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文档简介
山东省聊城市第二中学2027届高二物理第一学期期中质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图所示,A、B为咬合传动的两齿轮,RB=3RA,则关于A、B两轮边缘上的点,下列说法正确的是A.角速度之比为1:3B.向心加速度之比为1:3C.周期之比为1:3D.转速之比为1:32、如图所示为皮带传动示意图,假设皮带不打滑,R>r,则下列说法中正确的是()A.大轮边缘的线速度大于小轮边缘的线速度B.大轮边缘的线速度小于小轮边缘的线速度C.大轮的角速度较大D.小轮的角速度较大3、如图所示,是电阻R1和R2的伏安特性曲线,并且把第一象限分成了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,现把R1和R2并联在电路中,并联的总电阻设为R,下列关于R1和R2的大小关系及R的伏安特性曲线应该在的区域正确的是()A.R的伏安特性曲线在Ⅰ区,R1<R2B.R的伏安特性曲线在Ⅱ区,R1>R2C.R的伏安特性曲线在Ⅰ区,R1>R2D.R的伏安特性曲线在Ⅲ区,R1<R24、如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场区域中,有一个固定在竖直平面内的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球,O点圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,bO沿水平方向,已知小球所受电场力与重力大小相等,现将小球从环的顶端a点由静止释放,下列判断正确的是()A.当小球运动到b点时,小球受到的洛伦兹力最大B.当小球运动到c点时,小球受到的支持力一定大于重力C.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小D.小球从a点运动到b点,重力势能减小,电势能增大5、关于用电器的电功和电功率,下列说法中错误的是()A.电功率越大的用电器,电流做功越快B.电功率小的用电器,电流做功不一定少C.额定功率大的用电器,消耗的电能一定多D.相同时间内,电流做功多的用电器电功率大6、用电场线能很直观很方便地比较电场中各点的电场强弱.如图,左边是等量异种点电荷形成电场的电场线,右边是场中的一些点:O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对O对称的两点,B、C和A、D也相对O对称,则下列认识不正确的是A.A、D两点电场强度大小相等,方向相反B.B、C两点电场强度大小和方向都相同C.E、F两点电场强度大小和方向都相同D.从E到F过程中电场强度先增大后减小二、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、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ与O点,A为MN上的一点,一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则()A.q由A向O的运动是匀加速直线运动 B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大 D.q运动到O点时电势能为零8、图为某电场中的一组电场线,A、B、C为电场中的三点,下列说法正确的是()A.这三点中B点的场强最强 B.这三点中C点的电势最低C.A点和C点场强可能相同 D.若将一正电荷从B点静止释放,它将沿着电场线运动到C点9、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,,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是这条轨迹上的两点,据此可知()A.三个等势面中,P点的电势最高B.带电质点通过Q点时电势能较大C.带电质点通过Q点时动能较大D.带电质点通过P点时加速度较大10、A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球。两块金属板接在如图所示的电路中。电路中的R1为光敏电阻(光照越强电阻越小),R2为滑动变阻器,R3为定值电阻。当R2的滑动触头P在a端时闭合开关S。此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ,电源电动势E和内阻r一定。则以下说法正确的是()A.若将R2的滑动触头P向b端移动,则I不变,U变小B.保持滑动触头P不动,用更强的光照射R1,则I增大,U减小C.保持滑动触头P向a端移动,用更强的光照射R1,则小球重新达到稳定后θ角变小D.保持滑动触头P不动,用更强的光照射R1,则U的变化量的绝对值与I的变化量的绝对值的比值不变三、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)在探究合力的方法时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.(1)实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列说法中正确的是_____(填字母代号)A.将橡皮条拉伸相同长度即可B.将橡皮条沿相同方向拉到相同长度C.将弹簧秤都拉伸到相同刻度D.将橡皮条和绳的结点拉到相同位置(2)同学们在操作过程中有如下议论,其中有利于减小实验误差的是_____(填字母代号)A.两细绳必须等长B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些(3)甲、乙两位同学在“探究力的平行四边形定则”的实验中得到如图所示的实验结果,若F表示用平行四边形定则得到的F1、F2的合力,F′表示F1和F2的等效力,则可以判断_____(填“甲”或“乙”)同学的实验结果才符合事实。12.(12分)旋钮式电阻箱如图所示,电流从接线柱A流入,从B流出,则接入电路的电阻为________.今欲将接入电路的电阻改为,最简单的操作方法是______________.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,一带电荷量为q=-5×10-3C,质量为m=0.1kg的小物块处于一倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面上,当整个装置处于一水平向左的匀强电场中时,小物块恰处于静止状态。(g取10m/s2)(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)电场强度多大?(2)若从某时刻开始,电场强度减小为原来的,物块下滑距离L=1.5m时的速度大小?14.(16分)如图所示,足够长的水平U形光滑金属导轨,宽度为L=1m,导轨电阻忽略不计,定值电阻R=0.4Ω.所在空间均存在磁感应强度B=0.5T,方向垂直导轨向上的匀强磁场.质量m=0.2kg,电阻r=0.1Ω的金属棒ab垂直置于导轨上,现用水平向右垂直于金属棒、大小为F=2N的恒力拉动ab棒由静止开始向右运动.求金属棒:(1)匀速运动时的速度大小;(2)速度达到v1=2m/s时,其加速度大小.15.(12分)如图所示,一劲度系数为k的绝缘轻弹簧的左端固定,右端与一带正电的小球相连接,小球套在光滑绝缘的水平杆上,小球的电量为+q,质量为m,小球所在的空间有一个足够大的水平向右的强电场、电场强度大小为E,小球静止在水平杆上的O点.现将小球拉到O点右侧距离为A的位置,由静止释放,此后运动过程中始终未超过弹簧的弹性限度.规定平衡位置为电势能和弹簧弹性势能的零点.以平衡位置为坐标原点建立如图所示的水平向右的一维坐标系Ox.(1)从运动与相互作用观点出发,解决以下问题:a.求小球处于平衡状态时弹簧相对原长的伸长量s;b.证明小球做简谐运动;(2)图像法和比较法是研究物理问题的重要方法,例如:①从教科书中我们明白了由v-t图像求直线运动位移的思想和方法;②从机械能的学习,我们理解了重力做功的特点并进而引入重力势能,由此可以得到重力做功与重力势能变化量之间的关系.请你借鉴此方法,从功与能量的观点出发,解决以下问题:a.小球运动过程中,小球相对平衡位置的位移为x时,证明系统具有的电势能EP电和弹性势能Ep弹的总和EP的表达式为.b.根据小球运动过程中速度v与相对平衡位置的位移x的关系式,画出小球运动过程中速度随振动位移变化的v-x图像,并求解小球在运动过程中回复力做正功的功率P的最大值;(3)已知小球运动的周期为(此结论仅允许本问使用).结合第(2)问的能量分析,从冲量、动量的观点出发,解决以下问题:小球从x=+A处由静止释放至第一次达到平衡位置的过程中,求:a.弹簧对左端固定点的弹力冲量I的大小;b.弹簧对小球的弹力对时间的平均值的大小.
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、C【解析】
根据题意有两轮边缘上的线速度大小相等,即有vA=vB
A.根据角速度ω和线速度v的关系v=rω得角速度与半径成反比:故A错误;B.根据向心加速度a与线速度v的关系且vA=vB得:故B错误;C.根据周期T和线速度v的关系且vA=vB得:故C正确;D.根据转速n和线速度v的关系v=2πnR且vA=vB得:故D错误;2、D【解析】
AB.由于皮带没有打滑,则两轮子在相同的时间内通过的弧长相等,可知线速度大小相等。故A、B均错误;CD.根据公式v=ωr,大轮半径大,角速度ω小,故C错误,D正确。3、A【解析】把R1和R2并联在电路中,并联的总电阻R比R1和R2都小,则R的伏安特性曲线的斜率大于R1和R2的伏安特性曲线的斜率,则R的伏安特性曲线应该Ⅰ区,根据I-U图象斜率表示电阻倒数可知,R1>R2故A正确.点晴:本题首先要从数学角度理解图线的物理意义:斜率越大,电阻越小.4、C【解析】A、电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”。关于圆心对称的位置(即bc弧的中点)就是“最低点”,速度最大,所受洛伦兹力最大,A错误;B、当小球运动到c点时,受到的洛伦兹力向上,由于磁场强弱未知,小球受到的支持力不一定大于重力,B错误;C、小球从b点运动到c点,电场力做负功,电势能增大,由于bc弧的中点相当于“最低点”,速度最大,动能先增大后减小,故C正确;D、小球从a点运动到b点,重力做正功,重力势能减小,电场力做正功,电势能减小,D错误。故选;C.电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”.关于圆心对称的位置(即bc弧的中点)就是“最低点”,速度最大.再根据竖直平面内的圆周运动的相关知识解题即可。5、C【解析】
根据W=Pt可知,电功率越大的用电器,单位时间内做功越多,电流做功越快,选项A正确;根据W=Pt可知,电功率小的用电器,电流做功不一定少,因为还与时间有关,选项B正确;根据W=Pt可知,额定功率大的用电器,消耗的电能不一定多,选项C错误;根据P=W/t可知,相同时间内,电流做功多的用电器电功率大,选项D正确;此题选择错误的选项,故选C.本题考查了学生对功和功率的概念、物理意义的了解与掌握,电流做功多、不一定快。同时还要了解额定功率与实际功率的不同。6、A【解析】
根据对称性看出,A、D两处电场线疏密程度相同,则A、D两点场强大小相同。由图看出,A、D两点场强方向相同,故A说法错误;根据对称性看出,B、C两处电场线疏密程度相同,则B、C两点场强大小相同。这两点场强的方向均由B→C,方向相同,故B说法正确;由图看出,E、F两点中,电场线疏密程度相同,两点场强方向相同,故C说法正确;由图看出,电场线先变密,再变疏,所以场强先增大后减小,故D说法正确。所以选A。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】试题分析:本题要根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷的受力情况,分析其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况.解:A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向.故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,故A错误.B、电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小;故B正确.C、从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,速度最大,故C正确.D、取无限远处的电势为零,从无穷远到O点,电场力做正功,电势能减小,则q运动到O点时电势能为负值.故D错误.故选BC【点评】本题考查静电场的基本概念.关键要了解等量同种点电荷电场线的分布情况,运用动能定理进行分析.8、AB【解析】
已知电场线的分布,根据电场线的疏密反映电场强度的大小,以及沿着电场线的方向电势逐渐降低进行分析。【详解】A.由电场线的分布可知,B点电场线最密,则B点场强最强,故A正确;B.沿电场线的方向电势逐渐降低,有C点电势最低,故B正确;C.A点和C点的场强大小不等,方向也不相同,故C错误;D.B、C是电场线上的两点,不是电荷的运动轨迹,将一正电荷从B点静止释放,它将不会沿着电场线运动到C点,故D错误。故选AB。电场线密的地方场强大,稀疏的地方场强小;沿电场线的方向电势逐渐降低。9、BD【解析】电荷所受电场力指向轨迹内侧,即带正电的质点所受电场力方向大致向右上方,故电场线指向右上方,沿电场线电势降低,故P点的电势低于Q点的电势,故A错误;正电荷在电势越高的地方,电势能越大,动能越小,故B正确,C错误;等势线密的地方电场线也密,电场强度大,所受电场力大,因此加速度也大,即通过P点的加速度大于通过Q点的加速度,故D正确.故选BD.【点睛】由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧即斜向右上方,由于质点带正电,因此电场线方向也指向右上方;正电荷在电势越高的地方,电势能变越大,动能越小;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场场强大.10、BCD【解析】试题分析: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P,R1和R3所在电路中电流I不变,U也不变,故A错误.保持滑动触头P不动,逐渐增加照射R1的光强,R1减小,则I增大,电源的内电压增大,根据闭合电路欧姆定律得知U减小,故B正确.用更强的光线照射R1,R1的阻值变小,外电路总电阻减小,电流I增大,内电压和R3的电压增大,则电容器板间电压减小,板间电场强度变小,小球所受的电场力变小,则θ减小.故C正确.保持滑动触头P不动,逐渐增加照射R1的光强,总电阻减小,电流I增大,外电压U减小,根据闭合电路欧姆定律得:U=E-Ir,|△U△I|=r考点:电路的动态分析【名师点睛】解决本题的关键抓住电源的电动势和内阻不变,利用闭合电路欧姆定律进行动态分析,特别要理解|△U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、BDBD甲【解析】
(1)[1]AB.本实验的目的是为了验证力的平行四边形定则,即研究合力与分力的关系。根据合力与分力是等效的,本实验橡皮条两次沿相同方向拉伸的长度要相同。故A错误,B正确;CD.在白纸上标下第一次橡皮条和绳的结点的位置,第二次将橡皮条和绳的结点拉到相同位置,表明两次效果相同,即两个拉力和一个拉力等效,而弹簧秤不必拉到相同刻度。故C错误,D正确。故选:BD。(2)[2]A.具体实验中,两细绳长度不需要相同,故A错误;B.本实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边定则,为了减小实验误差,弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行,否则,作出的是拉力在纸面上的分力,误差较大,故B正确;C.用两弹簧秤同时拉细绳时弹簧读数没有要求,只要使得两次橡皮条和绳的节点拉伸到一点就行,故C错误;D.在记录力的方向时,同一细绳方向的两点要远些,作图时产生的角度误差会减小,故D正确。故选:BD。(3)[3]由于误差的存在用平行四边形定则求出的合力可以与橡皮条拉力的方向有偏差,但用一只弹簧测力计拉橡皮条的拉力即F′与橡皮条拉力一定在同一直线上,F1和F2的合力理论值一定在平行四边形的对角线上,故甲符合实验事实。
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