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文档简介

四川省德阳市罗江中学2027届物理高二上期中学业质量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、下列叙述正确的是()A.放在匀强磁场中的通电导线受到恒定不变的磁场力B.沿磁感线方向,磁场逐渐减弱C.磁场的方向就是通电导体所受磁场力的方向D.安培力的方向一定垂直磁感应强度和直导线所决定的平面2、在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图所示.M是贴在针口处的传感器,接触到药液时其电阻RM发生变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报,此时()A.RM变大,且R越大,U增大越明显B.RM变大,且R越小,U增大越明显C.RM变小,且R越大,U增大越明显D.RM变小,且R越小,U增大越明显3、下列说法正确的是()A.根据公式,可知电场中某点的场强与该点试探电荷受到的电场力成正比B.无论是何种起电方式,本质上都是使微观带电粒子在物体之间或物体内部转移,而不是创造出了电荷C.几个电场叠加后,合电场的场强一定大于分电场的场强D.电场线就是点电荷在电场中的运动轨迹4、对于电流和电动势概念的理解下列正确的是A.电动势就是电源两极的电压B.电压U=W/q和电动势E=W/q中的W是一样的,都是静电力所做的功C.在电源内部正电荷由负极流向正极,负电荷由正极流向负极D.一段金属导体中单位体积内的自由电子数目越多则形成的电流越大5、如图所示,导线框中电流为I,导线框垂直于磁场放置,磁感应强度为B,AB与CD相距为d,则棒MN所受安培力大小(

)A. B.

C.

D.6、电荷在电场中移动时的下列判断中,正确的是()A.正电荷顺着电场线移动,电场力做功,电势能增加.B.正电荷逆着电场线移动,克服电场力做功,电势能减少.C.负电荷顺着电场线移动,克服电场力做功,电势能减少.D.负电荷逆着电场线移动,电场力做功,电势能减少.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,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径m,最低点处有一小球(半径比小很多)。现给小球一水平向右的初速度,则要使小球不脱离圆轨道运动,应当满足g=10m/s2()A. B.m/s C.m/s D.m/s8、如图所示,一块足够长的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右放有序号是1、2、3、……、n的木块,所有木块的质量均为m,与木块间的动摩擦因数都相同.开始时,木板静止不动,第1、2、3、……、n号木块的初速度分别为v0、2v0、3v0、……、nv0,v0方向向右,木板的质量与所有木块的总质量相等,最终所有木块与木板以共同速度匀速运动,则A.所有木块与木板一起匀速运动的速度为v0B.所有木块与木板一起匀速运动的速度为v0C.若n=3,则第2号木块在整个运动过程中的最小速度为D.若n=3,则第2号木块在整个运动过程中的最小速度为9、如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中()A.从P到M所用的时间等于B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大C.从P到Q阶段,速率逐渐变小D.从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功10、如图所示,平行板电容器与电动势为E′的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的P点.现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则()A.平行板电容器的电容将变大B.静电计指针张角变小C.带电油滴的电势能将减少D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴静止不动三、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“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中,所用器材有:小电珠(2.5V,0.6W),滑动变阻器,多用电表,电流表,学生电源,开关,导线若干.①粗测小电珠的电阻,应选择多用电表_____倍率的电阻档(请填写“×1”、“×10”或“×100”);调零后,将表笔分别与小电珠的两极连接,示数如图,结果为_____.②实验中使用多用电表测量电压,请根据实验原理图完成实物图丙中的连线_________.③开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片P置于____端.为使小电珠亮度增加,P应由中点向_____端滑动.12.(12分)某同学用伏安法测量待测电阻Rx的阻值,要求测量多组数据,且电阻两端的电压由零开始连续变化,现有如下实验仪器:待测电阻Rx(阻值约为10Ω)直流电源E(电动势3V,内阻不计)电压表V1(量程:0~3V,内阻约为5kΩ)电流表A1(量程:0~25mA,内阻约为1Ω)电流表A2(量程:0~250mA,内阻约为0.1Ω)滑动变阻器R1(阻值0~10Ω)滑动变阻器R2(阻值0~500Ω)电键一只K,导线若干(1)在上述仪器中,电流表应选择_______

(填“A1”或“

A2”),滑动变阻器应选择_______

(填“R1”或“R2”)。(2)请在方框中画出实验电路图_______

,然后用笔画线代替导线,将实物图连成完整电路_______

。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,长L=1.6m,质量M=3kg的木板静放在光滑水平面上,质量m=1kg、带电量q=+2.5×10-4C的小滑块放在木板的右端木板和物块间的动摩擦因数μ=0.1,所在空间加有一个方向竖直向下强度为E=4.0×104N/C的匀强电场,如图所示,现对木板施加一水平向右的拉力F.取g=10m/s2,求:(1)使物块不掉下去的最大拉力F;(2)如果拉力F=11N恒定不变,小物块所能获得的最大动能.14.(16分)如图所示,小球A、B的质量分别为mA=0.3kg和mB=0.1Kg,用劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧将两个小球拴接在一起,并用细线a、b将小球A、B分别悬挂在竖直墙上,细线a与竖直方向成60°夹角,细线b水平,两个小球均处于静止状态.g取10m/s1.求:(1)细线a、b分别对小球A、B的拉力大小;(1)弹簧的伸长量.15.(12分)我省首条地铁——福州地铁1号线于2016年12月25日开启全线通车试乘。若列车由静止开始做匀加速直线运动加速度大小a=3m/s2。求:(1)列车在2s末速度v的大小;(2)列车在2s内位移s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】

放在匀强磁场中的通电导线受到的安培力,只有当B、I、L与θ都是恒定时,导线所受的安培力才是恒定的,故A错误;磁感线的疏密表示磁场的强弱,与磁感线的方向无关,故B错误;根据左手定则,磁场的方向与通电导体所受磁场力的方向垂直;磁场的方向就是小磁针的N极在磁场中所受磁场力的方向,故C错误;根据左手定则,安培力的方向一定垂直磁感应强度和直导线所决定的平面,故D正确.所以D正确,ABC错误.2、C【解析】试题分析:S两端电压U增大,故传感器两端电压一定减小;当“有药液从针口流出体外”使传感器接触药液,RM变小;当R>RM时,R越大,M与R并联的电阻R并越接近RM,U增大越明显;故选C.考点:本题考查了闭合电路的欧姆定律.3、B【解析】

A.电场强度定义中,电场强度的大小与电荷受到的电场力大小、电荷的多少无关,故A错误;B.根据电荷守恒定律可知,无论是何种起电方式,本质上都是使微观带电粒子在物体之间或物体内部转移,而不是创造出了电荷,故B正确;C.电场叠加遵守平行四边形定则,可知合电场的场强不一定大于分电场的场强,故C错误;D.电场线反映电场的强弱和方向,与电荷的运动轨迹不是一回事,只有当电场线是直线,而且电荷的初速度为零,或初速度与电场线在同一直线上时电荷的运动轨迹才与电场线重合,故D错误。故选B。4、C【解析】试题分析:电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压.电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小.在电源的内部正电荷靠非静电力由电源的负极流向正极.解:A、在闭合电路中,电源的电动势等于内外电压之和,由于电源有内电压,所以电源两极间的电压小于电动势,只有当电源没有接入电路时,两极间的电压等于电动势.故A错误.B、电压U=和电动势E=中的W是不一样的,在电源的内部是靠非静电力做功,故B错误.C、在电源的内部正电荷靠非静电力由电源的负极流向正极,故C正确.D、一段金属导体中电流的大小:I=,与单位体积内的自由电子数目无关,故D错误.故选C.【点评】本题要知道电动势是一个表征电源特征的物理量,由电源的本身性质决定,知道电源内部和外部都存在电场,电源的正极电势是最高的,负极电势是最低的.5、D【解析】

导体棒都在磁场中,故安培力为故D正确;故选D。6、D【解析】

电场线中电场强度的方向沿电场线的切线方向,正电荷受力方向沿电场强度的方向,负电荷受力方向与电场强度的方向相反,当电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增大;【详解】A、正电荷顺着电场线移动时,电场力方向沿电场线的方向,故沿电场线的方向运动时,电场力做正功,电势能减小,故A错误;

B、正电荷逆着电场线运动,受力方向与位移方向相反,电场力做负功,电势能增大,故B错误;

C、负电荷顺着电场线运动,受力方向与位移方向相反,电场力做负功,电势能增加,故C错误;

D、负电荷逆着电场线运动时,受力方向与位移方向相同,电场力做正功,故电势能减小,故D正确.在电场中,我们规定正电荷受力的方向为电场方向,故负电荷的受力方向逆着电场线的方向,由力和运动的方向关系可知电场力做功情况.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】

小球不脱离圆轨道时,最高点的临界情况为解得m/s根据机械能守恒定律得解得m/s故要使小球做完整的圆周运动,必须满足m/s;若不通过四分之一圆周小球也不会脱离圆轨道,根据机械能守恒定律有解得m/s故小球不越过四分之一圆周,必须满足m/s,所以要使小球不脱离圆轨道运动,v0应当满足m/s或m/s,故CD正确,AB错误。故选CD。8、AC【解析】

AB.木块与木板组成的系统动量守恒,以木块的初速度方向为正方向,对系统,由动量守恒定律得:m(v0+2v0+3v0+…+nv0)=2nmvn,解得:故A项正确,B项错误;CD.第(n−1)号木块与木板相对静止时,它在整个运动过程中的速度最小,设此时第n号木块的速度为v。对系统,由动量守恒定律:①对第n−1号木块,由动量定理得:②对第n号木块,由动量定理得:③由①②③式解得:,当n=3,第2号木块在整个运动过程中的最小速度:,故C项正确,D项错误;9、CD【解析】

A.海王星在PM段的速度大小大于MQ段的速度大小,则PM段的时间小于MQ段的时间,所以P到M所用的时间小于,故A错误;B.从Q到N的过程中,由于只有万有引力做功,机械能守恒,故B错误;C.从P到Q阶段,万有引力做负功,速率减小,故C错误;D.根据万有引力方向与速度方向的关系知,从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功,故D正确。故选D。10、CD【解析】

电容器始终与电源相连,则电容器两端间的电势差不变,根据电容器d的变化判断电容的变化以及电场强度的变化,从而判断电荷电势能和电场力的变化.【详解】现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,导致极板间距增大,根据知,d增大,则电容减小,A错误;静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,B错误;电势差不变,d增大,则电场强度减小,P点与上极板的电势差减小,则P点的电势增大,因为该电荷为负电荷,则电势能减小,C正确;若先将电容器上极板与电源正极的导线断开,则电荷量不变,d改变,根据,知电场强度不变,则油滴所受电场力不变,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、×17.5左端(或a端)右端(或b端)【解析】

①小电珠的电阻,故可选用×1档;读数为7.5Ω②如右图所示;③开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片P置于左端.为使小电珠亮度增加,P应由中点向右端滑动.12、A2R1【解析】

(1)[1][2].电路中可能达到的最大电流为,则电流表应选择

A2,滑动变阻器要接成分压电路,

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