上海市交大嘉定2027届高二物理第一学期期中复习检测模拟试题含解析_第1页
上海市交大嘉定2027届高二物理第一学期期中复习检测模拟试题含解析_第2页
上海市交大嘉定2027届高二物理第一学期期中复习检测模拟试题含解析_第3页
上海市交大嘉定2027届高二物理第一学期期中复习检测模拟试题含解析_第4页
上海市交大嘉定2027届高二物理第一学期期中复习检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

上海市交大嘉定2027届高二物理第一学期期中复习检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、关于电场能的相关知识中以下说法正确的是()A.电场中电势降低的方向,就是电场强度的方向B.因为电势有正有负,故电势是矢量,既有大小也有方向C.电场中电场强度为零的地方其电势也一定为零D.某等势面上各点的场强方向均与此处等势面垂直2、通过电阻R的电流为I时,在t时间内产生的热量为Q,若电阻为R,电流为2I,则在时间内产生的热量为(

)A.4Q B.2Q C. D.3、关于带负电的粒子(重力可忽略不计),下面说法中正确的是()①沿电场线方向飞入匀强电场,电场力做功,动能增加②垂直电场线方向飞入匀强电场,电场力做功,动能增加③垂直磁感线方向飞入匀强磁场,磁场力不做功,动能不变④沿磁感线方向飞入匀强磁场,磁场力做功,动能增加A.①② B.②③ C.③④ D.①④4、竖直放置的玻璃管内有一根羽毛和一枚铜钱.现将玻璃管迅速翻转180°,如图所示,在玻璃管内是真空和非真空两种情形下,可以观察到羽毛和铜钱()A.都同时落到底部B.都不同时落到底部C.只有真空情形下,才同时落到底部D.只有非真空情形下,才同时落到底部5、如图所示是示波管的原理示意图,XX′和YY′上不加电压时,在荧光屏的正中央出现一亮斑,现将XX′和YY′分别连接如图甲乙所示电压,从荧光屏正前方观察,你应该看到的是图中哪一个图形?A. B.C. D.6、A、B两带电小球,质量分别为mA、mB,电荷量分别为qA、qB,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时A、B两球处于同一水平面.若B对A及A对B的库仑力分别为FA、FB,则下列判断不正确的是A.FA<FBB.AC细线对A的拉力C.OC细线的拉力D.同时烧断AC、BC细线后,A、B在竖直方向的加速度相同二、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,平行板电容器经开关S与电源连接,S闭合一段时间后断开,a处固定一带电量很小的正点电荷,现将电容器B板向下移动一小段距离使板间距离增大,则A.AB板的电压UAB变小B.a点电势φa变大C.点电荷a受的电场力Fa变大D.点电荷a的电势能Epa变大8、如上图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中.设小球的带电量不变,小球由静止下滑的过程中()A.小球的加速度一直增大B.小球的速度一直增大,直到最后匀速C.杆对小球的弹力一直减小D.小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变9、如图所示是电阻R的I-U图象,图中α=45°,由此得出()A.欧姆定律适用于该元件B.电阻R=0.5ΩC.因I-U图象的斜率表示电阻的倒数,故R=1/tanαD.在R两端加上6.0V的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0C10、如图所示,竖直面内的光滑绝缘半圆轨道,直径MN水平,将一带正电的小球从M点静止释放,经时间t到达最低点,速率为v,对轨道的压力为;若在轨道圆心处固定一正电荷,重新将该小球从M点静止释放,经时间t′到达最低点,速率为v′,对轨道的压力为。下列说法正确的是A.t′<t B.t′=tC.v′=v D.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)(1)一位同学在实验中分别用游标卡尺和螺旋测微器测量物体长度,得到结果如图所示,游标卡尺示数______mm,螺旋测微器示数________mm.(2)现用伏安法研究某电子器件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整(直接测量的变化范围尽可能大一些),备有下列器材:A.直流电(6V,内阻不计);B.电流表G(满偏电流Ig=3mA,内阻Rg=10Ω);C.电流表A(0~0.6A,内阻未知);D.滑动变阻器(0~20Ω,5A);E.滑动变阻器(0~200Ω,1A);F.定值电阻R0(阻值1990Ω);G.开关与导线若干.①根据题目提供的实验器材,请你在方框中设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示)________.②在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,测动变阻器应选用________(填写器材序号).12.(12分)为测量金属丝的电阻,取两节干电池(内阻不计)、开关和若干导线及下列器材:A.电流表0~0.6,内阻约0.05;B.电流表0~3,内阻约0.01;C.电压表0~3,内阻约10;D.电压表0~15,内阻约50;E.滑动变阻器,0~10(额定电流为0.6);F.滑动变阻器,0~100(额定电流为0.3).(1)为准确测出金属丝阻值,电流表应选__________,电压表应选__________,滑动变阻器应选__________(填序号)。(2)根据已知的物理量(金属丝长度、直径)和实验中测量的物理量(电压表读数、电流表读数),则金属丝电阻率表达式=______________.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)电场中某区域的电场线分布如图所示,已知A点的电场强度E=3.0×104N/C.将电荷量q=4.0×10-8C的点电荷放在电场中的A点。.(1)求该点电荷在A点所受电场力的大小F;(2)在图中画出该点电荷在A点所受电场力的方向.14.(16分)如图所示,一根长为L=0.2m的直导线放在水平方向的匀强磁场中,导线水平且与磁场方向垂直,导线中通有向右的电流.①请判断导线所受安培力的方向是竖直向上还是竖直向下;②若匀强磁场的磁感应强度的大小B=0.5T,导线中的电流I=1.5A,试计算导线所受安培力的大小;③将该通电导线旋转到与磁感线平行的位置,此时导线是否受安培力?15.(12分)如图所示,在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场.三个相同的带电粒子,比荷大小均为,先后从A点沿AD方向以大小不等的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受磁场力作用.已知编号为q1的粒子恰好从F点飞出磁场区域,编号为q2的粒子恰好从E点飞出磁场区域,编号为q3的粒子从ED边上的某点垂直边界飞出磁场区域.问:(1)三个带电粒子带何种电荷?(2)编号为q1的粒子进入磁场区域的初速度大小为多少?(3)编号为q2的粒子在磁场区域内运动的时间为多少?(4)编号为q3的粒子在ED边上飞出的位置与E点的距离多远?

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】

电场强度的方向的规定是正电荷受电场力的方向,是描述电场强弱的物理量;沿电场线方向电势逐渐降低;等势面上各点的场强方向均与此处等势面垂直;这些都是电场的特点,根据这些特点可以进行判定。【详解】沿电场线方向电势逐渐降低,电场线的方向是电势降落最快的方向,所以电场中电势降低的方向,不一定就是电场强度的方向,故A错误;电势没有方向,是标量,故B错误;电场强度与电势分别描述电场的两个不同方面的性质,二者的大小没有直接的关系,电场中电场强度为零的地方其电势不一定为零,如等势体的内部。故C错误;根据电场线与等势面的关系可知,等势面上各点的场强方向均与此处等势面垂直,故D正确。所以D正确,ABC错误。加强基础知识的学习,掌握住电场强度与电势的关系的特点,即可解决本题,本题属于基础题目简单题。2、B【解析】

通过电阻R的电流为I,根据焦耳定律得出在时间t内产生的热量Q=I2Rt。【详解】通过电阻R的电流为I时,在t时间内产生的热量为Q,则Q=I2Rt;若在t/2时间内,通过的电流为2I,根据焦耳定律:Q′=(2I)2•R•t=2I2Rt=2Q,故ACD错误,B正确;故选B。3、B【解析】带负电的粒子沿电场线方向飞入匀强电场,电场力的方向与电场线的方向相反,所以电场力的方向与运动的方向相反,电场力做负功,动能减小,故①错误;当垂直进入电场时,电场力做正功,动能增加,故②正确;带电粒子垂直磁感线方向飞入匀强磁场,洛伦兹力的方向始终与速度的方向垂直,磁场力不做功,动能不变,故③正确;带电粒子垂直于磁场的方向飞入,运动的方向与磁场的方向平行,则不受洛伦兹力的作用,动能不变,故④错误.所以选B.4、C【解析】有空气时,铜钱和羽毛都受重力和空气阻力作用,但羽毛受到的空气阻力和重力相比较大,影响了羽毛的下落,所以羽毛下落的比铜钱慢;真空中羽毛和铜钱都只受重力,下落时加速度相同,都为重力加速度,所以两者同时落地,故C正确;点睛:虽然当时伽利略已经意识到空气的阻力将影响物体的下落,但是由于科学发展和仪器设备的限制,当时仍然没有办法用实验手段得到真空,所以并不能真正的完成一个自由落体运动的实验.伽利略的研究也只能停留在理论研究的部分,直到牛顿的时代,发明了抽气机,才由牛顿设计了钱羽管(又称牛顿管),真正用实验证明在真空中,物体下落速度与物体重量无关.于是,伽利略的理论终于从纯理论研究进入实验验证,并通过实验验证了其正确性.5、D【解析】

示波管的YY′偏转电压上加的是待显示的信号电压,XX′偏转电极通常接入锯齿形电压,即扫描电压,当信号电压与扫描电压周期相同时,就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内的稳定图象。【详解】设加速电场的电压为U1,偏转电场的电压为U2,偏转电极的长度为L,板间距离为d,根据推论得知,偏转距离为,可见,偏转距离与偏转电压U2成正比,由几何知识得知,电子在荧光屏偏转的距离也与偏转电压成正比,则偏转电极XX′上加上随时间作线性变化的电压时,电子在荧光屏偏转的距离与时间也是线性关系,形成一条亮线,若电压是周期性变化,就可以使电子在水平方向不断扫描。在偏转电极YY′上加按正弦规律变化的电压,电子在荧光屏偏转的距离按正弦规律变化,而在偏转电极XX′上加适当频率的扫描电压,水平方向电子不断从右向左匀速扫描,在荧光屏上出现一条正弦曲线;由于X方向的电压变化的周期为T0,而Y方向变化的周期为2T0,所以在2T0时间内X方向变化2次,Y方向变化一次。在荧光屏上将出现由两条线组成的图象;由于开始时X方向与Y方向的电压都是0,所以两条线在坐标原点交叉。故D正确,ABC错误,故选D。本题关键要清楚示波管的工作原理,要用运动的合成与分解的正交分解思想进行思考,注意两极所加电势差的正负。6、A【解析】

对小球A受力分析,受重力、静电力、拉力,如图

根据平衡条件,则有两球间的库仑力是作用力与反作用力,一定相等,与两个球是否带电量相等无关,故A错误;有:mAg=TAcos30°因此:,故B正确;由整体法可知,细线OC的拉力等于两球的重力,故C正确;同时烧断AC、BC细线后,A、B在竖直方向只受重力作用,则加速度均为g不变,所以加速度相同,故D正确;

此题选择不正确的选项,故选A.本题关键分别对两个小球受力分析,然后根据平衡条件列方程;再结合库仑定律列方程分析求解.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】

电容器充电与电源断开,所带电量不变.根据电容的决定式C=εS4πkd、E=Ud、C=QU结合分析板间场强是否变化.B极板接地,电势为零,根据a与【详解】A项:由公式C=εS4πkd,C=QU得U=QεSB、C、D项:由公式C=εS4πkd,C=QU,E=Ud得板间场强E=4πkQεS,由题意,S、Q、ɛ均不变,k是常量,则E不变,点电荷受的电场力根据公式U=Ed知,B板向下移动时,a与B板间的电势差增大,而B极板接地,电势为零,a点电势高于B板电势,大于零,则知a点电势变大,即φa变大,q是正电荷,由电势能公式Epa=qφa知,Epa变大,故B正确,C错误,D正确。故应选:BD。本题关键是掌握推论:E=4πkQεS,判断出板间场强不变,再根据U=Ed、Epa=qφa8、BD【解析】

小球下滑过程中,受到重力、摩擦力(可能有)、弹力(可能有)、向左的洛伦兹力、向右的电场力.开始阶段,洛伦兹力小于电场力时,小球向下做加速运动时,速度增大,洛伦兹力增大,小球所受的杆的弹力向左,大小为N=qE﹣qvB,N随着v的增大而减小,滑动摩擦力f=μN也减小,小球所受的合力F合=mg﹣f,f减小,F合增大,加速度a增大;当洛伦兹力等于电场力时,合力等于重力,加速度最大;小球继续向下做加速运动,洛伦兹力大于电场力,小球所受的杆的弹力向右,大小为N=qvB﹣qE,v增大,N增大,f增大,F合减小,a减小.当mg=f时,a=0,故加速度先增大后减小,直到为零;小球的速度先增大,后不变;杆对球的弹力先减小后反向增大,最后不变;洛伦兹力先增大后不变.故BD正确,AC错误.9、AD【解析】

电阻R的I-U图象斜率的倒数等于电阻R,由数学知识分析电流与电压的关系.对于电阻R,运用斜率求解,但不能根据直线倾角的正切的倒数求解.由图读出电压为U=6V时的电流,由q=It求解每秒内通过电阻的电荷量.【详解】根据数学知识可知,通过电阻的电流与两端电压成正比,欧姆定律适用,故A正确;根据电阻的定义式,得,故B错误;由于I-U图象中横纵坐标的标度不同,故不能直接根据图象与横轴的夹角求电阻,故C错误;由图知,当U=6V时,I=3A,则每秒通过电阻横截面的电荷量是q=It=3×1C=3.0C,故D正确.故选AD.本题考查了学生对电阻的定义式的理解与掌握,要注意直线的斜率与直线倾角的区别.10、BCD【解析】

AB.小球下滑过程中速度始终沿切线方向,由重力的分力提供加速度,与是否受库仑力无关,故小球到达最低点过程中时间相同,故A错误,B正确.C.如果圆心处有正电荷,但因为小球从M点静止释放,到达最低点的过程中,库仑力也不做功,故根据动能定理可知:小球到达最低点的速度大小是一样的,方向都水平向右.故C正确.D.小球到达最低点,合力提供向心力,当没有库仑力时:当有库仑力时:再根据牛顿第三定律可知小球对轨道的压力,故D正确.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、14.505.663D【解析】

(1)①游标卡尺的主尺读数为,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为,所以最终读数为:;②螺旋测微器的固定刻度为,可动刻度为,所以最终读数为.(2)①由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法;灯泡的电阻约为,灯泡的电阻值比较小,属于小电阻,所以用电流表外接法,电路图如答案图所示:②因要求电压从零开始变化,变阻器用分压接法,应选小阻值的D.12、ACE【解析】

(1)[1][2][3]

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论