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文档简介
2027届江苏省溧中、省扬中、镇江一中、江都中学、句容中学物理高二上期中考试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、成都七中某研究性学习小组设计了一个加速度计,如图所示。电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器阻值均匀,总电阻为R,总长度为L;滑块2质量为m,表面光滑,固定在滑块上的轻质滑动片4与滑动变阻器以及导线接触良好;两个轻质弹簧3的弹劲度系数均为k。按图连接电路后,电压表指针指到零,此时两个弹簧均恰处在原长位置,滑动片4处在滑动变阻器最左端,现把加速度计固定在某物体上,则A.当该物体水平向左匀速运动时,电压表的指针会发生偏转B.当物体水平向左匀加速运动时,回路中电流会随着速度的变化而变化C.当电压表的读数大小为U时,物体加速的大小为D.当电压表的读数大小为U时,弹簧形变量均为2、平行板电容器的两极板A、B接于电源两极,两极板竖直、平行正对,一带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键S,电容器充电,悬线偏离竖直方向的夹角为θ,如图所示,则下列说法正确的是()A.保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ减小B.保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变C.电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大D.电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变3、步枪的质量为4.1kg,子弹的质量为9.6g,子弹从枪口飞出时的速度为865m/s,则步枪的反冲速度大小约为A.2m/s B.1m/s C.3m/s D.4m/s4、对于电动势的定义式E=W/q的理解,正确的是()A.E与W成正比B.E与q成反比C.W表示非静电力D.E的大小与W,q无关5、一匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象如图所示,在该匀强电场中,有一个带电粒子于t=0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是()A.带电粒子只向一个方向运动B.0~2s内,电场力所做的功等于零C.4s末带电粒子回到原出发点D.2.5~4s内,速度的改变等于零6、下列说法正确的是()A.不带电的物体一定没有电荷B.只有体积很小的带电体才能被看成点电荷C.元电荷是表示跟一个电子所带电荷量数值相等的电荷量D.感应起电说明电荷从带电的物体转移到原来不带电的物体上去了二、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,是一个小灯泡的电流强度随小灯泡两端电压变化的关系图,则根据小灯泡的伏安特性曲线可判定A.小灯泡的电阻随着所加电压的增加而减小B.小灯泡灯丝的电阻率随着灯丝温度的升高而增大C.欧姆定律对小灯泡不适用D.若将该灯泡与电压恒为4V的电源相接,则灯泡电阻为10Ω8、如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则小球aA.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小B.从N到P的过程中,速率先增大后减小C.从N到Q的过程中,电势能一直增加D.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量9、如图,带电粒子在电场中由A点移到B点,可判知()A.粒子带负电B.粒子的电势能不断减少C.粒子的动能不断减少D.粒子在B点的加速度大于在A点的加速度10、四个相同的小量程电流表(表头)分别改装成两个电流表A1.A2和两个电压表V1.V2.已知电流表A1的量程大于A2的量程,电压表V1的量程大V2的量程,改装好后把它们按图示接入电路,则()A.电流表A1的读数大于电流表A2的读数B.电流表A1的偏转角小于电流表A2的偏转角;C.电压表V1的读数小于电压表V2的读数;D.电压表V1的偏转角等于电压表V2的偏转角三、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)某同学在一次“测定某电阻元件的电阻率”的实验中,用游标卡尺测量电阻元件的长度为L(刻度位置如图1所示),用螺旋测微器测量金属丝直径d(刻度位置如图2所示),用伏安法测出电阻元件的电阻,然后根据电阻定律计算出该电阻元件的电阻率.(1)电阻元件长L为_______cm,金属丝的直径d为_________mm;图1图2(2)该同学测电阻元件的电路图如图所示,若要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图中完成余下导线的连接;12.(12分)用伏安法测定一节干电池的电动势和内阻(1)据记录的数据将对应点已经标在坐标纸上,画出完整的U-I图线___.(2)根据(1)中所画图线,可得干电池的电动势E=_____V,内阻r=_____欧(保留两位有效数字)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,电源电动势E=8V,内电阻为r=0.5Ω,“3V,3W”的灯泡L与电动机M串联接在电源上,灯泡刚好正常发光,电动机正常工作,电动机的线圈电阻R=1.5Ω.求:(1)电源的输出功率(2)电动机的输出功率.14.(16分)一圈粗细均匀的导线长1200m,在两端点A、B间加上恒定电压时,测得通过导线的电流为0.5A。如剪去BC段,在A、C两端加同样电压时,通过导线的电流变为0.6A,则剪去的BC段有多长?15.(12分)如图两平行正对带等量异种电荷金属板距离d,之间的匀强电场电场强度E,电子质量m,由负电金属板表面A点静止释放,由正电金属板B孔飞出时速度v。求电子电荷量(不计电子受重力)。
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】
A.当该物体水平向左匀速运动时,滑块2的加速度为零,固定在滑块上的轻质滑动片4处在滑动变阻器最左端,电压表指针指到零,故A错误;B.当系统水平向左做加速运动,固定在滑块上的轻质滑动片4向右移动,根据欧姆定律可知回路中电流不会变化,但电压表示数增大,故B错误;CD.电路中的电流为:设弹簧形变量为,电压表的示数为:联立解得弹簧形变量为:对滑块根据牛顿第二定律得:物体加速的大小为:故C正确,D错误。2、D【解析】
对A、B选项,因电键S闭合,所以A、B两极板的电势差不变,由E=可知极板间场强增大,悬挂的带正电小球受到的电场力增大,则θ增大,选项A、B错误;对C、D选项,因电键S断开,所以电容器两极板所带电荷量保持不变,由C=、C=和E=可推出,E=,与两极板间距离无关,两极板间场强保持不变,悬挂的带正电的小球受到的电场力不变,则θ不变,只有D项正确.3、A【解析】取子弹的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得:mv1-Mv2=0,则得步枪的反冲速度为,故选A.4、D【解析】
电动势是电源本身的性质,电动势表征电源将其他形式的能转化为电能的本领大小,故W应为非静电力做功.【详解】A、B、D、本公式采用的是比值定义法,电动势为电源本身的性质,与W及q无关,故A,B错误;D正确;C、W应为非静电力所做的功,表示电源把其它能转化为电能储存起来,而不是非静电力;故C错误.故选D.电动势是电源本身的性质,其大小与做功及移送的电量无关.5、D【解析】
A、由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度a,第2s内加速度的,a2是a1的2倍,因此带电粒子先加速1s再减小0.5s速度为零,接下来的0.5s将反向加速,v-t图象如图所示,由对称关系可得,反向加速的距离使带电粒子刚回到减速开始的点,故A错误;B、0~2s内,带电粒子的初速度为零,但末速度不为零,由动能定理可知电场力所做的功不为零,故B错误;C、由v-t图象中图线与坐标轴围成的图形的面积为物体的位移,由对称可以看出,前4s内的位移不为零,所以带电粒子不会回到原出发点,故C错误;D、由v-t图象可知,2.5~4s内,速度的改变等于零,故D正确;故选D。6、C【解析】
A.物体不带电是因为所带的正电荷和负电荷的电量相等,所以不显电性,故选项A错误;B.带电体的形状、体积对分析的问题的影响可以忽略时,就可以看成是点电荷,与体积大小无关,B错误;C.元电荷指的是自然界中可单独存在的最小电荷量,并不是指一个带电粒子,一个电子带的电荷量与元电荷相等,故C正确;D.感应起电是指电荷从导体的一个部分转移到物体另一个部分,不是电荷从带电的物体转移到原来不带电的物体上去了,故D错误。故选C。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、BD【解析】
A.由图可知,图中电流随电压的增大而增大,每一点的斜率表示该点电阻的倒数,故可知小灯泡的电阻随电压的增大而增大,故A错误;B.因导线的形状没有发生变化,故说明随电压的升高电阻率增大,而随电压增大,温度是升高的,所以小灯泡灯丝的电阻率随着灯丝温度的升高而增大,故B正确;C.虽然小灯泡的伏安特性曲线不是直线,原因是电阻率随温度增大而发生了变化,灯丝仍然为金属导体,欧姆定律同样适用,故C错误;D.若将该灯泡与电压恒为4V的电源相接,由图可知对应的电流为0.4A,则电阻:,故D正确;8、BC【解析】
A.a球从N点静止释放后,受重力mg、b球的库仑斥力FC和槽的弹力N作用,a球在从N到Q的过程中,mg与FC的夹角θ由直角逐渐减小,不妨先假设FC的大小不变,随着θ的减小mg与FC的合力F将逐渐增大;由库仑定律和图中几何关系可知,随着θ的减小,FC逐渐增大,因此F一直增加,故选项A错误;B.从N到P的过程中,重力沿曲面切线的分量逐渐减小到零且重力沿曲面切线的分量是动力,库仑斥力沿曲面切线的分量由零逐渐增大且库仑斥力沿曲面切线的分量是阻力,则从N到P的过程中,a球速率必先增大后减小,故选项B正确;C.在a球在从N到Q的过程中,a、b两小球距离逐渐变小,电场力(库仑斥力)一直做负功,a球电势能一直增加,故选项C正确;D.在从P到Q的过程中,根据能的转化与守恒可知,其动能的减少量等于电势能增加量与重力势能增加量之和,故选项D错误.9、AC【解析】
A:粒子在A处所受电场力沿电场线的切线,粒子做曲线运动受力指向轨迹的凹侧,则粒子在A处受力FA如图,粒子带负电。故ABC:粒子在电场中由A点移到B点,电场力的方向与运动方向成钝角,电场力对粒子做负功,粒子的动能不断减少,粒子的电势能不断增大。故B项错误,C项正确。D:电场线的疏密表示电场的强弱,则EB<EA,由牛顿第二定律可得:a=qEm,则粒子在B点的加速度小于在10、AD【解析】
A、电流表A1的量程大于电流表A2的量程,故电流表A1的电阻值小于电流表A2的电阻值,并联电路中,电阻小的支路电流大,故电流表A1的读数大于电流表A2的读数,故A正确;B、两个电流表的表头是并联关系,电压相同,故偏转角度相等,故B错误;C、电压表V1的电阻值大于电压表V2的电阻值,故电压表V1的读数大于电压表V2的读数,故C错误;D、两个电压表的表头是串联关系,电流相等,故偏转角度相等,故D正确;故选AD.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)11.05,1.998;(2);【解析】(1)由图示游标卡尺可知,其示数为:;
由图示螺旋测微器可知,其示数为:;(2)由图示可知,电流表采用外接法,实验要求电流表的示数从零开始逐渐增大,
则滑动变阻器应采用分压接法,实物电路图如图所示:点睛:本题考查了游标卡尺、螺旋测微器读数,考查了连接实物电路图,要掌握常用器材的使用及读数方法,读数时视线要与刻度线垂直;当电压与电流从零开始变化时滑动变阻器只能采用分压接法。12、1.500.89【解析】
(1)[1]根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出电源的U-I图象如图所示:(2)[2][3]由图示电源
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