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2027届北京市海淀清华附中高二上物理期中联考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、有两个点电荷,所带电荷量的绝对值均为Q,从其中一个电荷上取下△Q的电荷量,并加在另一个电荷上,那么它们之间的相互作用力与原来相比()A.一定变大B.一定变小C.保持不变D.由于两电荷电性不确定,无法判断2、小宇为了研究自感现象,利用实验室提供的实验器材设计了如图所示的电路,其中甲、乙为两个完全相同的小灯泡,L为自感系数很大的线圈,且稳定时的电阻与电路中定值电阻R的阻值相同.则下列说法正确的是()A.开关闭合的瞬间,甲、乙两灯同时变亮B.断开开关的瞬间,甲灯立即熄灭,乙灯过一会儿后熄灭C.闭合开关,当电路稳定时甲、乙两灯的亮度相同D.断开开关的瞬间,m点的电势高于n点的电势3、如图所示为某线性元件甲和非线性元件乙的伏安特性曲线,两图线交于A点,A点坐标为(12V,1.5A),甲的图线与U轴所成夹角θ为30°。下列说法正确的是A.随电压的增大,元件乙的图像斜率越来越小,故其电阻随电压的增大而减小B.在A点,甲、乙两元件的电阻相等C.元件甲的电阻为R=k=tanθ=D.若将甲、乙元件并联,理想电源的电压为5V,则每秒通过干路某一横截面的电荷量为1.5C4、容器中有质子,α粒子的混合物,为了把它们分开,先让它们从静止开始经电场加速,穿出加速电场后,第一种:垂直进入匀强电场;第二种:垂直进入匀强磁场,利用电场或磁场使它们偏转,最后穿出电场或磁场,从而达到分开的目的。对于上述两种情况,能使质子和α粒子分开的是(不计粒子重力)A.两种情况都能使质子和α粒子分开B.两种情况都不能使质子和α粒子分开C.进入电场后可以分开进入磁场不能分开D.进入电场后不能分开进入磁场能够分开5、放在粗糙水平地面上的物体,受到水平推力F的作用做加速度为a的加速运动.已知物体质量为m,运动中受到的阻力为f,则下列判断正确的是()。A. B. C. D.6、如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电阻R1=6Ω,R2=5Ω,R3=3Ω,电容器的电容C=2×10-5F.若将开关S闭合,电路稳定时通过R2的电流为I;断开开关S后,通过R1的电荷量为q.则()A.I=0.25AB.I=0.5AC.q=1×10-5CD.q=2×10-5C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,绝缘光滑半圆轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E,在与环心等高处放有一质量为m,电荷量为+q的小球,由静止开始沿轨道运动,下列说法正确的是()A.小球在运动过程中机械能守恒B.小球经过最低点时机械能最大C.小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg+qE)D.小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg-qE)8、对“电梯向下做匀减速直线运动”这句话中的字词,理解正确的是A.“匀减速”指位移随时间均匀减小B.“匀”指加速度大小不变,方向可以改变C.“向下……减速”可以判断加速度方向向上D.“向下”指速度的方向9、如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差U,电容器已带电,则下列判断正确的是()A.增大两极板之间的距离,静电计指针张角变大B.将A板稍微上移,静电计指针张角将变大C.若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大D.若减小两极板间的距离,则静电计指针张角变小10、关于计算电功率的三个公式P=UI、P=I2R、P=U2RA.这三个公式的适用范围相同B.第一个公式普遍适用,后两个公式只适用于纯电阻电路C.第一个公式适用于无电阻的电路,后两个公式适用于有电阻的电路D.三个公式的适用范围与电路串、并联的方式无关三、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)某同学做“验证力的平行四边形定则”实验时,主要步骤是:A.在桌面上放一块方木板,在方木板上铺一张白纸,用图钉把白纸钉在方木板上;B.用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳,细绳的另一端系着绳套;C.用两个弹簧秤分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O.记下O点的位置,记下细绳的方向,读出两个弹簧秤的示数;D.按选好的标度,用铅笔和刻度尺作出两只弹簧秤的拉力F1和F2的图示,并用平行四边形定则求出合力图示F;E.只用一只弹簧秤,通过细绳套拉橡皮条使其向某个方向伸长与C步骤相同的长度,读出弹簧秤的示数,记下细绳的方向,按同一标度作出这个力的图示;F.比较力和F的大小和方向,看它们是否相同,得出结论.上述步骤中:(1)有重要错误的步骤的序号是____________(2)错误的内容及改正方案是____________________________________(3)F1和F2的合力的实验值是____________(填或F)12.(12分)某同学想设计一个测量金属棒电阻率的实验方案,实验室提供的器材有:A.电流表A1(内阻r=100,满偏电流Ig=3mA)B.电流表A2(内阻约为0.4,量程为0.6A)C.定值电阻R0=900D.滑动变阻器R(5,2A)E.干电池组(6V,0.05)F.一个开关和导线若干G.螺旋测微器,游标卡尺(1)如图1,用螺旋测微器测金属棒直径为___mm;如图2用游标卡尺测金属棒长度为___cm;(2)用多用电表粗测金属棒的阻值:下列关于用多用电表欧姆挡测电阻的说法中正确的是____(多选);A.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则不会影响测量结果B.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零C.测量电路中的电阻时,应该把该电阻与电路断开D.欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但仍能调零,其测量结果与原来相比不变当用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,他应该换用____挡(填“×1”或“×100”),换挡并进行一系列正确操作后,指针静止时如图3所示,则金属棒的阻值约为___;(3)请根据提供的器材,设计一个实验电路,要求尽可能精确测量金属棒的阻值___;(4)若实验测得电流表A1示数为I1A,电流表A2示数为I2A,则金属棒电阻的表达式为Rx=___(用I1,I2,R0,Rg表示)。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,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?14.(16分)如图所示,A点距坐标原点的距离为L,坐标平面内有边界过A点和坐标原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于坐标平面向里.有一电子(质量为m、电荷量为e)从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场区域,在磁场中运动,从x轴上的B点射出磁场区域,此时速度方向与x轴的正方向之间的夹角为60°,求:(1)磁场的磁感应强度大小;(2)磁场区域的半径R;(3)磁场区域的圆心O1的坐标;(4)电子在磁场中运动的时间.15.(12分)如图所示,空间存在沿水平方向的匀强电场,绝缘细线一端固定于O点,另一端连接一带电荷量为q,质量为m的带正电小球,静止时细线与竖直方向成а角,求电场强度的大小和方向。

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】

根据库仑定律得,原来的作用力从其中一个电荷上取下△Q的电荷量,并加在另一个电荷上后,再由库仑定律得所以F2<F1故选B。2、C【解析】

本题考查了自感现象,意在考查考生的推理能力.【详解】A:开关闭合的瞬间,由于线圈中自感电动势的阻碍,甲灯先亮,乙灯后亮。故A项错误。B:断开开关的瞬间,线圈中产生自感电动势,甲、乙两灯串联在一起构成闭合回路,两灯同时逐渐熄灭。故B项错误。C:闭合开关,当电路稳定后,自感作用消失,又由于稳定时线圈的电阻与电路中的定值电阻R的阻值相同,则稳定时通过甲、乙两灯的电流相等,两灯亮度相同。故C项正确。D:断开开关的瞬间,线圈中产生自感电动势,线圈中的电流方向与断开开关前相同,线圈的右端相当于电源的正极,与甲、乙两灯泡和定值电阻构成回路,n点的电势高于m点的电势。故D项错误。自感现象是由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,线圈中自感电动势的方向总是阻碍引起自感电动势的原电流的变化。3、B【解析】

A.随电压的增大,元件乙的图象斜率越来越小,根据欧姆定律可知,其电阻随电压的增大而增大,故A错误;B.在A点,甲、乙两元件的电压、电流相同,则电阻相等,故B正确;C.I-U图象的斜率表示电阻的倒数,元件甲的电阻故C错误;D.将甲、乙两元件并联接到5V的电源两端时,因并联电路中各支路两端的电压相等,所以两元件两端的电压均为5V,由图象可知通过两元件的电流分别为I乙=1.0A因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以总电流I=I甲+I乙=1.625A根据电荷量定义可知,每秒通过干路某一横截面的电荷量为1.625C,故D错误。故选B。4、D【解析】

根据动能定理可求得两粒子加速后的动能和速度;再分别对进入电场和磁场中进入分析,根据电场中的类平抛运动规律和磁场中圆周运动规律进行分析,得出偏转位移和半径公式即可明确能否散开,从而确定能否分析.【详解】设加速电场电压为U,则在电场中加速过程,根据动能定理有,进入电场时,粒子做类平抛运动,设电场强度为E,则在垂直电场线方向上有,沿电场线方向上有:,则可知,偏转位移与荷质比无关,故无法将两种粒子分开;进入磁场时,根据洛伦兹力充当向心力则有,解得,因荷质比不同,则两种粒子运动半径不同,故在磁场中分开,由以上分析可知,D正确.本题考查带电粒子在电场和磁场中的运动规律分析,要注意明确带电粒子在电场中做类平抛运动或匀变速运动,而在磁场中做匀速圆周运动,要注意体会两种方法的不同.5、C【解析】

水平方向,物体受推力和阻力,由牛顿第二定律得:得:A.。故A项错误;B.。故B项错误;C.。故C项正确;D.。故D项错误。6、C【解析】

开关S闭合电路稳定时,外电路中总电阻为根据闭合电路欧姆定律得:电容器两端的电压为电量断开开关S后:电容器通过与放电,设通过与的放电电流分别为和,则由电量公式q=It可知,通过与的的电量之比为又联立得:通过的电量为故ABD错误,C正确;开关S闭合电路稳定时,电容器相当于开关断开,根据闭合电路欧姆定律求出电路中电流I,再求电容器的电压,由Q=CU求其电量.断开电源,电容器会放电,因、并联,流过两个电阻的电流与电阻成反比,通过的电荷量也与电阻成反比.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】

A:小球在运动的过程中有电场力做功,机械能不守恒。故A项错误。B:小球沿轨道运动,小球从开始运动到轨道最低点过程,电场力做的正功最多,据功能关系,小球在最低点时机械能最大。故B项正确。CD:小球从开始运动到最低点,据动能定理可得:(mg+qE)R=12mv2-0;对小球在最低点时受力分析,据牛顿第二定律可得:FN-qE-mg=mv重力对物体所做的功等于物体重力势能的减少量;合力对物体所做的功等于物体动能的增加量;除重力(弹簧弹力)其他力对物体所做的功等于物体机械能的增加量。8、CD【解析】

匀减速直线运动是指速度随时间均匀减小的直线运动,加速度大小和方向都不变,故AB错误;电梯向下运动,向下指运动方向向下,减速说明加速度方向与速度方向相反,则加速度方向向上,故CD正确.故选CD.理解匀变速直线运动的含义,知道它是加速度不变的运动,速度随时间均匀变化的运动.9、ABD【解析】

A.增大两极板之间的距离,电容器所带电荷量一定,,当d变大时,C变小,再由,得U变大;指针张角增大,故A正确。B.当A板上移时,正对面积S变小,C也变小,电容器所带电荷量一定,U变大,指针夹角增大,故B正确。C.当插入玻璃板时,增大了,C变大,电容器所带电荷量一定,U变小,指针夹角减小,故C错误。D.当两板间的距离减小时,C变大,电容器所带电荷量一定,U变小,静电计指针夹角减小,故D正确。10、BD【解析】P=IU适用于任何电路计算电功率,可用于计算纯电阻电路的电热功率,对非纯电阻电路不能用来计算电热功率.P=I2R由焦耳定律推导出来看,适用于任何电路计算热功率;P=U2/R的只能适用于纯电阻电路的电热功率,不能用来计算非纯电阻电路的电热功率.所以BD正确,思路分析:P=IU适用于任何电路计算电功率;P=I2R适用于任何电路计算热功率;P=U2/R只能适用于纯电阻电路.试题点评:对于纯电阻电路,电功与电热相同,三个公式P=IU;P=I2R;通用;P=U2/R而对于非纯电阻电路,求电热功率只能用P=I2R.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、(1)E;(2)“通过细绳套拉橡皮条使其向某个方向伸长与C步骤相同的长度”改成“通过细绳套拉橡皮条使其结点依然到达O点”;(3);【解析】(1)步骤E中只有使结点到达同样的位置O,才能表示两种情况下力的作用效果相同;(2)将“通过细绳套拉橡皮条使其向某个方向伸长与C步骤相同的长度”改成“通过细绳套拉橡皮条使其结点依然到达O点”

(3)F1和F2的合力的实验值为一个弹簧拉绳套时的弹簧的弹力大小和方向,即12、6.12610.230AC10【解析】

(1)[1][2]金属丝的直径为长度为(2)[3]A.欧姆表测电阻实际上是测量电流,红黑表笔反接不会影响电路的电流大小,也就对电阻的测量值不会产生影响,故A正确;B.测量阻值不同的电阻时不需要重新调零,只有改变欧姆档位时才需要欧姆调零,故B错误;C.欧姆表有内置电源,测量电路中的电阻时,应该把该电阻与电路断开,故C正确;D.电池的电压不足,内阻增大,输出的电流减小,所以偏转线圈的电流变小,偏转角度变小,即测得的电阻偏大,故D错误。故选AC。[4][5]用多用电表粗测金属棒的阻值,当用“”挡时发现指针偏转角度过大,示数偏小,要增大示数则要倍率减小,换成的倍率,则初测电阻为R=10Ω。(3)[6]由题意可知,没有电压表,可以用电流表A1与定值电阻R0串联组成电压表测电压,用电流表A2测电流,由于改装后电压表内阻为100+900=1000Ω电流表内阻约为0.4Ω,待测电阻阻值约为10Ω,滑动变阻器最大阻值为5Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于电阻阻值,电流表应采用外接法。实验电路图如图所示(4)[7]由电路连接及欧姆定律可求出金属棒的电阻为四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写

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