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文档简介

2027届浙江省桐乡市凤鸣高级中学物理高二第一学期期中监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列关于电源电动势的说法中正确的是A.在某电源的电路中,每通过2C的电荷量,电源提供的电能是4J,那么这个电源的电动势是0.5VB.电动势就是电源两极间的电压C.电源的电动势与外电路无关D.电源的电动势越大,电源所能提供的电能就越多2、真空中有两个静止的点电荷,它们之间的库仑力大小为F.若将它们之间的距离增大为原来2倍,带电量都增大为原来的4倍,则它们之间的库仑力大小变为()A.4F B.2F C.F D.3、四种电场的电场线如图所示.一正电荷q仅在电场力作用下由M点向N点作加速运动,且加速度越来越大.则该电荷所在的电场是图中的()A.B.C.D.4、甲、乙两铁球质量分別是m甲=1kg、m乙=2kg,在光滑水平面上沿同一直线运动,速度分别是v甲=6m/s、v乙=2m/s,甲追上乙发生正碰后两物体的速度有可能是()A.v甲=4m/s,v乙=7m/s B.v甲=2m/s,v乙=4m/sC.v甲=3m/s,v乙=3m/s D.v甲=4m/s,v乙=3m/s5、如图中a、b直线分别表示由同种材料制成的两条长度相同、粗细均匀的电阻丝的伏安特性曲线。关于这两条电阻丝,以下判断正确的是()A.电阻丝a较细B.电阻丝b较细C.若将电阻丝a、b串联在一起接入电路,则b两端的电压较大D.若将电阻丝a、b并联在一起接入电路,则通过a的电流较大6、在如图所示电路中,开关S1、S2、S3、S4均闭合,C是极板水平放置的平行板电容器,板间悬浮着一油滴P,断开哪个开关后P会向下运动A.S1 B.S2 C.S3 D.S4二、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、电动势为E.内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向a端时,下列说法正确的是( )A.定值电阻R2电功率增大B.电压表和电流表读数都减小C.通过滑动变阻器R中的电流增大D.电压表的示数增大,电流表的示数减小8、质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点.不计空气阻力且小球从未落地,则()A.整个过程中小球电势能减少了1.5mg2t2B.整个过程中机械能的增量为2mg2t2C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了mg2t2D.从A点到最低点小球重力势能减少了mg2t29、如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=30°,现在A、B两点放置两点电荷qA、qB,测得C点场强的方向与AB平行,且水平向左,则()A.qA带负电B.qA带正电C.qA:qB=1:4D.qA:qB=1:810、关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是A.电场强度为零的地方,电势也为零B.电场强度大小逐渐减小的区域,电势也逐渐降低C.电场强度的方向处处与等电势面垂直D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向三、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“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中.(1)实验中滑动变阻器应采用________接法(填“分压”或“限流”)(2)用笔画线代替导线,将实验电路连接完整,使该装置可以更好、更准确地完成实验;(__________________________________________)(3)描绘出伏安特性曲线如图,其弯曲的主要原因是________________________________.12.(12分)小明用如图所示的电路“测量电池的电动势和内电阻”.(1)备有如下器材A.干电池1节B.滑动变阻器(0~20Ω)C.滑动变阻器(0~1kΩ)D.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)E.电流表(0~0.6A,内阻约0.8Ω)F.电流表(0~3A,内阻约0.2Ω)G.开关、导线若干其中滑动变阻器应选__________,电流表应选__________.(只填器材前的序号)(2)某同学根据实验数据画出的U-I图像如图所示,由图像可得电池的电动势为_____V,内电阻为_____Ω.(保留两位有效数字)(3)实验时由于电压表的分流作用,导致电动势E的测量值_____(选填“小于”或“大于”)其真实傎。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,一质量为m的导体棒MN两端分别放在固定的光滑圆形导轨上,两导轨平行且间距为L,导轨处在竖直向上的匀强磁场中.当导体棒中通一自右向左、大小为I的电流时,导体棒静止在与竖直方向成角的导轨上,,重力加速度为g,求:(1)匀强磁场的磁感应强度大小;(2)每个圆形导轨对导体棒的支持力大小.14.(16分)如图所示,A点距坐标原点的距离为L,坐标平面内有边界过A点和坐标原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于坐标平面向里.有一电子(质量为m、电荷量为e)从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场区域,在磁场中运动,从x轴上的B点射出磁场区域,此时速度方向与x轴的正方向之间的夹角为60°,求:(1)磁场的磁感应强度大小;(2)磁场区域的半径R;(3)磁场区域的圆心O1的坐标;(4)电子在磁场中运动的时间.15.(12分)在如图所示的匀强电场中,一条绝缘细线的上端固定,下端栓一个大小可以忽略、质量为m的带电量为q的小球,当小球静止时,细线与竖直方向的夹角为θ=30°.(1)小球带电种类?(2)小球所受电场力大小(3)电场强度E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、C【解析】

A.在某电源的电路中,每通过2C的电荷量,电源提供的电能是4J,那么这个电源的电动势是故A错误;B.闭合电路欧姆定律得知:电动势的数值等于内外电压之和,当电源没有接入电路时,电路中没有电流,电源的内电压为零,外电压即电源两极间的电压等于电动势;当电源接入电路时,电路有电流,电源有内电压,两极间的电压小于电动势,故B错误;C.电动势由电源本身特性决定,与外电路的组成无关,故C正确;D.电源电动势越大,电源将其他形式的能转化为电能的本领就越大,不能说电源所能提供的电能就越多;故D错误。2、A【解析】

由库伦力公式,故A正确,BCD错误.3、D【解析】

电场力提供加速度,F=qE可知场强逐渐增大,电荷做加速运动可知电场力与速度方向同向,故D正确,ABC错误.4、B【解析】

根据碰撞过程动量守恒、机械能不可能增加,碰撞后不能发生二次碰撞。以甲的初速度方向为正方向,碰撞前总动量为:P=m甲v甲+m乙v乙=1×6+2×2=10kg•m/s碰撞前的动能为:A.碰后v甲=4m/s、v乙=7m/s,动量增加,机械能增大。故A不符合题意。

B.碰后v甲=2m/s、v乙=4m/s,动量守恒,机械能减小。故B符合题意。C.碰后v甲=3m/s、v乙=3m/s,动量不守恒,机械能减少。故C不符合题意。D.碰后v甲=4m/s、v乙=3m/s,v甲>v乙,碰后甲乙还要发生二次碰撞。故D不符合题意。5、A【解析】

AB.根据电阻丝的伏安特性曲线可知当材料和长度相同时,再由电阻定律,可得即电阻丝a较细,电阻丝b较粗,A正确,B错误;C.电阻丝a、b串联,它们电流相等,电阻大的两端电压较大,即C错误;D.电阻丝a、b并联它们电压相等,电阻大的电流较小,即D错误。故选A。6、C【解析】四个开关全部闭合时,电容器两端的电压等于两端电压,断开S1,电容器仍连在两端,两板间的电压不变,场强不变,油滴所受的电场力不变,油滴仍处于平衡状态,A错误;断开S2,在电容器连在电源两端,稳定后其电压等于电动势大小,故板间场强增大,油滴所受的电场力增大,油滴将向上运动.与题意不符,故C错误;断开S3,则电容器与电源断开连接,电容器通过电阻放电,板间场强逐渐减小,油滴所受的电场力减小,油滴将向下运动,B正确;断开S4,电容器的电量不变,板间场强不变,油滴仍处于静止状态,D错误.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、BC【解析】

由图可知R2与R并联后与R1串联,电压表测路端电压,电流表测量流过R2的电流;滑片向a端移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则由闭合电路的欧姆定律可知电路中干路电流的变化及路端电压的变化;再分析并联电路可得出电流表示数的变化。【详解】当滑片向a滑动时,R接入电阻减小,总电阻减小,由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流I增加,干路电流增加,内电压增加,由U=E-Ir可知路端电压减小,即电压表示数减小;因路端电压减小,R1两端的电压增加,故并联部分电压减小,由欧姆定律可知电流表示数减小;由公式IA2R2可知,定值电阻由上述分析可知,故应选:BC。本题中R1也可直接作为内电阻处理,可直接由闭合电路欧姆定律得出并联部分的电压增大,流过R2的电流增大。8、BD【解析】

AB.小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反.设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,由:,又,解得,则小球回到A点时的速度为,整个过程中速度增量的大小为,速度增量的大小为.动量增加为,由牛顿第二定律得,联立解得,,故A错误,B正确;C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球的速度从v减小到0,动能减少了,故C错误;D.设从A点到最低点的高度为h,根据动能定理得,解得,从A点到最低点小球重力势能减少了,故D正确。故选BD。9、AD【解析】

AB.放在A点和B点的点电荷在C处产生的场强方向在AC和BC的连线上,因C点合场强方向与BA方向平行,故放在A点的点电荷和放在B点的点电荷产生的场强方向只能如图所示,由C→A和由B→C,故qA带负电,qB带正电,A正确B错误;CD.根据矢量三角形可知,即:,又由几何关系知:,所以,C错误D正确。10、CD【解析】

本题考查电场强度与电势的概念【详解】A.电场强度的大小具有绝对性,而电势的高低则具有相对性,选择的参考平面不同,电势的高低也会不同,所以电势是否为0与电场强度没有必然联系,故A错误;B.电场强度的大小可以从电场线的疏密程度看出,但是电势的高低却取决于电场线的走向,沿着电场线方向电势会逐渐降低,但是电场强度却可能在逐渐增大,故B错误;C.因为在等势面上移动电荷电场力不做功,故电场强度的方向处处与等电势面垂直,C选项正确;D.沿电场线的方向电势逐渐降低,但电势降低的方向不一定是电场的方向,电势降落最快的方向则一定是电场强度的方向,故D选项正确。综上所述,本题正确答案应选CD。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、分压灯丝电阻随温度的升高而增大【解析】

(1)实验中要在小灯泡上得到从零开始的可调电压,则滑动变阻器应采用分压接法;(2)小灯泡电阻较小,可采用电流表外接电路;实物连接如图;(3)描绘出伏安特性曲线,其弯曲的主要原因是灯丝电阻随温度的升高而增大.当实验要求电流从零调时,变阻器应用分压式接法,应选择阻值小的变阻器以方便调节;当测量小电阻时应采用电流表外接法.12、BE1.51.0小于【解析】

[1][2]由表中测量数据的范围知测量电流最大值小于0.6A,故电流表选择0.6A量程的E即可,滑动变阻器的最大阻值一般比电池内阻大几倍就好了,取0~10Ω能很好地控制电路中的电流和电压,故滑动变阻器选B;[3][4]根据U−I图象可知,与U轴的交点表示电动势,所以E=1.5V,图线的斜率表示内阻,所以[5]本实验中由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比测量值小,造成,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),(2).【解析】

(1)从右向左看受力分析如图所示:由受力平衡得:,解得:.(2)两导轨对棒的支持力2FN,根据平衡条件:2FNcos37°-mg=0解得:14、(1)(2)(3)(4)【解析】

(1)过B点作电子出射速度方向的垂线交y轴于O2点,则O2点为电子在磁场中运动轨迹的圆心,画出电子的运动轨迹如图所示。由几何知识得∠AO2B=60°设电子在磁场中运动的轨迹半径为r,则r−L=rcos60°,得r=2L又由洛伦兹力提供向心力,得:则得:;(2)由题意和上图的几何关系可得,过A、O、B三点的圆的圆心在AB连线的中

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