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2027届天津市新四区示范校物理高二上期中联考模拟试题考生须知: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、如图所示,一木板B放在粗糙水平地面上,木块A放在B的上面,A的右端通过轻质弹簧秤固定在直立的墙壁上,用F向左拉动B,使它以速度v匀速运动,稳定时弹簧秤的示数为T.下面说法正确的是()A.木板B受到A的滑动摩擦力的大小等于TB.地面受到的滑动摩擦力的大小等于TC.若木板以2v的速度运动,木块A受到摩擦力的大小等于2TD.若2F的力作用在木板上,木块A受到的摩擦力大小等于2T2、如下图所示,AB是电场中的一条电场线,若将一负电荷从A点由静止释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中速度时间图线如图Ⅱ所示,不计重力,则下列判断正确的是()A.ϕA>ϕB,EA>EBB.ϕA>ϕB,EA<EBC.ϕA<ϕB,EA>EBD.ϕA<ϕB,EA<EB3、如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块.木箱和小木块都具有一定的质量.现使木箱获得一个向右的初速度v0,则()A.小木块和木箱最终都将静止B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动4、如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电阻R1=6Ω,R2=5Ω,R3=3Ω,电容器的电容C=2×10-5F.若将开关S闭合,电路稳定时通过R2的电流为I;断开开关S后,通过R1的电荷量为q.则()A.I=0.25AB.I=0.5AC.q=1×10-5CD.q=2×10-5C5、在静电场中,一个电子由a点移到b点时静电力做功为5eV(1eV=1.6×10-19J),则以下说法中正确的是A.电场强度的方向一定由b沿直线指向aB.A、B两点间电势差Uab=5VC.电子的电势能减少5eVD.电子的电势能减少5J6、如图所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,管的内壁光滑,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,整个装置处于水平向左的匀强电场中.现将一直径略小于塑料管内径、质量为m、带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg,以下说法正确的是()A.小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力大小之比为5:1B.小球释放后,第一次达到B点时对管壁的压力为4mgC.小球释放后,到达B点时速度为零,并在BDA间往复运动D.小球释放后,经过D点时的速度最大二、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、如图所示电路中,电源内阻不能忽略,两个电压表均为理想电表.当滑动变阻器R2的滑动触头p移动时,关于两个电压表V1与V2的示数,下列判断正确的是()A.p向a移动,V1示数增大、V2的示数减小B.p向b移动,V1示数增大、V2的示数减小C.p向a移动,V1示数改变量的绝对值小于V2示数改变量的绝对值D.p向b移动,V1示数改变量的绝对值大于V2示数改变量的绝对值8、空间存在一电场,一带负电的粒子仅在电场力作用下从x1处沿x轴负方向运动,初速度大小为v0,其电势能Ep随坐标x变化的关系如图所示,图线关于纵轴左右对称,以无穷远处为零电势能点,粒子在原点O处电势能为E0,在x1处电势能为E1,则下列说法中正确的是()A.坐标原点O处电场强度最大B.粒子经过x1、-x1处速度相同C.由x1运动到O过程加速度一直减小D.粒子能够一直沿x轴负方向运动,一定有9、如图所示,矩形位于匀强电场中,且与匀强电场方向平行。已知,、、的电势分别为、、.初动能为、电荷量大小为的带电粒子从沿着方向射入电场,恰好经过.不计粒子的重力,下列说法正确的是A.点的电势为B.该粒子一定带负电C.该粒子达到点时的动能为D.只改变初速度方向,该粒子可能经过10、关于电源电动势,下列说法中错误的()A.在电源内部,由负极到正极的方向为电动势的方向B.电动势为1.5V的干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池强C.电源电动势就是接在电源两极间的电压表的示数D.电动势是矢量三、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)“测定电池的电动势和内阻”的实验中:(1)在如图甲所示的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头应置于___________端(填“A”或“B”)。(2)如图乙是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=__________V,内阻r=__________Ω。(3)实验中如果将电压表并连在滑动变阻器的A、B两端,则理论上电动势的测量值和真实值关系E测________E真,内阻的测量值和真实值r测________r真(填“<,>,或=”)。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)如图为仓库中常用的皮带传输装置示意图,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,A、B两端相距3m,另一台倾斜,传送带与地面的倾角θ=37°,C、D两端相距4.41m,B、C相距很近.水平部分AB以1m/s的速率顺时针转动.将质量为10kg的一袋大米放在A端,到达B端后,速度大小不变地传到倾斜的CD部分,米袋与传送带间的动摩擦因数均为0.1.(1)求米袋到达B端时的速度;(2)若CD部分传送带不运转,求米袋沿传送带所能上升的最大距离;(3)若要米袋能被送到D端,求CD部分顺时针运转的速度应满足的条件.14.(16分)如图所示,一质量m=0.5kg的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数μ=0.2的水平轨道上的A点.现对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P=10.0W.经过一段时间后撤去外力,滑块继续滑行至B点后水平飞出,恰好在C点以5m/s的速度沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D处装有压力传感器,已知轨道AB的长度L=2.0m,半径OC和竖直方向的夹角α=53°,圆形轨道的半径R=0.5m.(空气阻力可忽略,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)B点速度大小;(2)当滑块到达传感器上方时,传感器的示数为多大;(3)水平外力作用在滑块上的时间t.15.(12分)如图所示,质量为3m的木块静止放置在光滑水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以初速度v0水平向右射入木块,穿出木块时速度变为,试求:①子弹穿出木块后,木块的速度大小;②子弹穿透木块的过程中产生的热量.

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】对A.B受力分析:A受水平向右的张力和水平向左的摩擦力;又因为物体间力的作用是相互的,则物体B受到A对它水平向右的摩擦力;由于B作匀速直线运动,则B受到水平向左的拉力和水平向右的两个摩擦力平衡(A对B的摩擦力和地面对B的摩擦力);A.A受力平衡,故fA=T,即A受B的摩擦力大小为T,根据牛顿第三定律,B受A的摩擦力等于T,故A正确;B.由于B向左作匀速直线运动,则F=fB+f,则f=F−fB=F−T,根据牛顿第三定律,地面受到的摩擦力大小等于F-T,故B错误;C.滑动摩擦力大小与相对速度无关,故木板B以2v的速度匀速运动时,拉力还等于T,故C错误;D.若用2F的力拉木板B,B开始加速,但是A与B间压力不变,摩擦因数不变,故摩擦力大小不变,木块A受摩擦力大小仍为T,故D错误;故选:A.点睛:物体静止或作匀速直线运动时,受到平衡力的作用,在水平面上的物体在水平方向和竖直方向分别受平衡力作用;二力平衡的条件:等大、反向、同直线、同物体;影响摩擦力大小的因素:一是压力的大小;二是接触面的粗糙程度.2、D【解析】

速度图象的斜率等于物体的加速度,由图可知点电荷从A向B运动的过程中加速度越来越大,故A点的场强小于B点场强;由于物体沿电场线运动过程当中做加速运动,故点电荷所受电场力方向由A指向B,又由于负电荷所受电场力的方向与场强的方向相反,所以电场线的方向由B指向A,所以而沿电场线的方向电势降低,即φA<φB,故D正确;故选D.速度图象的斜率等于物体的加速度,故A点的场强小于B点场强;负电荷所受电场力的方向与场强的方向相反,沿电场线的方向电势降低是解决本题的突破口.3、B【解析】

系统所受外力的合力为零,动量守恒,初状态木箱有向右的动量,小木块动量为零,故系统总动量向右,系统内部存在摩擦力,阻碍两物体间的相对滑动,最终相对静止,由于系统的总动量守恒,不管中间过程如何相互作用,根据动量守恒定律,最终两物体以相同的速度一起向右运动.故B正确,ACD错误.4、C【解析】

开关S闭合电路稳定时,外电路中总电阻为根据闭合电路欧姆定律得:电容器两端的电压为电量断开开关S后:电容器通过与放电,设通过与的放电电流分别为和,则由电量公式q=It可知,通过与的的电量之比为又联立得:通过的电量为故ABD错误,C正确;开关S闭合电路稳定时,电容器相当于开关断开,根据闭合电路欧姆定律求出电路中电流I,再求电容器的电压,由Q=CU求其电量.断开电源,电容器会放电,因、并联,流过两个电阻的电流与电阻成反比,通过的电荷量也与电阻成反比.5、C【解析】

A.电场强度的方向与运动路径无关,选项A错误;B.根据电场力的功与电势差的关系;Uab===-5V选项B错误;CD.静电力做5eV的正功,电势能减少5eV,选项C正确,D错误;故选C。6、A【解析】

小球从A点第一次到D点的过程,根据动能定理,有mgR+qER=…①

第一次经过最低点D时,根据向心力公式,有N1D-mg=…②

联立①②解得N1D=5mg,由牛顿第三定律知小球第一次经过最低点D对管壁的压力大小为5mg.

小球从A点第一次到C点的过程,根据动能定理,有-mgR+qER=…③

第一次过C点,根据向心力公式,mg-N1C=…④

联立③④解得N1C=mg,由牛顿第三定律知小球第一次经过C点时最高点C时对管壁的压力大小为mg,因此,小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力之比为5:1,故A正确.从A点释放到B点过程,根据动能定理,有qE•2R=…⑤

第一次达到B点时,据向心力公式,有N1B-qE=…⑥

联立⑤⑥解得:N1B=5mg,由牛顿第三定律知小球释放后,第一次达到B点时对管壁的压力为5mg,故B错误;带电小球由A点运动到B点的过程中,重力做功为零,电场力做正功,动能增加,由动能定理知道小球到达B点时有速度,还继续向上运动,不可能在BDA间往复运动.故C错误;小球到达平衡位置时速度最大,因为mg=qE,可知平衡位置在BD的中点,即小球经过BD中点时速度最大,选项D错误;故选A.本题中关键要理清物体的运动规律,会用等效合力的方法研究小球的运动;会利用动能定理以及圆周运动的知识研究小球的运动.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、AC【解析】

AC.P向a滑动,滑动变阻器R2的电阻变小,分压U2减小,根据闭合电路的欧姆定律有E=Ur+U1+U2,其余部分电路的分压相对增大,减小值和增大值相等,即△U2=△(U1+Ur),选项A、C正确;BD.同理,P向b滑动,V1示数减小、V2的示数增大,V1示数改变量的绝对值小于V2示数改变量的绝对值,选项B、D错误。故选AC。8、BD【解析】试题分析:根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:,得:.Ep-x图象切线的斜率等于,根据数学知识可知,坐标原点O处切线斜率为零,则坐标原点O处电场强度为零,故A错误.由图看出,x1、-x1两处的电势能相等,根据能量守恒定律得知,粒子经过x1、-x1处速度相同,故B正确.由x1运动到O过程,根据数学知识可知,图线的斜率先增大后减小,说明场强先增大后减小,由F=qE知,粒子所受的电场力先增大后减小,根据牛顿第二定律得知,加速度先增大后减小,故C错误.根据公式Ep=qφ,可知,该粒子带负电,从x1处到-x1处,电势先降低后升高,电场方向先沿x轴负方向后沿x轴正方向,电场力先沿x轴正方向后沿x轴负方向,粒子只要能通过原点O,就能一直沿x轴运动,设粒子恰好能到达原点O时的速度为v,则根据能量守恒定律得:mv2=E0-E1,,当v0>v时,即粒子能够一直沿x轴负方向运动,故D正确.故选BD.考点:电场强度;电势及电势能;能量守恒定律【名师点睛】解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义,判断电势和场强的变化,再根据力学基本规律:牛顿第二定律和能量守恒定律进行分析.9、AB【解析】

A.根据匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等,则得φA-φB=φD-φC,则C的电势φC=1.故A正确。B.取AB的中点O,则O点的电势为则OD连线为等势线,电场强度与等势面垂直,且有高电势指向低电势,电场强度垂直OD斜向上,由物体做曲线运动的条件,电场力斜向下,故电荷为负电荷;故B正确。C.粒子从A到B,由动能定理,得:qUAB=EkB-EKA-4e×(6-2)=EKB-24eV则该粒子到达B点时的动能EKB=8eV故C错误。D.如果只改变初速度大小,合力方向不变,依然是逐渐向下偏转,不可能经过C点,故D错误;10、BCD【解析】

A.在闭合电路中,电动势的方向与电流方向相同,即在电源内部从电源的负极到正极。故A正确;B.电动势是描述电源把其他形式的能转化为电能本领大小的物理量,电动势越大,则电源将化学能转化为电能的本领越大,故1.5V的干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池弱,故B错误;C.根据闭合电源欧姆定律,电源电动势等于电源两极间的电压与内电压之和,故C错误;D.电动势是标量,因为电动势的运算遵守代数法则,不能应用平行四边形定则,故D错误。本题选择错误答案,故选:BCD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、A1.51.0=>【解析】

(1)滑动变阻器在开始时应调节到使电路中电流最小的位置;(2)由图可知,图象由纵坐标的交点为电动势;根据图象的斜率绝对值表示内电阻可求得内电阻.(3)将电压表并连在滑动变阻器的A.B两端,误差来自由没有分析电流表与电压表的内阻,则通过电表对电路的影响作出真实值与测量值间的图象,由图象可分析其误差情况.【详解】(1)为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为右半部分;故滑片应接到A端;

(2)在U-I图象中纵坐标的截距代表的是电源的电动势,直线的斜率绝对值代表的是电源的内阻的大小.U-I图可知,电源的电动势E=1.5V;U-I图象斜率的绝对值等于内阻,所以;

(3)图中由于电压表测量值小于电源真实的路端电压;但当外电路断开时,电流表的分压可以忽略,故本接法中电动势是准确的.而测量的电压小于真实值,故由图象可知测量的内阻大于真实值.

本题考查实验的连接和数据的处理等内容,要求能正确理解电路的接法及实验安全性的要求,并能正确根据图象得出电动势和内电阻.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: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)1m/s(2)1.21m(3)vCD≥4m/s【解析】

(1)米袋在AB上加速时的加速度:a0=μg=1m/s2

米袋的速度达到v0=1m/s时,滑行的距离:s0==2.1m<AB=3m,因此米袋在到达B点之前就有了与传送带相同的速度,即米袋到达B端时的速度1m/s;

(2)设米袋在CD上运动的加速度

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