.场强为零处,电势不一定为零,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、AD【解析】
A.卫星a的半长轴小于卫星b的轨道半径,根据开普勒第三定律可知,卫星a的运行周期比卫星b的运行周期短,故A正确;B.7.9km/s是第一宇宙速度,是卫星环绕地球做圆周运动最大的运行速度,则卫星在A点的运行速度小于7.9km/s,故B错误;C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得得所以两颗卫星分别经过A点处时,a的加速度等于b的加速度,故C错误;D.卫星在轨道a上做椭圆运动,要过度到轨道b,在A点应该增大速度,做离心运动,故D正确。8、BC【解析】
对m1、m2受力分析如图所示:由平衡条件可知,m1g=Fcotθ1,m2g=F′cotθ2,因F=F′,m1m2=cotθ1cotθ2,可见,若m1>m2,则θ1<θ2;若m1=m2,则θ1=θ2;若m1<m2,则θ1>θ2,9、AB【解析】垂直电场方向不受力,做匀速直线运动,位移相等,速度相等,由x=vt得知,运动的时间相等,故A正确;平行电场方向受到电场力作用,做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间关系公式,有:y=12at2,解得:a=2yt2…①,
根据牛顿第二定律,有:qE=ma…②,由①②两式解得:q=2myEt2,所以它们所带的电荷量之比qP:qQ=1:2,故B正确;根据动能定理,有:qEy=△Ek,而:qP:qQ=1:2,yP:yQ=1:2,所以电场力做功之比WP:WQ=1:4,它们的电势能减小量之比10、CD【解析】
AB.开关S闭合,电容器两端的电势差不变,则指针的张角不变。故A、B错误。C.断开S,电容器所带的电量不变,B板向右平移拉开些,则由,电容减小,根据Q=CU知,电势差增大,则指针张角增大。故C正确。D.断开S,电容器所带的电量不变,A、B的正对面积错开,由,电容减小,根据Q=CU知,电势差增大,则指针张角增大。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、(1)描绘灯泡的I-U图线所测数据需从零开始,并要多取几组数据;(2)A,D,E【解析】
(1)[1]描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,并要多取几组数据,滑动变阻器应选择分压接法;(2)[2]灯泡额定电压为4V,电压表应选A;[3]灯泡额定电流电流表应选D;[4]为方便实验操作,滑动变阻器应选择总阻值较小的E。12、0.680mm【解析】由图所示螺旋测微器可知,其示数为0.5mm+18.0×0.01mm=0.680mm;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)【解析】
(1)小球在B点恰好对轨道没有压力,此时重力提
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