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2027届甘肃省靖远县高二物理第一学期期中复习检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、关于静电场的等势面,下列说法正确的是A.两个电势不同的等势面可能相交B.电场线与等势面处处相互垂直C.同一等势面上各点电场强度一定相等D.将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功2、如图所示,由M、N两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计的金属球相接,极板M与静电计的外壳均接地。给电容器充电,静电计指针张开一定角度.以下实验过程中电容器所带电荷量可认为不变。下面操作能使静电计指针张开角度变大的是()A.将M板沿水平向右方向靠近N板B.在M、N之间插入有机玻璃板C.在M、N之间插入金属板,且不和M、N接触D.将M板向上平移3、一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合电键S,电容器充电后,悬线与竖直方向夹角为φ,如图所示.下列方法中能使夹角φ减小的是()A.保持电键S闭合,使两极板靠近一些B.保持电键S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动C.保持电键S闭合,使两极板远离一些D.断开电键S,使两极板靠近一些4、物体做匀速圆周运动,关于其向心加速度的说法正确的是()A.与线速度的方向始终相同B.与线速度的方向始终相反C.始终指向圆心D.始终保持不变5、如图所示,a、b、c是电场中的三个点,其电势分别为φa、φb、φc,关于φa、φb、φc的比较,下列说法中正确的是()A.φa<φb<φc B.φa>φb>φcC.φa=φb=φc D.φa=φb>φc6、如图所示,在垂直于纸面、范围足够大的匀强磁场中,有一个矩形线圈abcd,线圈平面与磁场垂直,O1O2和O3O4都是线圈的对称轴,应使线图怎样运动才能使其产生感生电流()A.向左平动 B.绕O1O2转动 C.向上平动 D.向下平动二、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、现有一台老式电视机,其显像管示意图如图所示,发现其电视画面的幅度偏小,请你根据近期所学物理知识分析,引起该故障的原因可能是A.偏转线圈匝间短路,线圈匝数减少B.偏转线圈的电流减小,偏转磁场减弱C.加速电场的电压过高,电子的速率偏大D.电子枪发射能力减弱,打到屏幕上的电子数减少8、两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球,其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍,它们间的库仑力大小是F,现将两球接触后再放回原处,它们间库仑力的大小可能是()A. B. C. D.9、如图所示是示波器原理图,电子被电压为U1的加速电场加速后射入电压为U2的偏转电场,离开偏转电场后电子打在荧光屏上的P点,P点与O点的距离叫做偏转距离,偏转电场极板长为L,板间距离为d,为了增大偏转距离,下列措施可行的是()A.增大U1 B.增大U2 C.增大L D.增大d10、如图甲所示,水平传送带AB逆时针匀速转动,一个质量为M=1.0kg的小物块以某一水平初速度滑上传送带左端,通过速度传感器记录下物块速度随时间的变化关系如图乙所示,取向左为正方向,以小物块滑上传送带时为计时起点。已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2。下列说法正确的是A.物块与传送带间的动摩擦因数为0.5B.物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9mC.物块距离传送带左端的最大距离是8mD.物块在传送带上的时间4.5s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)为提高学生的动手操作能力,学校实验室对外开放。小明去实验室发现一段阻值大约为6Ω的电阻,他欲采用伏安法对其进行测定。实验室有以下器材可供他选择:(要求测量结果尽量准确)A.电池组(3V,内阻约1Ω)B.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)F.滑动变阻器(0~10Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~1000Ω,额定电流0.1A)H.开关,导线若干①实验时应选用的器材是__(填写各器材的字母代号)。②请在下面的虚线框中画出实验电路图。(________)③小明选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理_上看,待测电阻测量值_______实值(填“大于”或“小于”),原因是_________________。12.(12分)一只小灯泡,标有“3V,1.5W”字样.现要描绘小灯泡0~3V的伏安特性曲线.实验器材有:A.最大阻值为10Ω的滑动变阻器B.电动势为6V、内阻约为1.0Ω的电源C.量程为0.6A、内阻约为1.0Ω的电流表A1D.量程为3A、内阻约为0.1Ω的电流表A2E.量程为3V、内阻约为6kΩ的电压表V1F.量程为15V、内阻约为10kΩ的电压表V2G.开关、导线若干(1)电压表应选用________;电流表应选用________.(将选项代号的字母填在横线上)(2)在该实验中,设计了如下图所示的四个电路.为了减小误差,应选取的电路是________(将选项代号的字母填在横线上).(3)以下是该实验的操作步骤:A.将电流表、电压表、变阻器、小灯泡、电源、开关正确连接成电路B.调节滑动变阻器触头的位置,保证闭合开关前使变阻器与小灯泡并联部分的阻值最大C.闭合开关,记下电流表、电压表的一组示数(U,I),移动变阻器的滑动触头,每移动一次记下一组(U,I)值,共测出12组数据D.按所测数据,在坐标纸上描点并将各点用直线段连接起来,得出小灯泡的伏安特性曲线指出以上步骤中存在错误或不妥之处并修改:________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,在xOy平面内0<x<L的区域内有一方向竖直向上的匀强电场,x>L的区域内有一方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场.某时刻,一带正电的粒子从坐标原点,以沿x轴正方向的初速度进入电场;之后的另一时刻,一带负电粒子以同样的初速度从坐标原点进入电场.正、负粒子从电场进入磁场时速度方向与电场和磁场边界的夹角分别为60°和30°,两粒子在磁场中分别运动半周后恰好在某点相遇.已知两粒子的重力以及两粒子之间的相互作用都可忽略不计.求:(1)正、负粒子的比荷之比:;(2)正、负粒子在磁场中运动的半径大小;(3)两粒子先后进入电场的时间差.14.(16分)有一带电荷量q=-3×10-6C的点电荷,从电场中的A点移到B点时,克服静电力做功6×10-4J。求:(1)AB间电势差为多少?(2)如果B点电势为零,电荷在A点的电势能为多少?15.(12分)有一水平向右的匀强电场中,竖直平面内有半径为1.1m的圆周,在圆心O处放置电荷量为Q=11-8C的带正电的点电荷,圆周a点与圆心O在同一水平线上,且Ea=1(静电力常数K=9×119N.m2/C2)(1)匀强电场场强大小?(2)圆周最高点C处的场强

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、B【解析】

A.等势面相交,则电场线一定相交,故在同一点存在两个不同的电场强度方向,与事实不符,故A错误;B.电场线与等势面垂直,B正确;C.同一等势面上的电势相同,但是电场强度不一定相同,C错误;D.将负电荷从高电势处移动到低电势处,受到的电场力方向是从低电势指向高电势,所以电场力方向与运动方向相反,电场力做负功,D错误;2、D【解析】

将M板沿水平向右方向靠近N板,极板间距d变小,根据根据C=εS4πkd,电容增大;Q一定,根据C=QU,电压减小;故静电计指针张角变小;故A错误;在M、N之间插入机玻璃板,根据C=εS4πkd,电容变大;Q一定,根据C=QU,电压减小;故静电计指针张角变小;故B错误;在M、N之间插入金属板,根据C=εS4πkd,电容变大;Q一定,根据C=QU,电压减小;故静电计指针张角变小;故C错误;将M本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是关于电容的两个公式C=εS4πkd和3、C【解析】小球在两极板间受到竖直向下的重力,水平向左的电场力以及绳子的拉力,三力作用下处于静止状态,要使夹角减小,则应减小电场力,保持电键S闭合,两极板间的电势差恒定,使两极板靠近一些,则根据可知,电场强度增大,所以小球受到的电场力增大,即夹角变大,A错误;保持电键S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动,两极板间距离不变,电场强度不变,即夹角不变,B错误;保持电键S闭合,两极板间的电势差恒定,使两极板远离一些,则根据可知,电场强度减小,所以小球受到的电场力减小,即夹角减小,C正确;断开电键,则两极板所带电荷量恒定不变,根据,则有,即两板间的电场强度和两极板的距离无关,故电场强度不变,所以夹角不变,D错误.【点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变4、C【解析】

向心加速度的方向始终指向圆心,方向时刻在变化,和线速度的方向垂直,不改变线速度的大小只是改变线速度的方向,因为加速度是矢量,因此向心加速度是时刻变化的。故选C。5、B【解析】

顺着电场线方向,电势必定降低,则有φa>φb>φc;A.φa<φb<φc,与结论不相符,选项A错误;B.φa>φb>φc,与结论相符,选项B正确;C.φa=φb=φc,与结论不相符,选项C错误;D.φa=φb>φc,与结论不相符,选项D错误;6、B【解析】

由于磁场为匀强磁场,无论线圈在平面内如何平动,其磁通量都不变化,因此不会产生感应电流,故ACD错误;当线圈绕O1O2转动时,磁通量将发生变化,如转过90°时磁通量为零,因此有感应电流产生,故B正确.故选B.根据产生感应电流的条件判断线圈中是否有感应电流产生是电磁感应中的基本要求,要把握实质问题,不要受其它条件的干扰.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、ABC【解析】

电视画面幅度比正常时偏小,是由于电子束的偏转角减小,即轨道半径增大所致。

A.当偏转线圈匝间短路,线圈匝数减小时,导致偏转磁场减弱,由,知电子的轨道运动半径增大,所以导致画面比正常偏小,故A正确;B.当偏转线圈电流减小时,偏转磁场减弱,由,知电子的轨道运动半径变大,所以导致画面比正常偏小,故B正确;C.当加速电场电压过高,电子速率偏大,则会导致电子的轨道运动半径增大,从而使偏转角度减小,导致画面比正常偏小,故C正确;D.电子枪发射能力减弱,单位时间内发射的电子数减少,但电子的速率及偏转磁场不变,电子的轨道运动半径不变,因此不会影响电视画面偏大或偏小,故D错误;故选ABC。8、BD【解析】

若两电荷同性,设一个球的带电量为Q,则另一个球的带电量为5Q,此时.若两电荷同性,接触后再分开,带电量各为3Q,则两球的库仑力大小.若两电荷异性,接触后再分开,两球电量的绝对值为2Q,此时两球的库仑力故BD正确,AC错误。故选BD.9、BC【解析】

电子被电压为U1的加速电场加速后速度为在偏转电场中竖直方向的位移为显然,当偏转电场中竖直方向的位移增大时,P点与O点之间的偏转距离也会增大,从上式可知,当U2增大时,y会增大,P点与O点之间的偏转距离会增大;当L增大时,y增大,P点与O点之间的偏转距离也会增大。增大U1,增大d,y都会减小,P点与O点之间的偏转距离也会减小。故选BC。10、BD【解析】

根据速度时间图线求出物块匀减速运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出物块与传送带间的动摩擦因数大小.物块滑上传送带后先做匀减速运动到零,然后反向做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后一起做匀速直线运动,结合运动学公式求出向左和向右运动的时间,从而得出物块在传送带上的总时间.【详解】由速度图象可得,物块做匀变速运动的加速度为;由牛顿第二定律得f=Ma又f=μMg,则可得物块与传送带间的动摩擦因数,选项A错误;由速度图象可知,物块的初速度大小v=4

m/s、传送带的速度大小v′=2

m/s,物块在传送带上滑动t1=3

s后与传送带相对静止.前2秒内物块的位移大小s1=t1′=4

m,方向向右,即物块距离传送带左端的最大距离是4m;后1秒内的位移大小s2=t1″=1

m,方向向左;3秒内物块的位移s=s1-s2=3

m,方向向右,传送带在3s内的位移为2×3m=6m向左,可知物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9m,选项B正确,C错误;物块再向左运动的时间t2==1.5

s;

物块在传送带上运动的时间t=t1+t2=4.5

s,选项D正确;故选BD.解决本题的关键理清物块在传送带上整个过程的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式以及速度时间图线进行求解.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、ACDFH小于电流表的读数大于流过待测电阻的实际电流【解析】

①[1]电源的电动势为3V,电压表应选D.因采用伏安法测定一段阻值约为6Ω左右的金属丝的电阻,电阻中最大电流约为通过待测金属丝的电流不太大,电流表应选C.因滑动变阻器最大电阻大于待测电阻,考虑变阻器用限流式接法,故可选变阻器F,当然还应选H;所以实验时应选用的器材是ACDFH;②[2]应用伏安法测电阻,即用电压表测电阻两端电压,电流表测通过电阻的电流,小电阻电流表采用外接法,实验电路图如图所示③[3][4]待测电阻阻值较小,所以需用电流表外接,由于电压表的分压作用,测量电流比实际值偏大,电压测量准确,根据可知,测量值偏小.12、(1)E;C;(2)C;(3)步骤B不妥,正确应该是:闭合开关前应使变阻器与小灯泡并联部分的电阻为零;步骤D有错,正确应该是:在坐标纸上描点并将各点用一条平滑的曲线连接起来.【解析】试题分析:(1)因为小灯泡的额定电压为3V,所以选择量程为3V的电压表E,小灯泡的额定电流为,故选择电流表C(2)由于小灯泡的电阻和电流表的内阻非常接近,所以电流表的分压过大,需要采用电流表的外接法,电压需要从零开始,故采用滑动变阻器的分压接法,故选择电路图C(3)步骤B不妥,闭合开关前应使滑动变阻器与小灯泡并联

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