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2027届深圳市重点中学高二物理第一学期期中教学质量检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、如图所示,固定在水平面上半径为R的光滑半球,球心O的正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球,小球置于半球面上的A点,另一端绕过定滑轮,如图所示.已知小定滑轮到半球顶点的高度为H,绳子的长度为L。今缓慢拉绳使小球从A点滑向半球顶点(未到顶点),则此过程中,半球对小球的支持力大小N及细绳的拉力T大小的变化情况是A.N不变,T变小B.N不变,T变大C.N变小,T变大D.N变大,T变小2、如图,长为2L的直导线折成边长相等的直角形状,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B,当在该导线中通以电流I时,该直角形通电导线受到的安培力大小为()A.0B.BILC.2D.2BIL3、如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.一带电粒子只在电场力作用下经A点飞向B点,轨迹如图中虚线所示,下列说法正确的是()A.粒子带正电B.粒子在B点加速度大C.粒子在B点动能大D.粒子在B点的电势能较小4、如图所示,带电体P、Q可视为点电荷,电荷量相同.倾角为、质量为M的斜面体放在粗糙水平面上,将质量为m的物体P放在粗糙的斜面体上,当物体Q放在与P等高(PQ连接水平)且与物体P相距为r的右侧位置时,P静止且受斜面体的摩擦力为0,斜面体也保持静止,静电力常量为k,则下列说法正确的是()A.P所带电荷量为B.P对斜面压力为0C.斜面体受到地面的摩擦力为0D.斜面体对地面的压力为M+mg5、关于静电场,下列结论普遍成立的是()A.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低B.在正电荷或负电荷产生的静电场中,电场强度方向都指向电势降落最快的方向C.电场中任意两点之间的电势差只与这两点的电场强度有关D.将正点电荷从电场强度为零的一点移动到电场强度为零的另一点,静电力做功为零6、如图所示,半径为只的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内,磁感应强度为B的勻强磁场方向垂直轨道平面向里.一可视为质点,质量为m,电荷量为q(q>0)的小球由轨道左端A处无初速度滑下,当小球滑至轨道最低点C时,给小球再施加一始终水平向右的外力F,使小球能保持不变的速率滑过轨道右侧的D点,若小球始终与轨道接触,重力加速度为g,则下列判断正确的是A.小球在C点受到的洛伦兹力大小为qBB.小球在C点对轨道的压力大小为3mg-qBC.小球从C到D的过程中,外力F大小保持不变D.小球从C到D的过程中,外力F的功率不变二、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,为一圆形区域的匀强磁场,在O点处有一放射源,沿半径方向射出速度为v的不同带电粒子,其中带电粒子1从A点飞出磁场,带电粒子2从B点飞出磁场,不考虑带电粒子的重力,则()A.带电粒子1的比荷与带电粒子2的比荷比值为3:1B.带电粒子1的比荷与带电粒子2的比荷比值为∶1C.带电粒子1与带电粒子2在磁场中运动时间比值为2∶3D.带电粒子1与带电粒子2在磁场中运动时间比值为1∶28、关于平抛物体的运动,下列说法中不正确的是()A.物体只受重力的作用,是的匀变速曲线运动B.物体落地时的水平位移与抛出点的高度无关C.平抛运动任一时刻的速度沿水平方向上的分量都相同D.初速度越大,物体在空中的飞行时间越长9、如图甲所示,用轻绳拴着一质量为带正电的小球在竖直面内绕O点做圆周运动,竖直面内加有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,如图甲所示,不计一切阻力,小球运动到最高点时的动能Ek与绳中张力F间的关系如图乙所示,当地的重力加速度为g,由图可推知()A.轻绳的长度为B.小球所带电荷量为C.小球在最高点的最小速度为D.小球在最高点的最小速度为10、一电压表由电流表G与电阻R串联而成,如图所示.若在使用中发现此电压表的示数总是比准确值稍小一些,采取下列哪种措施加以改进?()A.在R上串联一比R小得多的电阻B.换用比R大点儿的电阻C.换用比R小点儿的电阻D.在R上并联一比R大得多的电阻三、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)目前很多用电器的指示灯是发光二极管。某厂家提供的某种型号发光二极管的伏安特性曲线如图所示,该二极管的正常工作电压为3.0V,允许通过的最大电流为56mA。(1)该二极管正常工作时阻值约为(_____)A.5ΩB.15ΩC.75ΩD.30Ω(2)某同学用中值电阻为10Ω的多用电表欧姆挡测量该二极管的正向电阻,下列测量方法更合理的是(_____)A.B.C.D.12.(12分)欲用伏安法测定一段阻值约为5左右的金属导线的电阻和电阻率,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻1)B.电流表(0~3A,内阻0.0125)C.电流表(0~0.6A,内阻0.125)D.电压表(0~3V,内阻3k)E.电压表(0~15V,内阻15k)F.滑动变阻器(0~20,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2000,额定电流0.3A)H.开关、导线(1)用螺旋测微器测电阻丝的直径如图,电阻丝的直径为_______mm(2)上述器材中电流表应选用________;电压表应选用________;滑动变阻器应选用________;(填写各器材的字母代号)(3)实验电路应采用电流表_____接法;(填“内”或“外”)(4)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变请按要求在下面方框内画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图__________.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)如图所示的电路中,电源电动势,内阻,电阻,,,,电容器的电容,电容器原来不带电.求接通开关S后流过的总电荷量.14.(16分)如图所示电路中,电源电动势E=240V,内阻,R1=R2=1Ω,某电热器组中装有50个完全相同的电热器,每个电热器规格为“200V,800W”,其他电阻不计,不考虑电热器电阻随温度的变化,问:(1)接通几个电热器时,实际使用的电热器都能正常工作?(2)接通几个电热器时,电源输出功率最大?最大输出功率是多少?15.(12分)如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在水平的x轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为B,方向垂直xOy平面向里,电场线平行于y轴.一质量为m、电荷量为q的带正电的小球,从y轴上的A点水平向右抛出,经x轴上的M点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从x轴上的N点第一次离开电场和磁场,MN之间的距离为L,小球过M点时的速度方向与x轴的方向夹角为.不计空气阻力,重力加速度为g,求(1)电场强度E的大小和方向;(2)小球从A点抛出时初速度v0的大小;(3)A点到x轴的高度h.

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】

小球在绳的拉力作用下缓慢运动的过程中可视为小球受力平衡,对小球进行受力分析,根据平衡可以求出小球拉力和支持力大小的变化;【详解】在小球被拉升的过程中对小球进行受力分析,小球受重力、半球面对小球的弹力和绳对小球的拉力,小球在三个力作用下缓慢滑向半球顶点,可视为小球在运动过程中受力平衡,即小球受重力、支持力和绳拉力的合力为0,作出小球的受力示意图如图所示:

因为小球所受合力为零,故小球所受重力mg、半球对小球的弹力N和绳对小球的拉力T可以构成一个闭合的矢量三角形,如图可知,三个力构成的三角形与图中由绳AB、顶点高度BO及半球半径AO构成的三角形ABO始终相似,故有:NAO=mgBO=TAB,由于小球在上拉的过程中,BO和AO的长度不变,AB减小,在力中由于重力不变,所以根据相似比可以得出:小球的拉力T变小,半球对小球的支持力能抓住小球受力平衡这一出发点,小球所受合力为0,小球受到的三个力可以首尾相连构成一个封闭的三角形,由力构成的三角形与ABO三点构成的三角形刚好相似,根据相似比可以轻松得出小球的受力大小的变化情况。2、C【解析】

安培力中通电导线的长度为电流的有效长度,本题中为通电导线从初指向末的长度,为2L,因此安培力A.0与分析不符,A错误B.BIL与分析不符,B错误C.2BIL与分析相符,CD.2BIL与分析不符,D错误3、B【解析】A、电场线的方向向上,根据粒子的运动的轨迹可以判断得出粒子受到的电场力方向向下,与电场线的方向相反,所以该粒子带负电,故A错误;B、电场线密的地方电场的强度大,所以粒子在B点受到的电场力大,在B点时的加速度较大,故B正确;CD、从A到B得过程中,电场力对粒子做负功,所以粒子的动能减小,电势能增加,则粒子在B点动能小,电势能高,粒子在A点的电势能较小,故CD错误;故选B.4、D【解析】

以P为研究对象,根据平衡条件求Q对P的库仑力和斜面对P的支持力,再由库仑定律求电荷量.以斜面体和P整体为研究对象,由平衡条件求解地面对斜面体的支持力和摩擦力,即可得到斜面体对地面的压力和摩擦力.【详解】AB、以P为研究对象,受到重力mg、斜面体的支持力N和库仑力F,如图,由平衡条件得:,根据库仑定律得:联立解得:由牛顿第三定律得P对斜面的压力为:N,故A、B错误.CD、以斜面体和P整体为研究对象,由平衡条件得

地面对斜面体的摩擦力为:地面对斜面体的支持力为:根据牛顿第三定律得斜面体受到地面的摩擦力为F,斜面体对地面的压力为为:.故C错误,D正确.故选D.本题采用隔离法和整体法研究共点力平衡问题,关键是明确研究对象,正确进行受力情况,然后根据共点力平衡条件列方程研究.5、B【解析】

A.电势与电场强度没有直接关系,所以电场强度大的地方电势不一定高,电场强度小的地方电势不一定低,故A错误;B.沿电场方向电势降低,而且降低最快,故B正确;C.由公式U=Ed可知,两点之间的电势差与场强和两点间沿电场线方向的距离都有关,故C错误;D.场强为零,电势不一定为零,电场力做功与电势的变化有关,将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电势可能变化,所以电场力可能做功,故D错误.6、B【解析】A、因为洛伦兹力始终对小球不做功,故洛伦兹力不改变小球速度的大小,从A点运动到C点的过程中只有重力做功,根据动能定理得:,解得:.故小球在C点受到的洛伦兹力大小为,A错误;B、由左手定则可知,小球向右运动到C点时若受到的洛伦兹力的方向向上,则有:,解得:,B正确;C、小球从C到D的过程中,洛伦兹力和支持力沿水平方向的分力增大,所以水平外力F的增大.故C错误;D、小球从C到D的过程中小球的速率不变,而洛伦兹力和支持力不做功,所以小球的动能不变,拉力F的功率与重力的功率大小相等,方向相反.由运动的合成与分解可知,小球从C向D运动的过程中,竖直方向的分速度越来越大,所以重力的功率增大,所以外力F的功率也增大.D错误.故选B.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】粒子运动轨迹如图所示:设粒子的运动轨道半径为rA,rB,根据几何关系可得:,,轨道半径之比1:1.洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,联立以上可得粒子1与粒子2的比荷值为1:1,故A正确,B错误;粒子运动的周期为:,粒子运动的时间:,粒子在磁场中做圆周运动,由数学知识可知,粒子做圆周运动转过的圆心角分别是:φA=120°,φB=60°,联立以上可得:,故C正确,D错误.所以AC正确,BD错误.8、BD【解析】

平抛运动的物体只受重力的作用,是的匀变速曲线运动,选项A正确;由x=v0t和h=gt2可知,物体落地时的水平位移,与抛出点的高度有关,选项B错误;平抛运动任一时刻的速度沿水平方向上的分量都等于初速度,选项C正确;物体在空中飞行的时间为,与初速度无关,选项D错误;此题选择不正确的选项,故选BD.9、AC【解析】

A.在最高点时,绳对小球的拉力、重力和电场力的合力提供向心力,则得:,即故由图象可知,图象斜率即故A正确;B.当F=0时,由,解得,故B错误;CD.当F=0时,重力和电场力提供向心力,此时为最小速度,解得故C正确,D错误;10、CD【解析】试题分析:电流表与电流表都是由表头改装成的,电压表是本题与分压电阻串联成的,根据串并联规律可知,若电压表读数总比准确值小,说明通过本题的电流较小,应减小分压电阻的大小,根据并联电阻需要任一支路电阻可知,应在R上并联一个比R大得多的电阻.解:电压表的读数总比准确值稍小一些,说明通过电流表G的电流偏小,串联的电阻R偏大,为减小串联电阻R的阻值需在R上并联一个比R大得多的电阻,所以D正确;故选D【点评】电流表、电压表的改装,实质上是电阻的串、并联问题,只要分清分电流、总电流,分电压、总电压,应用欧姆定律就能解决三、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、CA【解析】

(1)[1].二极管电阻:故选C.(2)[2].欧姆表内置电源正极与黑表笔相连,红表笔与内阻电源负极相连,测二极管正向电阻,欧姆表黑表笔与二极管正极相连,红表笔与二极管负极相连,用欧姆表测电阻要选择合适的挡位使指针指在中央刻度线附近,由图示电路图可知,图A所示正确;12、0.433mmCDF外【解析】试题分析:螺旋测微器读数时,可以分成整数部分和小数部分两部分来读,根据伏安法测电阻的原理选择实验器材;根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表的接法,电流从0开始变化,所以滑动变阻器采用分压式.(1)螺旋测微器的读数为:;(2

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