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文档简介
2027届湖南省衡阳县第三中学物理高二上期中质量跟踪监视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、如图所示的LC振荡电路中,某时刻的磁场方向如图所示,则下列说法错误的是A.若磁场正在减弱,则电容器正在充电,电流由b向aB.若磁场正在减弱,则电场能正在增大,电容器上板带负电C.若磁场正在增强,则电场能正在减少,电容器上板带正电D.若磁场正在增强,则电容器正在充电,电流方向由a向b2、如图所示,质量为的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径长度为2R,现将质量也为的小球从距点正上方高处由静止释放,然后由点经过半圆轨道后从冲出,在空中能上升的最大高度为(不计空气阻力),则A.小球和小车组成的系统动量守恒B.小车向左运动的最大距离为2RC.小球离开小车后做斜上抛运动D.小球第二次能上升的最大高度3、如图所示,电视显像管中有一个电子枪,工作时它能发射电子,荧光屏被电子束撞击就能发光。在偏转区有垂直于纸面的磁场B1和平行纸面上下的磁场B2,就是靠这样的磁场来使电子束偏转,使整个荧光屏发光。经检测仅有一处故障:磁场B1不存在,则荧光屏上()A.不亮B.仅有一条水平亮线C.仅有一个中心亮点D.仅有一条竖直亮线4、有L1“6V3W”、L2“6V4W'”、L3“6V9W”、L4“6V12W”四只灯泡,灯泡电阻不随电压变化.现将它们分别与电动势E=6V,内阻r=4Ω的电源连接成团合回路.则能使连接后电源输出功率和效率达到最大的灯泡分别是A.L3和Ll B.L2和L3 C.L3和L4 D.L4和L15、如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则下列关于穿过平面的磁通量的情况中,不正确的是()A.如图所示位置时等于BSB.若使框架绕OO′转过60°角,磁通量为BSC.若从初始位置转过90°角,磁通量为零D.若从初始位置转过180°角,磁通量变化为2BS6、在某电场中,电荷量为2×10-9C的点电荷放在A点,A点的电场强度大小为A.3×10-4NB.6×10二、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、关于电功和电热,下列说法中正确的是()A.电流在电路中所做的功一定大于电热B.电路中只有电阻时,电功等于电热C.电流在电路中所做的功一定等于电热D.在电路中包含有电动机、电解槽时电流做功把电能转化成机械能、化学能、热能;此时电功大于电热8、如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,水平放置一根长为L、质量为m的直导体棒,当通以图示方向电流I时,欲使导体棒静止在斜面上,可加一平行于纸面的匀强磁场,当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向由水平向右沿顺时针方向转至垂直斜面向下的过程中,下列说法中正确的是A.此过程中磁感应强度B先减小后增大B.此过程中磁感应强度B逐渐减小C.此过程中磁感应强度B的最小值为D.此过程中磁感应强度B的最大值为9、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三条电场线,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点.下列判断正确的是()A.质点在P点的加速度大于它在Q点的加速度B.该静电场一定是孤立正电荷产生的C.带电质点通过Q点时动能较小D.带电质点通过Q点时电势能较小10、关于平行板电容器C,两极间电压U、两板间电场强度E和带电量Q,下列说法正确的是()A.给电容器充电后保持与电源连接,只将电容器两极的正对面积减小,则C增大,E不变,U不变;B.给电容器充电后保持与电源连接,只将两板间距离减小则E增大,C增大Q也增大;C.给电容器充电后与电源断开,只减小两板间正对面积,则Q不变,U增大,E增大;D.给电容器充电后与电源断开,只增大两板间距离,则E不变,C不变,U增大;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)甲图所示游标卡尺的读数为_____cm,乙图所示螺旋测微器的读数为_______mm。12.(12分)某一多用电表的欧姆挡有4挡,分别为×1Ω,×10Ω,×100Ω,×1000Ω,现用它来测某一未知电阻的阻值.当用×100Ω挡测量时,发现指针的偏转角度很小.为了使测量结果更准确,测量前应进行如下两项操作:(1)先换用(__________)(填“×10”或“×1000”)(2)接着进行(______________)填(“机械调零”或“欧姆调零”),然后再进行测量并读数.右图为一正在测量中的多用电表表盘.(3)如果是用×100Ω挡测量电阻,则读数为(___________).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)动能定理描述了力对物体作用在空间上累积的效果,动量定理则描述了力对物体作用在时间上累积的效果,二者是力学中的重要规律.(1)如图所示,一个质量为m的物体,初速度为,在水平合外力恒力的作用下,运动一段时间t后,速度变为请根据上述情境,利用牛顿第二定律推导动量定理,并写出动量定理表达式中等号两边物理量的物理意义.(2)在一些公共场合有时可以看到,“气功师”平躺在水平地面上,其腹部上平放着一块大石板,有人用铁锤猛击大石板,石板裂开而人没有受伤.现用下述模型分析探究.若大石板质量为,铁锤质量为.铁锤以速度落下,打在石板上反弹,当反弹速度为.铁锤与石板的作用时间约为.由于缓冲,石板与“气功师”腹部的作用时间较长,约为,取重力加速度请利用动量定理分析说明石板裂开而人没有受伤的原因.14.(16分)平行板电容器竖直放置如图所示,两板间距d=1.1m,电势差U=1111V,现从平行板上A处以v1=3m/s初速度水平射入一带正电小球(已知小球带电荷量q=11-4C,质量m=1.12kg),经一段时间后发现小球打在A点正下方的B点,求:(1)AB间的距离SAB;(2)若小球打在与B同一水平线上的+极板上,小球的初速度应是多大?15.(12分)如图,将电荷量为q=3.0×10-9C的点电荷从匀强电场中的B点移动到A点,AB=2cm,电场力做的功为-6×10-7J,求:(1)A、B两点的电势差UAB;(2)匀强电场的场强E.
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】
A.若磁场在减弱,则磁场能在减小,电流在减小,电场能在增加,根据磁感线的方向根据右手螺旋定则可以判断出电流的方向由b到a;因为在充电,所以自感线圈相当于电源,电流由电源正极流出,所以下板带正电,上板带负电,则AB正确,故AB不合题意;C.若磁场在增强,说明电流再增大,电场能再向磁场能转化,电容器正在放电,电场能正在减少,根据右手螺旋定则可以判断出电流的方向仍是由b向a,此时电容器相当于电源,所以上极板带正电,则C正确,D错误,故C不合题意,D符合题意;故选D。2、D【解析】
A.小球与小车组成的系统在竖直方向合力不为0,所以系统的动量不守恒。故A项错误;B.在水平方向所受合外力为零,水平方向系统动量守恒,设小车的位移为x,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:mv−mv′=0即:,解得小车的位移:x=R,故B项错误;C.小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,系统初状态在水平方向动量为零,由动量守恒定律可知,系统在任何时刻在水平方向动量都为零,小球离开小车时相对小车向上运动,水平方向和小车有相同的速度,所以小球与小车在水平方向速度都为零,小球离开小车后做竖直上抛运动,故C项错误;D.小球离开小车时,小球与小车水平方向动能为零,如果系统机械能守恒,由机械能守恒定律可知,小球离开小车后上升的最大高度为h0,由题意可知,小球离开小车后在空中能上升的最大高度为<h0,系统机械能不守恒。小球第二次在车中滚动时,克服摩擦力做功,机械能减小,因此小球再次离开小车时,小球与小车水平方向速度为零,小球第二次离开小车在空中运动过程中,小车处于静止状态,小球能上升的高度小于,故D项正确。3、B【解析】
若磁场B1不存在,则只存在平行纸面上下的磁场B2,根据左手定则可知,电子受洛伦兹力在水平方向,可知荧光屏上有一条水平亮线,故选B.4、A【解析】
根据可知,四个电阻的阻值分别为:12Ω,9Ω,4Ω,3Ω;当电源内阻等于外电路电阻时,电源的输出功率最大,可知电源输出功率最大的是L3;根据可知,外电路电阻越大,则电源效率越大,可知L1接入电路时电源的效率较高;A.L3和Ll,与结论相符,选项A正确;B.L2和L3,与结论不相符,选项B错误;C.L3和L4,与结论不相符,选项C错误;D.L4和L1,与结论不相符,选项D错误;5、B【解析】
图示时刻,线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积.当它绕轴转过θ角时,线圈在磁场垂直方投影面积为Scosθ,磁通量等于磁感应强度与这个投影面积的乘积.线圈从图示转过90°时,磁通量为0,磁通量的变化量大小等于初末位置磁通量之差.【详解】A项:线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积.故图示位置的磁通量为φ=BS,故A正确;B项:使框架绕OO′转过60°角,则在磁场方向的投影面积为S/2则磁通量为BS/2,故B错误;C项:线圈从图示转过90°的过程中,S垂直磁场方向上的投影面积逐渐减小,故磁通量逐渐减小,当线圈从图示转过90°时,磁通量为0,故C正确;D项:从初始位置转过180°角,磁通量变化为△∅=BS-(-BS)=2BS,故D正确.本题选错误的,故选B.本题要知道对于匀强磁场中磁通量计算的一般公式φ=BScosθ,θ是线圈与磁场垂直方向的夹角.夹角变化,磁通量也会变化,注意磁通量要分清穿过线圈的正反面.6、B【解析】
由题知,E=3×104N/C,q=2×10-9C,根据电场强度的定义式E=F【详解】由题意E=3×104N/C,q=2×10-9C,根据电场强度的定义式E=F点电荷所受的电场力为F=Eq=3×104×2×10-9=6×10-5N,故B正确,ACD错误。故应选:B。本题要掌握电场强度的定义式E=Fq,知道电场强度与电场力的关系.要知道电场强度E与F、q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】
纯电阻电路,外电路电流做的功等于电热,非纯电阻电路,外电路电流做的功大于电热,故B正确,AC错误;当外电路不是纯电阻时,电流做的功有一部分转化为机械能、化学能,因此,电功大于电热,故D正确。所以BD正确,AC错误。8、BC【解析】
AB.对导体棒受力分析,受重力G、支持力FN和安培力FA,三力平衡,合力为零,将支持力FN和安培力FA合成,合力与重力相平衡,如图当磁场水平向右时,安培力方向竖直向上;当磁场垂直斜面向下时,安培力沿斜面向上;当当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向由水平向右沿顺时针方向转至垂直斜面向下的过程中,从图中可以看出,安培力FA逐渐减小,由于FA=BIL,其中电流I和导体棒的长度L均不变,故磁感应强度逐渐减小;选项A错误,B正确;C.由图可以看出当FA平行于斜面时有最小值BminIL=mgsinα得:选项C正确;D.此过程中安培力竖直向上时最大为mg,故B的最大值为:选项D错误。9、AC【解析】
电场线越密,电场强度越大,由牛顿第二定律分析加速度的大小;根据电场线的分布特点分析场源电荷的电性;由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力的方向,通过电场力做功情况判断电势能和动能的变化情况;【详解】A、根据电场线的疏密表示电场强度的大小,则知P点的场强比Q点的场强大,粒子在P点所受的电场力比在Q点时的大,所以由牛顿第二定律知,质点在P点的加速度大于它在Q点的加速度,故A正确;
B、由于电场线的方向不能确定,可知,该静电场可能是孤立正电荷产生的,也可能是孤立负电荷产生的,故B错误;
C、由图可知,带电质点所受的电场力方向沿电场线向右,若带电质点从P点运动到Q,电场力做负功,则带电质点的电势能增大,动能减小,故带电质点通过Q点时动能
较小,电势能较大,故C正确,D错误。解决这类电场轨迹问题的思路是:根据轨迹弯曲方向判断出电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化。10、BC【解析】电容器充电后保持与电源连接则电压不变;减小正对面积时,由C=εS4πkd可知,电容器的电容减小;由E=Ud可知,E不变;故A错误;电容器充电后保持与电源连接则电压不变;减小两板间的距离,则由决定式可知,电容器的电容增大;E增大;再由Q=UC可知,Q增大,故B正确;给电容器充电后与电源断开,电量不变;只减小两板间的正对面积,则C减小,则由Q=UC可知,U增大,则E增大,故C正确;增大两板间的距离,则由决定式可右,C减小;则U增大,E点睛:对于电容器的动态分析问题,要注意明确两种情况,若充电后断开电源,则电量不变;若充电后与电源相连,则电压不变.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、1.0151.605±0.003【解析】
[1]游标卡尺的主尺读数为10mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm所以最终读数为10mm+0.15mm=10.15mm=1.015cm[2]螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为10.5×0.01mm=0.105mm所以最终读数为1.5mm+0.105mm=1.605mm12、×1000欧姆调零800【解析】
欧姆表刻度不均匀,零刻度在最右边,偏角小说明阻值大,要准确测量,应使指针指在中央附近.【详解】(1)第一次测量时用×100挡,调零后测量时发现指针偏转角度太小,说明待测电阻阻值较大,应换一更大挡,所以,换×1k的档位后两表笔短接进行欧姆调零,然后再重新测量;(2)用×100Ω档测量电阻,指示值8.0Ω,倍率为×100,读数为8.0×102Ω.本题考查基本仪器、仪表的读数能力.仪器、仪表的读数是准确值加估计值,在仪器、仪表的读数中不可靠数字只保留一位,仪器或仪表中不可靠数字出现在哪一位,读数就读到哪一位.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)
即为动量定理;其中Ft为合外力的冲量,为动量的变化.(2)在铁锤与石板的碰撞过程中,铁锤对.石板的作用力较大,超过了石板承受的限度,因而石板裂开.在作用前后,石板对人的作用力较小,其变化也较小,没有超过人能承受的限度,因而没有受伤【解析】
由牛顿第二定律求得加速度,即可根据匀变速运动规律求得初末速度、力,时间之间的关系,从而将等式变形得到动量定理表达式;根据铁锤下落和反弹高度,由动能定理求得求得铁锤与石板碰撞前后的速度,
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