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文档简介
2027届安徽省泗县巩沟中学高二上物理期中教学质量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、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是()A.I1增大,I2不变,U增大B.I1减小,I2不变,U减小C.I1增大,I2减小,U增大D.I1减小,I2增大,U减小2、如图所示,两极板与电源相连接,电子从负极板边沿垂直电场方向射入匀强电场,且恰好从正极板边沿飞出,现在使电子入射速度变为原来的,而电子仍从原位置射入,且仍从正极板边沿飞出,则两极板的间距应变为原来的()A.4倍 B.2倍 C.倍 D.倍3、如图所示,在正方形四个顶点分别放置一个点电荷,所带电荷量已在图中标出,则下列四个选项中,正方形中心处场强最大的是()A.B.C.D.4、A、B两点在两个等量同种点电荷连线的中垂线上,且到连线的距离相等,如图所示,则()A.A、B两点场强相同B.A、B两点间的电势不相等C.沿中垂线从A点到B点,电场强度先增大后减小D.把正电荷沿中垂线从A点移到B点,电势能先增大后减小5、如图所示,磁场垂直于纸面向外,磁场的磁感应强度随水平向右的x轴按B=B0+kx(B0、k为常量)的规律均匀增大.位于纸面内的正方形导线框abcd处于磁场中,在外力作用下始终保持dc边与x轴平行向右匀速运动.若规定电流沿a→b→c→d→a的方向为正方向,则从t=0到t=tA.B.C.D.6、.如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r一定,A、B为平行板电容器的两块正对金属板,R1为光敏电阻.当R2的滑动触头P在a端时,闭合开关S,此时电流表A和电压表V的示数分别为I和U.以下说法正确的是(
)A.若仅将R2的滑动触头P向b端移动,则I不变,U增大B.若仅增大AB板间距离,则电容器所带电荷量不变C.若仅用更强的光照射R1,则I增大,U增大,电容器所带电荷量增加D.若仅用更强的光照射R1,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变二、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、如图所示电路,平行板电容器的一个极板用导线与滑动变阻器的滑动端P相连接.电子以速度v0垂直于电场线方向射入并穿过平行板间.在保证电子还能穿出平行板间的情况下,若使滑动变阻器的滑动端P上移,则关于电容器极板上所带电量Q和电子穿越平行板所需的时间t的说法正确的是()A.电量Q增大B.电量Q减小C.时间t不变D.时间t变短8、用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素,如图所示。设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ。实验中,极板所带电荷量不变,下列判断中正确的是()A.保持S不变,增大d,则θ变小B.保持S不变,增大d,则θ变大C.保持d不变,减小S,则θ变大D.保持d不变,减小S,则θ变小9、如图所示,空间有一电场,电场中有两个点a和b,下列说法正确的是()A.该电场是匀强电场B.a点的电场强度比b点的大C.a点的电势比b点的低D.正电荷在a点的电势能比在b点时大10、如图所示,电场中的的电场线上有ABC三点,现规定B电势为零,一个电量是q=-0.2C的负电荷从电场中的A移到B,电场力做功-0.4J,从B移到C电场力做功-0.2J,由此可知A.C点电势为1V B.A点电势为-2VC.A点电势为2V D.C点电势为-1V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)物理兴趣小组利用如图甲所示的装置测磁感应强度.水平放在压力传感器和摩擦力传感器上的金属杆b,质暈m=0.2kg,长0.1m.闭合开关,调节滑动变阻器,当电流表的示数如图乙所示时,压力传感器的示数为2.3N,摩擦力传感器的示数为0.4N,且摩擦力的方向水平向左.金属杆ab始终处于静止状态,g取10m/s2,导线对金属杆ab没有作用力.已知sin53°=0.8,请你帮助该兴趣小组的同学完成以下任务:(1)电流表的示数为_______A;(2)该区域磁感应强度的大小为_______T(结果保留两位小数),方向______________.12.(12分)用如图(甲)所示的电路图研究额定电压为2.4V的灯泡L的伏安特性,并测出该灯泡在额定电压下工作时的电功率。(1)在闭合开关S前,滑动变阻器触头应该放在___端。(选填“a”或“b”)(2)按电路图(甲)测出的灯泡电阻值比真实值_______(选填“偏大”或“偏小”)。(3)根据所得到的图象如图乙所示,它在额定电压下实际功率P=_________W。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,铜棒ab长0.1m,质量为6×10-2kg,两端与长为1m的轻铜线相连静止于竖直平面内。整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T,现接通电源,使铜棒中保持有恒定电流通过,铜棒发生摆动,已知最大偏转角为37°,不计空气阻力,(sin(1)在此过程中铜棒的重力势能增加了多少;(2)通电电流的大小为多大。14.(16分)如图所示,已知AC⊥BC,∠ABC=60°,BC=20cm,A、B、C三点都在匀强电场中,且A、B、C所在平面与电场线平行,把一个电荷量q=10-5C的正电荷从A移到B,电场力做功为零;从B移到C,电场力做功为.(1)匀强电场的场强方向是否垂直于AB;(2)求A、C间的电势差;(3)若规定B点电势为零,求C点的电势.15.(12分)在光滑绝缘的水平面上放置一个质量m=0.2kg、带电荷量q=5×10-4
C的带正电小球,小球系在长L=0.5m的绝缘细线上,线的另一端固定在O点.整个装置置于匀强电场中,电场方向与水平面平行且沿OA方向,如图所示(此图为俯视图).现给小球一个初速度使其绕O点做圆周运动,小球经过A点时细线的张力F=140N,小球在运动过程中,最大动能比最小动能大20J,小球可视为质点.(1)求电场强度的大小.(2)求运动过程中小球的最小动能.(3)若小球运动到动能最小的位置时细线被剪断,则小球经多长时间其动能与在A点时的动能相等,此时小球距A点多远.
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】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小,在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确2、B【解析】
对于带电粒子以平行极板的速度从左侧中央飞入匀强电场,恰能从右侧擦极板边缘飞出电场这个过程,假设粒子的带电量e,质量为m,速度为v,极板的长度为L,极板的宽度为d,电场强度为E;由于粒子做类平抛运动,所以水平方向:L=vt;竖直方向:;因为E=U/d;所以;若速度变为原来的1/2倍,则仍从正极板边沿飞出,则两极板的间距应变为原来2倍,故选B.根据题目所给的信息,找到粒子在竖直方向位移表达式,讨论速度的变化对竖直方向的位移的影响即可解决本题.3、B【解析】
根据点电荷电场强度公式,结合矢量合成法则,两个负电荷在正方形中心处场强为零,两个正点电荷在中心处电场强度为零,故A错误;同理,正方形对角线异种电荷的电场强度,即为各自点电荷在中心处相加,因此此处的电场强度大小为,故B正确;正方形对角线的两负电荷的电场强度在中心处相互抵消,而正点电荷在中心处,叠加后电场强度大小为,故C错误;根据点电荷电场强度公式,结合叠加原理,则有在中心处的电场强度大小,故D错误.所以B正确,ACD错误.4、D【解析】
等量同种电荷的电场线和等势线如图:A.A、B两点关于中点对称,所以这两点的场强大小相等,但方向相反,故A错误;B.从上图可以看出,A、B两点关于中点对称,电势也是相等的,故B错误;C.从上图可以看出,沿中垂线从A点到B点电场线先变稀疏后变密集,所以电场强度是先变小后变大,故C错误;D.正电荷受力方向和电场线的方向是一致的,所以把正电荷沿中垂线从A点移到B点,电场力先做负功后做正功,电势能先增大后减小,故D正确;故选D。5、A【解析】由题意可知,垂直向外的磁通量越来越大,根据楞次定律可得感应电流为顺时针方向,即为正,ad、bc两边均在切割磁感线,产生感应电动势的方向相反,大小相减,根据题意,bc、ad两边的磁场之差为ΔB=B0+kL+x-B0-kx=kL,根据法拉第电磁感应定律6、D【解析】
滑动变阻器处于含容支路中,相当于导线,所以移动滑动触头,I不变,U不变.故A错误.若仅增大A、B板间距离,电容减小,板间电压不变,则由电容的定义式C=分析可知电容器所带电荷量减少,故B错误.若仅用更强的光线照射R1,R1的阻值变小,总电阻减小,I增大,内电压和R3的电压均增大,U以及电容器板间电压均减小,电容不变,由电容的定义式C=分析可知电容器所带电荷量减少.故C错误.若仅用更强的光照射R1,R1的阻值变小,总电阻减小,I增大,根据闭合电路欧姆定律得U=E-Ir可得:,不变,故D正确.故选D.解决本题的关键电路稳定时R3相当于导线,电容器两端间的电压等于R1两端间的电压,再利用闭合电路欧姆定律进行动态分析.对于电容的动态分析,应根据电容的决定式和电容的定义式C=结合进行分析.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】当滑动变阻器的滑动端P上移时,跟电容器并联的阻值增大,所以电容器的电压U增大,
根据Q=UC得:电量Q增大,电子在平行板电容器中做类平抛运动,沿极板方向做匀速直线运动,所以运动时间与电压的变化无关,所以时间t不变.故选AC.8、BC【解析】
AD.根据电容的定义式:C=保持S不变,增大d,电容C减小,再根据:U=知U增大,所以θ变大,故A错误,B正确;CD.保持d不变,减小S,电容C减小,再根据:U=知U增大,所以θ变大,故C正确,D错误。故选BC。9、BD【解析】
A.该电场的电场线疏密不同,各点的场强不同,所以该电场不是匀强电场,故A错误;B.a点的电场线比b点密,所以a点的场强大于b点的场强,故B正确;C.沿电场线方向电势逐渐降低,知a点的电势比b点的高,故C错误;D.正电荷在电势高处电势能大,则正电荷在a点的电势能比在b点时大,故D正确。故选BD。10、CD【解析】
AB间的电势差为;BC间的电势差;φB=0,故UAB=φA-φB,解得φA=2V,故UBC=φB-φC,解得φC=-1V,故CD正确,AB错误;故选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、2.402.08斜向左下方,与竖直方向夹角37°【解析】
(1)[1]由图乙所示电流表可知,电流表量程是0~3A,分度值是0.1A,电流表示数是2.40A;(2)[2]压力传感器的示数为2.3N,则安培力沿竖直方向的分力:结合二力平衡可知方向竖直向下;安培力沿水平方向的分力:摩擦力传感器受到的摩擦力向左,则该分力的方向水平向左;由可知磁感应强度沿水平方向的分量:根据左手定则可知该分量的方向水平向右;磁感应强度沿竖直方向的分量:根据左手定则可知该分量的方向竖直向下;合磁感应强度:[3]与竖直方向之间的夹角为,则:则:即磁感应强度的方向斜向左下方,与竖直方向夹角37°12、a偏小1.2【解析】
(1)[1]实验前为了保护电路,闭合开关之前,滑动变阻器的滑片应该放在a端(2)[2]根据电路图可知,灯泡的电压测量准确,电流测量偏大,所以测量结果偏小(3)[3]灯泡的额定电压为2.4V,可知电压为2.4V时电流为0.5A,因此额定电压时灯泡的功率为1.2W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、0.12J4A【解析】试题分析:(1)根据重力做功求出重力势能的增加量,(2)根据动能定理求出安培力的大小,从而通过安培力的大小公式求出恒定电流的大小.(1)铜棒上升的高度h=则重力势能的增加量为:Δ(2)对铜棒运用动能定理得:F代入数据解得F根据F得:I=【点睛】本题通过动能定理抓住上升的最大摆角处速度为零求出安培力的大小,本题容易误解为在最大位移处处于平衡,通过共点力平衡求解.14、(1)AB是一条等势线,场强方向垂直于AB(2)(3)【解析】试题分析:解析:根据得,,得,φB=0,UBC=φB-φC,所以考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系.【名师点睛】本题根据题设条件找到等势点,作出等势线,根据电
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