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文档简介

邯郸市重点中学2027届高二上物理期中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、下面所列举的物理学家及他们的贡献,其中正确的是()A.元电荷最早由库仑通过油滴实验测出B.牛顿通过扭秤实验测定出了静电引力常数KC.法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场D.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律2、空间有平行于纸面的匀强电场,一电荷量为-q的质点(重力不计),在恒定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N,如图所示,已知力F和MN间夹角为θ,MN间距离为d,则A.MN两点的电势差为B.匀强电场的电场强度大小为C.该质点由M运动到N的过程中,电势能减少了FdcosθD.若要使该质点由N向M做匀速直线运动,则F必须反向3、如图所示,A、B为两块水平放置的金属板,通过闭合的开关S分别与电源两极相连,两板中央各有一个小孔a和b.在a孔正上方某处一带电质点由静止开始下落,不计空气阻力,该质点到达b孔时速度恰为零,然后返回.现要使带电质点能穿出b孔,可行的方法是()A.保持S闭合,将B板适当下移B.保持S闭合,将A板适当上移C.先断开S,再将A板适当上移D.先断开S,再将B板适当下移4、为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的.在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是()A. B. C. D.5、有关电场强度E的计算公式,下面说法中正确的是A.E=F/q只适用于点电荷的电场B.E=kQ/r2只适用于任何带电物体的电场C.E=kQ/r2只适用于点电荷的电场D.以上三种说法都是错误的6、关于曲线运动,下列说法正确的是A.做曲线运动的物体一定具有加速度B.做曲线运动的物体加速度一定是变化的C.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心D.做曲线运动的物体,相等时间内速度的变化量一定相同二、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、在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示.PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a、质量为m、电阻为R的金属正方形线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,速度为,则下列说法正确的是()A.此过程中通过线框截面的电荷量为B.此时线框的加速度为C.此过程中回路产生的电能为D.此时线框中的电功率为8、如图所示,要使静电计的指针偏角变小,可采用的方法是()A.使两极板靠近 B.减小正对面积C.插入电介质 D.用手碰一下正极板9、在伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx约为800Ω,电压表V的内阻约为2kΩ,电流表A的内阻约为10Ω,测量电路中电表的连接方式如图(a)或图(b)所示,若将由图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别记为Rx1和RA.Rx1B.Rx2C.Rx1大于真实阻值,RD.Rx1小于真实阻值,R10、空间某一静电场的电势φ在x轴上分布如图所示,x轴上有B、C两点,下列说法中正确的是()A.该静电场由两个等量同种点电荷产生B.该静电场由两个等量异种点电荷产生C.B点的场强大小大于C点的场强大小D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电势能先减小后增大三、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)旋钮式电阻箱如图所示,电流从接线柱A流入,从B流出,则接入电路的电阻为________.今欲将接入电路的电阻改为,最简单的操作方法是______________.12.(12分)某同学先用欧姆表的“×10”档粗测一电阻阻值,欧姆表示数如图所示,现欲用伏安法较准确地测定其阻值,给出下列仪器供选用:A.9V电池B.电流表(0~0.6A,10Ω)C.电流表(0~0.1A,3Ω)D.电压表(0~3V,2kΩ)E.电压表(0~15V,45kΩ)F.滑动变阻器(0-10Ω,0.1A)G.滑动变阻器(0-20Ω,1A)H.导线、电键(1)上述器材中应选用_____________(填代号).(2)在虚线框中画出电路图_______.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,电子从灯丝K发出(初速度不计),在KA间经加速电压U1加速后,从A板中心小孔射出,进入由M、N两个水平极板构成的偏转电场,M、N两板间的距离为d,电压为U2,板长为L,电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,射出时没有与极板相碰.已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力及它们之间的相互作用力.求:(1)电子穿过A板小孔时的速度大小v;(2)电子在偏转电场中的运动时间t;(3)电子从偏转电场射出时沿垂直于板方向偏移的距离y.14.(16分)如图,灯泡D与电动机M中串联在一个稳压电源上,电源的输出电压为U=20V,灯泡D的电阻为RD=6Ω,电动机M线圈的电阻为RM=2Ω,与电动机并联的理想电压表读数为UM=14V.电动机的转轴的摩擦可忽略,求:

(1)通过灯泡的电流I=?

(2)电动机M线圈的发热功率PQ=?

(3)电动机M输出的机械功率P机=?15.(12分)如图所示,用一条绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球质量为1.0×10-2kg,所带电荷量为+2.0×10-8C.现加一水平方向的匀强电场,平衡时绝缘绳与竖直线成30°角,绳长L=0.2m,(重力加速度g的大小取10m/s2)。求这个匀强电场的电场强度大小

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、C【解析】元电荷最早由密里根通过油滴实验测出,A错误;库仑通过扭秤实验测定出了静电引力常数K,B错误;法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场,C正确;库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律,D错误;选C.2、A【解析】

由题中“在恒定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N”可知,本题考查点电荷电场强度、电势差和电势能,根据电场强度、库仑定律、电势差和电势能的公式规律可以分析本题。【详解】A.根据动能定理可得解得故A正确;B.电场线方向沿F方向,MN沿电场线方向距离为,由公式得故B错误;C.小球M到N做负功为,电势能增大,故C错误;D.小球在匀强电场中受到的电场力恒定不变,根据平衡条件,由M到N,F方向不变,故D错误。3、A【解析】

设质点距离A板的高度h,A、B两板原来的距离为d,电压为U.质点的电量为q。由题质点到达b孔时速度恰为零,根据动能定理得mg(h+d)-qU=1。若保持S闭合,将B板适当下移距离△d,由动能定理得mg(h+d+△d)-qU=12mv2,则v>1,质点能穿过b孔。故A正确。若保持S闭合,将A板适当上移,设质点到达b时速度为v,由动能定理得mg(h+d)-qU=12mv2,v=1,说明质点到达b孔时速度恰为零,然后返回,不能穿过b孔。故B错误。若断开S时,将A板适当上移,板间电场强度不变,设A板上移距离为△d,质点进入电场的深度为d′时速度为零。由动能定理得mg(h-△d)-qEd′=1,又由原来情况有mg(h+d)-qEd=1.比较两式得,d′<d,说明质点在到达b孔之前,速度减为零,然后返回。故C错误。若断开S,再将B板适当下移,根据动能定理,并由C选项分析可知,质点在到达b孔之前,速度减为零,然后返回。故D本题应用动能定理分析质点的运动情况,其中用到一个重要推论:对于平行板电容器,当电量、正对面积不变,改变板间距离时,板间电场强度不变.4、B【解析】

要知道环形电流的方向首先要知道地磁场的分布情况:地磁的南极在地理北极的附近,故右手的拇指必需指向南方,然后根据安培定则四指弯曲的方向是电流流动的方向从而判定环形电流的方向.【详解】地磁的南极在地理北极的附近,故在用安培定则判定环形电流的方向时右手的拇指必需指向南方;而根据安培定则:拇指与四指垂直,而四指弯曲的方向就是电流流动的方向,故四指的方向应该向西.故B正确.主要考查安培定则和地磁场分布,掌握安培定则和地磁场的分布情况是解决此题的关键所在.另外要掌握此类题目一定要乐于伸手判定.5、C【解析】

E=F/q是电场强度的定义式,适用于所有的电场,选项A错误;E=kQ/r2只适用于点电荷的电场,选项BD错误,C正确;故选C.6、A【解析】

曲线运动的速度方向与过该点的曲线的切线方向相同,速度的方向不断变化,是变速运动,所以一定有加速度,故A正确;平抛运动是典型的曲线运动,平抛运动的加速度为重力加速度,大小方向都不变,所以做曲线运动的物体加速度可以不变,故B错误;只有物体做匀速圆周运动,它所受的合外力才指向圆心;若物体做变速圆周运动,合外力不一定指向圆心,故C错误;只有物体做匀变速曲线运动,加速度不变,在相等时间内速度的变化量才相等,故D错误.所以A正确,BCD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、CD【解析】

A.线圈磁通量的变化ΔΦ=Ba2,则由电流定义和欧姆定律可得,选项A错误;B.此时线框产生的电流由牛顿第二定律和安培力公式可得加速度选项B错误;C.对此过程,由能量守恒定律可得,回路产生的电能选项C正确;D.由电功率定义可得选项D正确.8、ACD【解析】

A.两极板靠近时,减小,根据电容的决定式可知增大,根据电容的定义式电荷量保持不变,可知电势差减小,即静电计指针偏角变小,A正确;B.减小正对面积,则正对面积减小,根据电容的决定式可知减小,根据电容的定义式可知极板间电势差增大,即指针偏角变大,B错误;C.插入电介质时,增大,根据电容的决定式可知增大,根据电容的定义式可知减小,故指针偏角减小,C正确;D.由于负板接地,用手触摸正极板时,正极板接地,可知极板间电势差为0,故指针偏角度变小,D正确。故选ACD。9、AC【解析】

本题的关键是明确电流表内外接法的选择方法:当满足RA·RV【详解】由于待测电阻满足时RARV=10×2000<Rx2=640000,所以电流表应用内接法,即R根据串并联规律可知,采用内接法时真实值应为:R真采用外接法时,真实值应为:R真=故应选:AC。10、ACD【解析】

AB.由图像可知,电势先增大再减小,且关于O点对称,且电势都为正值,故该电场应该是等量同种负电荷产生的电场,故A正确,B错误;C.图像的切线斜率表示场强,由图中可知,B点的切线斜率大于C点,故C正确;D.负电荷在电势越高的地方电势能越小,故从B到C的过程中,电势能先减小再增大,故D正确;故选ACD。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、最简单的方法是将“×1k”旋钮调到2,“×100”旋钮调到0,“×10”旋钮调到1【解析】试题分析:依次读出各档的电阻值,然后相加,得:,今欲将接入电路的电阻改为,最简单的方法是将“×1k”旋钮调到2,“×100”旋钮调到0,“×10”旋钮调到1,即可得.【点睛】电阻箱读数时,用数字乘以底下的倍数,最后将四个数据相加.当各数字为零时,其阻值最小;当各数字为9时,其阻值最大.12、(1).ACEGH(2)电路图.【解析】试题分析:(1)欧姆表的示数为:,根据可知,电路中最大电流为,所以电流表应选C,由于电动势E=9V,所以电压表应选E,由于两个变阻器的全电阻远小于待测电阻,变阻器应用分压式接法,考虑到变阻器额定电流的影响,变阻器应选G.故选ACEGH.(2)由于,所以电流表应用外接法;考虑到变阻器的全电阻远小于待测电阻,所以变阻器应用分压式接法,电路图如图所示:故答案为(1).ACEGH(2)..【点睛】欧姆表读数时注意倍率的数值;应根据电路中最大电流来选择电流表量程;当滑动变阻器的全电阻远小于待测电阻时,变阻器应用分压式接法,应选全电阻小的变阻器,但要同时考虑变阻器的额定电流影响.四、计算题

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