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文档简介

安徽省淮北市实验高级中学2027届高二上物理期中综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、有一个电流表G,内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=3mA。要把它改装为量程为0~3A电流表,则要:A.要并联一个阻值0.1Ω的电阻B.要串联一个阻值0.1Ω的电阻C.要并联一个阻值900Ω的电阻D.要串联一个阻值900Ω的电阻2、如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个理想变压器,原、副线圈的匝数比分别为n1∶n2=100∶1和n3∶n4=1∶100,图中a、b表示电流表或电压表,已知电压表的示数为22V,电流表的示数为1A,则以下说法正确的是()A.输电线路总电阻为22ΩB.线路输送电功率是22WC.a为电压表,b为电流表D.a为电流表,b为电压表3、套有三个带电小环的光滑大圆环放在水平面桌面上,小环可在大环上自由滑动且电荷量保持不变,平衡后,三个小环构成一个等腰锐角三角形,三角形的边长大小关系是AB=AC>BC,可以判断()A.三个小环电荷量的代数和可能为0B.三个小环所受大环的弹力大小关系为FA>FB=FCC.A环可能与B,C环的电性相反D.三个小环带电荷量的大小为QA<QB=QC4、如图所示电路,开关K断开和闭合时电流表示数的之比是1:3,则可知电阻R1和R2之比:(

)A.1:3B.1:2C.2:1D.3:15、关于点电荷,下列说法中正确的是()A.点电荷是电荷量和体积都很小的带电体B.体积很大的带电体一定不能看成是点电荷C.点电荷的最小带电量等于元电荷D.球形带电体都可以看作点电荷6、如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,这时电容器的带电量为Q,P是电容器内一点,电容器的上板与大地相连,下列说法正确的是A.若将电容器的上板左移一点,则两板间场强减小B.若将电容器的下板上移一点,则两板间电势差减小C.若将电容器的下板上移一点,则P点的电势升高D.若将电容器的下板上移一点,则两板间电势差增大二、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、如图所示的电路中,AB是两金属板构成的平行板电容器.先将电键K闭合,等电路稳定后再将K断开,然后将B板向下平移一小段距离,并且保持两板间的某点P与A板的距离不变.则下列说法正确的是()A.电容器的电容变小B.电容器内部电场强度大小变大C.电容器内部电场强度大小不变D.P点电势升高8、关于多用电表,下列说法正确的是()A.多用表是电压表、电流表、欧姆表共用一个表头组装而成的B.用多用表无论是测电压、电流还是测电阻,红表笔的电势都要高于黑表笔的电势C.多用表的电压挡、电流挡和欧姆挡都是靠外部提供电流的D.用多用表测电压、电流和测电阻时,电流都是从红表笔流入的9、如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么()A.偏转电场对三种粒子做功一样多B.三种粒子打到屏上时速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的同一位置,10、如图所示,在正点电荷Q形成的电场中,ab两点在同一等势面上,重力不计的甲、乙两个带电粒子的运动轨迹分别为acb和adb曲线,若两个粒子经过a点时具有相同的动能,下列判断错误的是()A.甲粒子经过c点时与乙粒子经过d点时具有的动能相同B.甲、乙两个粒子带异种电荷C.若取无穷远处为零电势,则甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能D.两粒子经过b点时具有的动能相同三、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)某课外学习小组想描绘标有“4V、2W”的小灯泡的U—I图象,除导线和开关外还备有以下器材可供选择:A.电流表(量程0.6A,内阻约为1Ω)B.电流表(量程3.0A,内阻约为0.2Ω)C.电压表(量程5.0V,内阻约为5kΩ)D.电压表(量程15.0V,内阻约为15kΩ)E.滑动变阻器(最大阻值为200Ω,额定电流100mA)F.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,额定电流1.0A)G.电源(电动势为6.0V,内阻约为1.5Ω)(1)实验中所用的电流表应选___________;电压表选__________;滑动变阻器应选________.(只需填器材前面的字母代号)(2)将图中的实物连接成实验所需的电路(有两根导线已经接好)__________.(3)实验开始时,滑动变阻器的滑片应该置于最__________端.(填“左”或“右”)12.(12分)某探究小组采用如图甲所示的电路测定一节干电池的电动势和内阻时,发现量程为3V的电压表出现故障不能正常使用,实验台上有一个量程为,内阻灵敏电流计和一个电阻箱R().(1)为了把灵敏电流计改装成量程为2V的电压表继续实验,电阻箱R应调整至______.(2)探究小组中一个同学用灵敏电流计和电阻箱设计了如图乙所示的实验电路,同样测出了干电池的电动势和内阻.①多次调节电阻箱,记录灵敏电流计的示数I和电阻箱的阻值R,电源的电动势和内阻分别用E和r表示,则和R的关系式为_____________.②然后以为纵坐标,以R为横坐标,做出图线为一直线,如图丙所示,测得直线在纵轴上的截距b=134,直线的斜率,则该电池的电动势E=______V,内阻r=______.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,一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧轨道ABC的A点的切线方向进入圆弧轨道(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失).已知圆弧的半径R=0.3m,θ=60°,小球到达A点时的速度vA=4m/s.g取10m/s2,求:(1)小球做平抛运动的初速度v0;(2)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力.14.(16分)如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长和板间距离均为l=10cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离L=15cm,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电压是不变的)求:(1)在t=0.06s时刻,电子打在荧光屏上的何处;(2)荧光屏(足够大)上有电子打到的区间有多长,一个周期内屏幕发光时间多长?15.(12分)如图所示,长为L的绝缘细线,一端悬于O点,另一端连接一质量为m的小球,在O点正下方钉一个钉子O’.现将细线向右水平拉直后从静止释放,细线碰到钉子后要使小球刚好绕钉子O’在竖直平面内做圆周运动.(重力加速度为g)(1)求小球刚到最低点时的速度;(2)求OO’的长度;(3)若小球带上负电,电量为q;在区域内加一水平向右,的匀强电场.再次将细线向右拉直后从静止释放,细线碰到钉子后小球刚好能绕钉子O’在竖直面内做圆周运动,求此时OO’的长度.

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、A【解析】改装成电流表要并联一个电阻分流,并联电阻和表头上的电压均为,则,故A正确,BCD错误;故选A。2、C【解析】

由图可知:a的原线圈并联在电路中且副线圈匝数小于原线圈匝数,则输出电压小,为电压互感器,则a表是电压表;b的原线圈串联在电路中且副线圈匝数大于原线圈匝数,输出电流小,则为电流互感器,则b电表是电流表,则C正确,D错误;而a互感器原线圈的匝数比副线圈匝数100:1,b互感器原线圈的匝数比副线圈匝数1:100,由电压表的示数为22V,得原线圈的电压为2200V,由电流表的示数为1A,原线圈的电流为100A.所以电线输送功率是2.2×105W=220KW,由已知条件无法求输电线电阻,故AB错误;故选C。本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用,电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器。3、B【解析】对A分析,弹力过圆心,根据平衡条件,要么B与C对A引力,要么对A斥力,才能处于平衡状态,因此A不可能受到一个斥力一个引力,所以BC带同种电荷,分析B根据平衡条件可得AC同种电荷,可得三个同种电荷,故AC错误;依据弹力等于两个库仑力的径向分量之和,显然FAB=FAC>FBC,所以A的弹力最大,B的弹力为FAB和FBC径向分量之和,C的弹力为FAC和FBC径向分量之和,显然FAC=FAB,所以弹力FA>FB=FC,故B正确;A受到两斥力,AB=AC>BC,可得受A力更大,又离B远,可得A电量大于C,所以电荷量的关系为:QA>QB=QC,故D错误。所以B正确,ACD错误。4、B【解析】

当开关断开时,两个电阻时串联关系,故流过两个电阻的电流相等,等于当开关闭合时,回路中只有电阻R2,则电流为由电流表示数之比是1:3可知两个电阻,故B正确;ACD错故选B开关断开时,两个电阻是串联的,通过两电阻的电流相等,当开关闭合时,电路中只有电阻R2,根据欧姆定律可求电流大小,根据两次电流关系可求电阻之比.5、C【解析】

ABD.由带电体看作点电荷的条件,当带电体的形状对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,带电体能否看作点电荷是由研究问题的性质决定,与自身大小形状和电量多少无具体关系,故ABD错误。C.点电荷的最小带电量等于元电荷,任何带电体的电量都是元电荷的整数倍,故C正确;6、B【解析】

A、平行板电容器充电后与电源断开后,电容器的电量不变,电容器上板左移,正对面积减小,电容C减小,由U=QC分析可知U增大,板间场强E=Ud,d不变,则E增大;B、C、D将电容器的下板上移一点,板间距离减小,电容C增大,由U=QC分析得知:Q不变,两板间电势差减小;又由E=Ud=4πkQεS,可知板间场强不变,则P与上板的电势差不变,上板电势为零,则P点电势不变故选B.对于电容器动态变化分析问题,要采用控制变量法研究,抓住不变量.对于板间距离变化的情形,由E=U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、ACD【解析】试题分析:当平行板电容器充电稳定后,两板间存在匀强电场,当开关断开后,两极板的电量不变,当变化极板间距,从而改变电容器的电容,但极板间的电场强度却不变化.A、将B板向下平移一小段距离,由可知电容器的电容变小,故A正确;B、由、、可知,,只改变极板间距,没有改变电荷分布密度,板间场强不变,故B错误,C正确;D、板间场强不变,故D错误.故选ACD.考点:电容器的动态分析.点评:电容器的电容由两板间距、正对面积与电介质决定;而两板间的电场强度则由电容器的电量、电介质及正对面积决定.当开关断开时,电容器的电量不变;而开关闭合时,电容器的电压却不变.8、AD【解析】

A.多用电表是电压表、电流表、欧姆表共用一个表头组装而成的,通过选择不同的挡位来实现不同的测量目的,故A项正确.B.用多用表无论是测电压和电流时,红表笔的电势要高于黑表笔的电势,而当测量电阻时,红表笔的电势要低于黑表笔的电势,故B项错误.C.多用表的电压挡和电流挡是靠外部提供电流的,而欧姆挡具有内置电源,故C项错误.D.用多用表测电压、电流和测电阻时,电流都是从红表笔流入的,黑表笔流出的,故D项正确.9、AD【解析】

AB.带电粒子在加速电场中加速,由动能定理可知解得粒子在偏转电场中的时间在偏转电场中的纵向速度纵向位移即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多,故A正确,B错误;CD.因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同,故C错误,D正确。故选AD。此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功。10、AC【解析】解:A、甲粒子从a到c和乙粒子从a到d,Uac=Uad,甲受引力作用、乙受斥力作用,甲粒子从a到c电场力做正功,乙粒子从a到d电场力做功负功,经过a点时初动能相等,根据动能定理得知:甲粒子经过c点时的动能大于乙粒子经过d点时的动能.故A错误.B、由图可知电荷甲受到中心电荷Q的引力,而电荷乙受到中心电荷Q的斥力,故两粒子的电性一定不同,故B正确.C、设无穷远处电势为零,在点电荷+Q的电场中,φc=φd>0,由于甲带负电,乙带正电,根据电势能EP=qφ,所以甲粒子经过c点时的电势能小于0,乙粒子经过d点时的电势能大于0,所以甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能,甲粒子经过c点时的动能大于乙粒子经过d点时的动能.故C正确;D、在点电荷+Q的电场中,由于甲带负电,乙带正电,根据电势能EP=qφ,所以甲粒子经过b点时的电势能小于0,乙粒子经过b点时的电势能大于0,所以两粒子经过b点时具有的电势能不相等.故D错误.故选BC.【点评】根据轨迹判定“电荷甲受到中心电荷的引力,而电荷乙受到中心电荷的斥力”是解决本题的突破口.同时要注意电势能,电荷,电势都有正负.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、ACF左【解析】

(1)[1][2][3].小电珠额定电压为4V,额定电流为0.5A,因此电流表选择A,电压表选择C,滑动变阻器选小阻值大额定电流的F;(2)[4].电压表内阻远大于电珠电阻,故采用电流表外接;调节灵敏,滑动变阻器采用分压接法,电流表采用外接法.(3)[5].闭合开关前,滑片置于左端,使分压部分电压为零.12、38001.51.0【解析】解:(1)将电流计改装成电压表,应串联一个大电阻,根据串并联电路的规律可知:(2)①根据闭合电路欧姆定律可知:变形可得:②根据图象和公式可知:,根据题意可知:E=1.5V;r=1.0Ω;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)2m/s;(2)8N【解析】

(1)恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧,说明到到A点的速度vA方向与水平方向的夹角为θ,这样可以求出初速度v0;(2)选择从A到C的运动过程,运用动能定理求出C点速度,根据向心力公式求出小球在最高点C时对轨道的压力.【详解】(1)小球到A点的速度如图所示由图可知,;(2)取A点为重力势能的零点,由机械能守恒定律得:代入数据得:由圆周运动向心力公式得:代入数据得:由牛顿第三定律得:小球对轨道的压力大,方向竖直向上本题是平抛运动和圆周运动相结合的典型题目,除了运用平抛运动和圆周运动的基本公式外,求速度的问题,动能定理不失为一种好的方法.14、(1)18cm(2)40cm;0.133s【解析】

根据动能定理求出电子刚进入偏转电场时的速度;电子在偏转电场中做类平抛运动,根据偏转电压求出加速度,结合垂直电场方向做匀速直线运动求出运动的时间,从而得出偏转位移与偏转电压的关系,得出偏转位移的大小;根据粒子出偏转电场时反向延长线经过中轴线的中点,结合相似三角形求出打在光屏上的位置;通过第(1)问中偏

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