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文档简介

2027届四川省眉山市车城中学高二物理第一学期期中考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、据国外某媒体报道,一种新型超级电容器,能让手机几分钟内充满电,某同学在登山时就用这种超级电容器给手机充电,下列说法正确的是A.电容器的电容大小取决于电容器的带电量B.电容器的电容大小取决于两极板间的电势差C.电容器给手机充电时,电容器存储的电能变小D.电容器给手机充电结束后,电容器不带电,电容器的电容为零2、如图所示是某款理发用的电吹风的电路图,它主要由电动机M和电热丝R构成。当调节开关S1、S2的通断,可使电动机驱动风叶旋转,将冷空气从进风口吸入,从出风口吹出冷风或热风。已知电吹风的额定电压为220V,吹冷风时的功率为120W,吹热风时的功率为1000W。关于该电吹风,下列说法正确的是()A.电热丝的电阻为55ΩB.当开关S2闭合、S1断开时,电吹风吹出热风C.当电吹风吹冷风时,电热丝每秒钟消耗的电能为1000JD.当电吹风吹热风时,电动机每秒钟消耗的电能为1120J3、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计,开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度。下列操作可使指针张开角度增大一些的是:A.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积减小一些B.断开开关S后,将A、B两极板靠近一些C.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动D.保持开关S闭合,将A、B两极板分开一些4、两根完全相同的金属裸导线,如果把一根导线对折起来当一条导线(R1)使用,把另一根均匀地拉伸到原来长度的2倍(R2)使用,假如它们的密度和电阻率不发生变化,则第一条电阻R1与第二条电阻R2的比值为()A.1∶4 B.1∶8C.1∶16 D.1∶325、如图是某种电磁泵模型,泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,泵体处在垂直向外、磁感应强度为B的匀强磁场中,泵体上下表面接电动势为U的电源(内阻不计).若泵工作时理想电流表示数为I,泵和水面高度差为h,液体的电阻率为ρ,t时间内抽取液体的质量为m,不计液体在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g.则()A.泵体上表面应接电源负极B.电源提供的电功率为C.电磁泵对液体产生的推力大小为BIL1D.质量为m的水离开泵时的动能为UIt-mgh-I2t6、如图是某电场的一条电场线,a、b是电场中的两点.这两点相比()A.b点的场强较大B.a点的场强较大C.同一个电荷放在a、b两点所受到的电场力方向一定相同D.负电荷放在a点所受到的电场力方向一定向右二、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、关于电场中的等势面,下列说法中正确的有()A.等势面不一定跟电场线垂直B.沿电场线电势一定升高C.在同一等势面上两点间移动电荷,电场力做功为零D.处于静电平衡状态的导体是等势体,表面是一个等势面8、霍尔式位移传感器的测量原理是:如图所示,有一个沿Z轴方向的磁场,磁感应强度、k均为常数,将传感器固定在物体上,保持霍尔元件的电流不变方向如图中箭头所示。当物体沿z轴方向移动时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向的上下表面的电势差U也不同,则A.磁感应强度B越大,上下表面的电势差U越小B.k越大,传感器灵敏度越高C.若图中霍尔元件是电子导电,则下板电势高D.电流I取值越大,上下表面的电势差U越大9、如图所示是远距离输电示意图,电站的输出电压恒定为U1=250V,输出功率P1=100kW,输电线电阻R=8Ω.则进行远距离输电时,下列说法中正确的是()A.若电站的输出功率突然增大,则降压变压器的输出电压减小B.若电站的输出功率突然增大,则升压变压器的输出电压增大C.输电线损耗比例为5%时,所用升压变压器的匝数比D.用10000V高压输电,输电线损耗功率为800W10、如图所示,平行板电容器下极板接地,一带负电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离A.上极板带正电,电容器的电容减小B.带电油滴将沿竖直方向向上运动C.带电油滴的电势能将减少D.P点的电势不变三、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)一细而均匀的导电材料,截面为同心圆环,如图1所示,此材料长约3cm,电阻约为100,已知这种材料的电阻率为.欲测量该样品的内径,但内径太小,无法直接测量。现提供以下实验器材:A.20分度的游标卡尺;B.螺旋测微器;C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω);D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω);E.滑动变阻器R1(0∼10Ω,额定电流2A);F.直流电源E(电动势为12V,内阻很小);G.上述导电材料R2(长约为3cm,电阻约为100Ω);H.开关一只,导线若干。请用上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图2所示,其示数L=______cm,用螺旋测微器测得该样品的外径如图3所示,其示数D=__________mm.(2)图4是实验测量电路一部分,为了多测几组数据,请在图上补全测量电路(所需仪器在题中给的器材中选取,用常用的电路符号代替)____________.(3)为了得到样品的内径d,实验中还需要得到的一组测量值是______________(用字母表示且要说明相应字母的含义).(4)用已知的物理量字母和所测得的物理量的字母表示样品的内径d=_____________.12.(12分)某同学查阅电动车使用说明书知道自家电动车的电源是铅蓄电池,他通过以下操作测量该电池的电动势和内阻.⑴先用多用电表粗测电池的电动势.把电表的选择开关拨到直流电压50V档,将两只表笔与电池两极接触,此时多用电表的指针位置如图甲所示,读出该电池的电动势为____V.⑵再用图乙所示装置进一步测量.多用电表的选择开关拨向合适的直流电流档,与黑表笔连接的是电池的_____极(选填“正”或“负”).闭合开关,改变电阻箱的阻值R,得到不同的电流值I,根据实验数据作出图象如图丙所示.已知图中直线的斜率为k,纵轴截距为b,则此电池的电动势E=___,内阻r=____.(结果用字母k、b表示)⑶他发现两次测得电动势的数值非常接近,请你对此做出合理的解释:____.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,光滑竖直圆环轨道,O为圆心,半径为R,B点与O点等高,在最低点固定一点电荷A,B点恰能静止一质量为m,电荷量为q的带正电小球,现将点电荷A的电荷量增加为原来的两倍,小球沿圆环轨道向上运动到最高点C时的速度为,取g=10m/s1,静电力常量k=9.0×109N•m/C1.求:(1)开始时点电荷A的带电荷量Q是多少?(1)小球在B点刚开始运动时的加速度;(3)小球在C点时对轨道的压力;(4)点电荷A的电荷量增加为原来的两倍后,B、C两点间的电势差。14.(16分)如图所示,一个半径R=m的圆形靶盘竖直放置,A、O两点等高且相距4m,将质量为10g的飞镖从A点沿AO方向抛出,经0.1s落在靶心正下方的B点处.不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s1.求:(1)飞镖从A点抛出时的速度大小;(1)飞镖从A处抛出到落到B处的过程中减少的重力势能;(3)为了使飞镖能落在靶盘上,飞镖抛出的速度大小应满足什么条件?15.(12分)如图,圆柱形气缸开口向上静置于水平地面上,其内部的横截面积S=10cm2,开口处两侧有厚度不计的挡板,挡板距底部高H=18cm.缸内有一可自由移动、质量不计、厚度不计的活塞封闭了一定质量的理想气体,此时活塞刚好在挡板处,且与挡板之间无挤压,缸内气体温度为t1=27℃.将一定质量为m的小物块放在活塞中央,稳定时活塞到缸底的距离h=12cm(忽略该过程中气体的温度变化).对气缸内的气体缓慢加热使活塞缓慢上升,最终缸内气体的温度上升到t2=327℃.已知大气压,重力加速度取为,汽缸与活塞均为绝热材料制成.试求:(1)小物块的质量m;(2)最终稳定时气体的压强p.

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】试题分析:超级电容器是一种电容量可达数千法拉的极大容量电容器.明确电容器充放电规律;知道电容器充电时电能增加,电荷量增加,而放电时,电量减小,电能减小.电容器的电容是由电容器自身的因素决定的,充电时,电容器所带的电荷量减小,存储的电能变小,电容器的电容是由电容器自身的因素决定的,故充电结束后,电容器的电容不可能为零,C正确.2、A【解析】

A.当吹热风时,电机动M和电阻丝R并联,电阻丝消耗的功率为由可得故A正确;B.当开关S2闭合、S1断开时,电阻丝不工作,不产生热量,所以此时电吹风吹出冷风,故B错误;C.当电吹风吹冷风时,S1断开,电热丝处于断路状态,没有电流通过,电热丝每秒钟消耗的电能为0,故C错误;D.当电吹风吹热风时,电动机M和电热丝R并联,电动机的功率为120W,所以每秒钟消耗的电能为故D错误。故选A。3、A【解析】

A.断开电键,电容器带电量不变,将A、B两极板的正对面积减小一些,则S减小,根据知,电容减小,根据Q=CU知,电势差变大,指针张角变大,故A正确;B.断开电键,电容器带电量不变,将AB靠近一些,则d减小,根据知,电容变大,根据Q=CU知,电势差减小,指针张角减小,故B错误;CD.保持开关闭合,电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,则指针张角不变,故CD均错误。4、C【解析】

设原来的电阻为R,其中的一根对折起来,横截面积变为原来的2倍,长度为原来的,根据电阻定律,电阻;另一根均匀地拉伸到原来长度的2倍,长度为原来2倍,横截面积变为原来的,根据电阻定律,电阻;两电阻之比为1:1.故C正确,ABD错误.5、D【解析】

当泵体中电流向下时,安培力向左,故液体被抽出;根据电阻定律和欧姆定律列式求解电流表达式分析,根据安培力公式分析安培力大小情况.【详解】A项:当泵体上表面接电源的负极时,电流从下向上流过泵体,这时受到的磁场力水平向右,不会拉动液体,故A错误;B项:为非纯电阻电路,电源提供的电功率为UI,故B错误;C项:根据安培力公式F=BIL2,故C错误;D项:若t时间内抽取水的质量为m,根据能量守恒定律,则这部分水离开泵时的动能为EK=UIt-mgh-,故D正确.故应选:D.本题关键是明确电磁泵的工作原理,要能够结合欧姆定律、电阻定律、安培力公式分析抽液高度的影响因素.6、C【解析】

只有一条电场线不能判断电场线的疏密,则不能比较a、b两点的场强关系,选项AB错误;因电场线方向向右,则同一个电荷放在a、b两点所受到的电场力方向一定相同,负电荷放在a点所受到的电场力方向一定向左,选项C正确,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、CD【解析】A.等势面一定跟电场线垂直,否则沿着等势面移动,电势能会变化,电场力会做功,故A错误;B.沿电场线电势一定降低,故B错误;C.在同一等势面上两点间移动电荷,电势能不变,故电场不做功,故C正确;D.处于静电平衡状态的导体是等势体,表面是一个等势面,否则电荷不能保持平衡,故D正确.故选CD.【点睛】电场中电势相等的各个点构成的面叫做等势面;等势面与电场线垂直,沿着等势面移动点电荷,电场力不做功.电场线与等势面垂直.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,沿电场线的方向,电势降低.8、BD【解析】

AD.最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有电流的微观表达式为I=nqvS=nqvbc所以B越大,上、下表面的电势差U越大。电流越大,上、下表面的电势差U越大。故A错误,D正确。B.k越大,根据磁感应强度B=B0+kz,知B随z的变化率越大,根据.知,U随z的变化率越大,即传感器灵敏度越高。故B正确。C.霍尔元件中移动的是自由电子,根据左手定则,电子向下表面偏转,所以上表面电势高。故C错误。9、ACD【解析】

AB.因为发电厂的输出电压不变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,若发电厂的输出功率增大,则升压变压器的输出功率增大,根据:可知输电线上的电流I线增大,根据:输电线上的电压损失增大,根据降压变压器的输入电压:可得降压变压器的输入电压减小,降压变压器的匝数不变,所以降压变压器的输出电压减小,所以A正确,B错误.C.损失的功率为:又根据:代入数据计算得出:升压变压器原线圈中的电流为:故匝数之比为:所以C正确.D.用10000V高压输电,输送电流为:损失功率为:故D正确;10、AD【解析】

带负电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态,可知电场力向上,场强向下,上极板带正电;将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,两板间距变大,可知电容器的电容减小,选项A正确;由于电容器两板带电量不变,根据E=U/d,C=εS4πkd以及C=Q/U得知C=4πkQεS,板间场强不变,油滴所受的电场力不变,则油滴仍静止。故B错误。场强E不变,P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将不变,而P点的电势不变。故D正确。油滴带负电,P本题关键是知道电容器带电量一定时,两板间场强与两板间距无关,要记住这一结论;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、3.0153.204mm∼3.206mmA1电流表示数为I1,A2电流表示数为I2【解析】

(1)[1].游标卡尺读数为L=30mm+3×0.05mm=30.15mm=3.015cm,

[2].螺旋测微器测得该样品的外径d=3.0mm+20.5×0.01mm=3.205mm;(3.204mm~3.206mm)

(2)[3].因两个电流表中,A2电流表的满偏电流大于A1电流表的满偏电流,又A1电流表内阻为定值,根据欧姆定律与串并联知识,应将A1电流表与待测材料并联后再与A2电流表串联,又因滑动变阻器阻值太小应用分压式接法,可设计电路图如图所示.

(3)[4].实验中还需要得到的一组测量值是:A1电流表示数为I1,A2电流表示数为I2,

(4)[5].由欧姆定律可得待测电阻阻值又由电阻定律及解得样品的直径12、12.0负铅蓄电池的内阻远小于多用电表电压档的内阻,因此直接用表笔接在蓄电池的两极时,电表的读数非常接近电源的电动势【解析】

(1)[1]电压档量程为50V,则最小分度为1V,则指针对应的读数为12.0V;(2)[2

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