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文档简介
2027届吉林省长春市吉林实验中学高二上物理期中统考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、同一地点的两个物体从同一高度同时开始做自由的落体运动,那么()A.质量较大的物体先到达地面B.密度较大的物体先到达地面C.体积较大的物体先到达地面D.两个物体同时到达地面2、如图所示,虚线代表电场中的三个等势面,相邻两个等势面的电势差相等,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q为轨迹上的两点,据此可得A.质点从Q到P过程中电场力做正功B.三个等势面中,P点电势最高C.质点在Q点的加速度最大D.该质点通过P点时电势能最小3、一个做匀加速直线运动的物体,当它的速度由v增至2v,发生的位移为;当它的速度由2v增至3v时,发生的位移为,则()A. B. C. D.4、一个电荷只在电场力作用下从电场中的A点移到B点过程中,电场力做了2×10-6J的正功,那么()A.电荷在B处时具有2×10-6J的动能B.该过程中电荷的电势能减少了2×10-6JC.电荷在B处时具有2×10-6J的电势能D.该过程中电荷的动能减少了2×10-6J5、如图所示,在边界PQ上方有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子同时从边界上的O点沿与PQ成θ角的方向以相同的速度v射入磁场中,则关于正、负电子,下列说法不正确的是()A.在磁场中的运动时间相同B.在磁场中运动的轨道半径相同C.出边界时两者的速度相同D.出边界点到O点处的距离相等6、如图所示,点电荷、分别置于M、N两点,O点为MN连线的中点,点a、b在MN连线上,点c、d在MN中垂线上,它们均关于O点对称下列说法正确的是A.c、d两点的电场强度相同B.a、b两点的电势相同C.将电子沿直线从c移到d,电场力对电子先做负功再做正功D.将电子沿直线从a移到b,电子的电势能一直增大二、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,一质量为m、带电荷量为q的物体处于场强按E=E0-kt(E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间动摩擦因数为μ,当t=0时刻物体处于静止状态.若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是()A.物体开始运动后加速度先增加、后减小B.物体开始运动后加速度不断增大C.经过时间,物体在竖直墙壁上的位移达最大值D.经过时间,物体运动速度达最大8、如图,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功。则()A.W=mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离B.W=mgR,质点恰好能到达Q点C.质点再次经过N点时,对N点压力大于2mgD.要使质点能到达Q点上方R处,应在P点上方2R处释放质点9、如图所示在光滑、绝缘的水平面上,沿一直线依次排列三个带电小球A、B、C(可视为质点).若它们恰能处于平衡状态.那么这三个小球所带的电荷量及电性的关系,下面的情况可能的是()A.-9、4、-36 B.4、9、36C.-3、2、8 D.3、-2、610、某同学自制的简易电动机示意图如图所示.矩形线圈由一根漆包线绕制而成,漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出,并作为线圈的转轴.将线圈架在两个金属支架之间,线圈平面位于竖直面内,永磁铁置于线圈下方.为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来,该同学应将()A.左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉B.左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉C.左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉D.左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉三、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“探究决定导线电阻的因素”实验中,所用测量仪器均已校准.(1)如图所示,螺旋测微器的读数为________mm;游标卡尺的读数为________mm。(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx.实验所用器材为:电池组(电动势3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:次数1234567U/V0.100.300.701.001.501.702.30I/A0.0200.0600.1600.2200.3400.4600.520由以上实验数据可知,他们测量Rx的电路是采用下图中的______图(选填“甲”或“乙”).(3)图丙是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端.请根据(2)所选的电路图,补充完成图中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏______.(4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图丁所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点.请在图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,并描绘出U-I图线.由图线得到金属丝的阻值Rx=________Ω(保留两位有效数字).(5)任何实验测量都存在误差.本实验所用测量仪器均已校准,下列关于误差的说法中正确的选项是________A.用仪器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于系统误差B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差C.若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由测量仪表引起的系统误差D.用U-I图象处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差12.(12分)某同学做“测定电动势约2V内阻约几Ω的电池的电动势和内阻”实验.(1)他采用如图1所示的实验电路进行测量.现有下列器材供选用:A.电压表(0~15V,内阻约20kΩ)B.电压表(0~3V,内阻约10kΩ)C.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)D.电流表(0~3A,内阻约1Ω)E.滑动变阻器(500Ω,1A)F.滑动变阻器(20Ω,2A)(1)实验中所用电压表应选______,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______.(填字母代号)(2)图2中给出了做实验所需要的各种仪器.请你按电路图把它们连成实验电路.(____)(在答题卷先用铅笔连线,确定准确无误后,再用签字笔连线)(3)根据实验数据做出U-I图象,如图3所示,蓄电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.(结果保留2位有效数字)(4)这位同学对以上实验进行了误差分析.其中正确的是______.A.实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用B.实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用C.实验测出的内阻大于真实值D.实验测出的电动势小于真实值.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)质量为1kg的金属杆静止于相距1m的两水平轨道上,金属杆中通有方向如图所示.大小为20A的恒定电流,两轨道处于竖直方向的匀强磁场中.金属杆与轨道间的动摩擦因数为0.6.(g取10m/s(1)欲使杆向右匀速运动,求磁场的磁感应强度大小和方向(2)欲使杆向右以加速度为2m/s14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系xoy中第1象限存在沿y轴负方向的水平匀强电场,在x轴下侧平面内某处固定着一点电荷(设匀强电场与点电荷电场以x轴为界互不影响),一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入第4象限,此后在点电荷作用下做匀速圆周运动,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出,OP=3R。不计粒子重力,静电力常量为k,求:(1)MN两点间的电势差UMN;(2)固定x轴下侧平面内的点电荷电量Q;(3)匀强电场的电场强度。15.(12分)在如图所示的电路中,定值电阻R1=1.4、R2=0.5,电源内阻r=0.6,电容器的电容C=100。当开关S断开时,电容器上容纳的电荷量Q=3×10−4C,理想电流表的示数I=1.5A。求:(1)电阻R3的阻值;(2)电源的电动势E及电源的效率;(3)当S闭合、电路稳定后,电容器上容纳的电荷量
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:根据,可知,因为高度相同,故落地的时间相同,故选D.考点:自由落体运动的规律2、B【解析】A.根据题意可知带正电的质点做曲线运动,受到的电场力指向曲线的内侧,所以质点从Q到P过程中电场力做负功,选项A错误;B.又因为正电荷的受力方向与场强方向一致,沿电场线电势降低可知,三个等势面中,P点电势最高,选项B正确;C.等势线的疏密程度反映了场强的大小,所以质点在Q点电场强度最小,质点受到的电场力最小,加速度最小,选项C错误;D.根据前面分析可知P点电势最高,由可知,该质点通过P点时电势能最大,选项D错误.故选:B。3、B【解析】速度由v增至2v时,发生的位移为:;速度由2v增至3v时,发生的位移为:,则.故B正确,ACD错误.故选B.4、B【解析】
AD.电荷只在电场力作用下,电场力做了的正功,合力做功即为,根据动能定理得知,动能增加了,故AD错误;BC.电场力做了的正功,根据功能关系得知,电荷的电势能减小,故B正确,C错误.5、A【解析】
A.粒子在磁场中运动周期为,则知两个离子圆周运动的周期相等。根据左手定则分析可知,正离子逆时针偏转,负离子顺时针偏转,重新回到边界时正离子的速度偏向角为2π-2θ,轨迹的圆心角也为2π-2θ,运动时间;同理,负离子运动时间,显示时间不相等.故A错误;B.由得:,由题q、v、B大小均相同,则r相同,故B正确;C.正负离子在磁场中均做匀速圆周运动,速度沿轨迹的切线方向,根据圆的对称性可知,重新回到边界时速度大小与方向相同,故C正确;D.根据几何知识可得,重新回到边界的位置与O点距离S=2rsinθ,r、θ相同,则S相同.故D正确。故选A。带电粒子垂直射入单边界的匀强磁场中,可分两类模型分析:一为同方向射入的不同粒子;二为同种粒子以相同的速率沿不同方向射入.无论哪类模型,都遵守以下规律:(1)轨迹的圆心在入射方向的垂直线上,常可通过此垂线的交点确定圆心的位置;(2)粒子射出方向与边界的夹角等于射入方向与边界的夹角。6、D【解析】
根据电场线分布,比较c、d两点的电场强度大小和方向关系.根据沿电场线方向电势逐渐降低,来比较a点和b点的电势,由沿直线从a到b电势的变化,分析电子从a移到b过程中电势能如何变化.将电子沿直线从c点移到d点,通过电子所受的电场力与速度的方向夹角判断电场力做正功还是负功.【详解】A:根据电场线分布的对称性可知,c、d两点的电场强度大小相等,方向不同,则c、d两点的电场强度不同.故A项错误.BD:MN间的电场线方向由M→N,沿电场线方向电势逐渐降低,则a点的电势高于b点的电势;电子沿直线从a移到b电势降低,电子带负电,据,则电子的电势能一直增大.故B项错误,D项正确.C:对两个电荷在中垂线上的场强进行叠加,在Oc段场强方向斜向右上,在Od段场强方向斜向右下;电子所受的电场力在Oc段斜向左下,在Od段斜向左上;电子沿直线从c移到d,电场力跟速度的方向先是锐角后是钝角,电场力对电子先做正功后做负功.故C项错误.解决本题的关键是进行电场的叠加,通过电场力与速度的方向关系判断电场力做正功还是负功.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】由题意可知,在电场改变方向之前,物体沿竖直墙运动,由于水平方向支持力与电场力相等,电场强度减弱,所以支持力减小,故摩擦力减小,所以物体受到的重力和摩擦力的合力增大;电场改为水平向右时,物体受互相垂直的重力和电场力,而电场力随电场强度的增大而增大,所以合力增大.因此,整个过程中,物体运动的加速度不断增大,且速度不断增大,故AB错误;因为场强按E=E0-kt变化可知,当电场强度为零时,物体在水平方向上不受力,当场强方向向右后,物体在水平方向上受向右的电场力.据以上分析可知,当场强为零时,物体开始离开墙壁,即E0-kt=0,解得:,此时在竖直墙壁上的位移最大,故C正确;根据以上分析知,物体运动的加速度不断增大,且速度不断增大,故D错误.所以C正确,ABD错误.8、AC【解析】A、质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为,故由牛顿第二定律可得:,解得:;那么对质点从静止下落到N的过程应用动能定理可得:;由于摩擦力做负功,故质点在半圆轨道上相同高度时在NQ上的速度小于在PN上的速度,所以,质点对轨道的压力也较小,那么,摩擦力也较小,所以,质点从N到Q克服摩擦力做的功,所以,质点在Q的动能大于零,即质点到达Q点后,继续上升一段距离,故A正确,B错误;
C、由于摩擦力做负功,故质点在QN上运动,在同一位置时下滑速度小于上滑速度,所以,质点对轨道的压力也较小,那么,摩擦力也较小,所以,质点从Q到N克服摩擦力做的功;所以,质点从静止到再次经过N点,克服摩擦力做功为:
故由动能定理可得:;
所以,由牛顿第二定律可得质点受到的支持力为:,故由牛顿第三定律可得:质点再次经过N点时,对N点压力大于,故C正确;
D、要使质点能到达Q点上方R处,设在P点上方h处释放质点,那么由动能定理可得:,所以,,故D错误。点睛:经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解。9、AD【解析】
因题目中要求三个小球均处于平衡状态,故可分别对任意两球进行分析列出平衡方程即可求得结果.三个小球只受静电力而平衡时,三个小球所带的电性一定为“两同夹一异”,且在大小上一定为“两大夹一小”.AD.AD均满足“两同夹一异”且“两大夹一小”,故AD正确.BC.根据电场力方向来确定各自电性,从而得出“两同夹一异”,因此BC均错误.10、AD【解析】
A.为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来,将左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉,这样当线圈在图示位置时,线圈的上下边受安培力水平而转动,转过一周后再次受到同样的安培力而使其转动,故A正确;B.若将左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,则当线圈在图示位置时,线圈的上下边受安培力水平而转动,转过半周后再次受到相反方向的安培力而使其停止转动,故B错误;C.左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉,电路不能接通,故不能转起来,故C错误;D.若将左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉,这样当线圈在图示位置时,线圈的上下边受安培力水平而转动,转过半周后电路不导通,转过一周后再次受到同样的安培力而使其转动,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、6.119mm50.90mm甲AC【解析】
[1]由图可知螺旋测微器可知,固定刻度示数为6mm,可动刻度示数为:11.9×0.01mm=0.119mm,螺旋测微器示数为:6mm+0.119mm=6.119mm;[2]游标卡尺主尺的读数为50mm,游标尺的读数为:18×0.05mm=0.90mm,所以游标尺的读数为:50mm+0.90mm=50.90mm;[3]由表中实验数据可知,电压与电流的第一个测量值很小,接近于零,滑动变阻器用分流接法电压与电流不能达到这么小的数值,因此滑动变阻器应采用分压接法,因此需要选择图甲所示电路。[4]根据给出的电路图可得出对应实物图如图所示;[5]根据描出的点,作出图象,如图所示由图线得到金属丝的阻值[6]A.用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于偶然误差,故A正确;B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于系统误差,故B错误;C.若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由测量仪表引起的系统误差,故C正确;D.用U−I图象处理数据求金属丝电阻可以消除系统误差,故D错误;12、BCF如图所示,2.03.8BD【解析】
(1)为方便实验操作,滑动变阻器应选最大阻值较小的滑动变阻器;根据电源电动势选择电压表,根据电路最大电流选择电流表;
(2)根据电路图连接实物图,注意滑动变阻器的连法;
(3)由图示图象的截距和斜率求出电源电动势与内
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