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文档简介
上海市重点中学2027届物理高二上期中联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、图示电路中,R1、R2为定值电阻,电源内阻为r,闭合开关S,电压表显示有读数,调节可变电阻R的阻值,使电压表示数增加A.可变电阻R阻值增大,通过它的电流增大B.电阻R2两端的电压减小,变化量等于C.通过电阻R2的电流减小,变化量大于D.电源的路端电压增大,变化量小于ΔU2、如图所示的四个情景中,虚线上方空间都存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.A、B中的导线框为正方形,C、D中的导线框为直角扇形.各导线框均绕轴O在纸面内匀速转动,转动方向如箭头所示,转动周期均为T.从线框处于图示位置时开始计时,以在OP边上从P点指向O点的方向为感应电流i的正方向.则在如图所示的四个情景中,产生的感应电流i随时间t的变化规律如图所示的是A. B. C. D.3、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于O点,A为MN上的一点.一带负电的试探电荷q从A由静止释放只在电场力作用下运动,取无限远处电势为零,则A.若q从A点由静止释放,在由A点向O点运动的过程中,加速度一定先增大后减小B.q由A向O运动的过程电势能逐渐增大C.q运动到O点时的动能最大D.q运动到O点时的电势能为零4、锂电池因能量密度高、绿色环保而广泛使用在手机等电子产品中,现用充电器为一手机锂电池充电,等效电路如图所示,充电器的输出电压为U,输出电流为I,手机锂电池的内阻为r,下列说法正确的是A.锂电池两端的电压为B.锂电池产生的热功率C.电能转化为化学能的功率为D.充电器输出的电功率为5、如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行板间的电场中,入射方向跟极板平行,整个装置处于真空中,重力可忽略.在满足电子能射出平行板的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏角φ变大的是:A.U1变大,U2变大 B.U1变小,U2变大C.U1变大,U2变小 D.U1变小,U2变小6、如图所示,六个点电荷分布在边长为a的正六边形ABCDEF的六个顶点处,在B、F处的电荷的电荷量为﹣q,其余各处电荷的电荷量均为+q,MN为正六边形的一条中线,则下列说法正确的是A.M,N两点电势不相等B.M,N两点电场强度相同C.在中心O处,电场强度大小为,方向由O指向AD.沿直线从M到N移动正电荷时,电势能先减小后增大二、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、下列关于电容器和电容的说法中,不正确的是()A.根据可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,跟两板间的电压成反比B.对于确定的电容器,其所带的电荷量与两板间的电压(小于击穿电压且不为零)成正比C.无论电容器的电压如何变化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压比值恒定不变D.电容器的电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量,其大小与加在两板上的电压无关8、如图所示,电源的电动势和内阻都保持不变,当滑动变阻器的滑动触点向左端移动时()A.电压表的读数增大B.电压表的读数减小C.电流表的读数增大D.电流表的读数减小9、在图中,甲、乙两图分别为测灯泡电阻R的电路图,下列说法正确的是()A.甲图的接法叫电流表外接法,乙图的接法叫电流表内接法B.甲中R测>R真,乙中R测<R真C.甲中误差由电压表分流引起,为了减小误差,应使R≪RV,故此法测较小电阻好D.乙中误差由电流表分压引起,为了减小误差,应使R≫RA,故此法测较大电阻好10、如图所示电路中,平行板电容器极板水平放置,板间有一质量为m的带电油滴悬浮在两板间静止不动.要使油滴向上运动,可采用的方法是()A.只把电阻R1阻值调大 B.只把电阻R2阻值调大C.只把电阻R3阻值调大 D.只把电阻R4阻值调大三、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)某同学用打点计时器研究物体的匀变速直线运动。(1)打点计时器使用________(选填“交流”或“直流”)电源,每隔0.02s打一个点。若处理纸带时,每隔一个点取一个计数点,则相邻两个计数点的时间间隔是_______s。(2)在对图的纸带进行数据处理时,选取相邻两个计数点的时间间隔为0.1s,那么打B点时物体的速度是__________m/s;物体的加速度是_________m/s2。12.(12分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:(1)用游标为20分度的游标卡尺测量其长度如左下图,由图可知其长度为L=________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为_____________Ω.(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R;电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω);电流表A2(量程0~30mA,内阻约30Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ);电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);直流电源E(电动势4V,内阻不计);滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A);
开关S;导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,某同学设计了如图的电路,试指出不妥之处____________A.电流表应选A2B.电流表应采用外接法C.滑动变阻器R1应采用分压式接法D.滑动变阻器应采用R2四、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,质量为m=1kg的物体以v1=3.4m/s的初速度在动摩擦因数μ=1.2的水平桌面上滑行L=1.64m离开桌子边缘落到水平地面上,已知桌面到地面的高度h=1.81m.(不计空气阻力g取11m/s2),求:(1)物体离开桌面边缘时的速度大小.(2)物体落地点与桌子边缘的水平距离.(3)物体落地时的速度大小.14.(16分)在竖直的井底,将一物块以11m/s的速度竖直地向上抛出,物块到达井口时被人接住,在被人接住前1s内物块的位移是4m,位移方向向上,不计空气阻力,g取10m/s2,求:(1)物块从抛出到被人接住所经历的时间;(2)此竖直井的深度.15.(12分)A、B两带电平行板间电场强度E=6×103N/C,两板间距离为5cm,电场中P1点距A板0.5cm,B板接地,如图所示.求:(1)A、B两板电压为多大?P1点电势为多大?(2)今将一个带电荷量为2×10-3C的带电粒子由P1点移到P2点,此过程电场力做功-9.6×10-2J,则P2点距离B板多远?
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:由题,电压表的示数增大,R和R1并联的电阻增大,得知R增大,总电阻增大,总电流减小,并联部分电压增大,通过R1的电流增大,所以通过可变电阻R的电流减小,故A错误;R增大,外电阻增大,干路电流减小,电阻R2两端的电压减小,路端电压增大,而路端电压等于外电路总电压,所以电阻R2两端的电压减小量小于ΔU,故B错误;由欧姆定律得知,通过电阻R2的电流减小,减小量小于ΔU考点:闭合电路的欧姆定律【名师点睛】本题根据部分与整体的关系,采用总量法分析R22、C【解析】当线框以O为转轴进入磁场时,磁通量发生变化有感应电流产生,根据有效切割长度判断出电流大小变化,根据楞次定律或右手定制判断出感应电流方向,即可正确解答.解:A、B图中正方形线框绕O转动时,有效切割长度不断变化,因此产生感应电流大小是变化的,因此AB错误;C、D图中,有效切割长度为半径不变,因此产生的电流方向不变,根据右手定则,则有D中开始产生电流方向从O到P,而C图中产生电流方向从P到O,故C正确,D错误.故选C.【点评】在求导体切割磁感线类型的感应电流时,一定要会正确求解有效切割长度,同时掌握判定感应电流方向的规律,理解楞次定律与右手定则的不同.3、C【解析】
A、两等量正电荷周围部分电场线如图所示,在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的加速度可能先增大后减小,也可能一直减小,故A错误;B、q由A向O运动的过程,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错误;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C。关键是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。4、B【解析】
A.锂电池两端的电压为充电器的输出电压U.由于锂电池不是纯电阻电路,所以U≠Ir.故A错误B.电池产生的热功率为I2r,故B正确C.电能转化为化学能和热能,根据能量守恒定律,有:UI=I2r+P故P=UI-I2r故C错误;D.充电器输出的电功率为:UI,故D错误;5、B【解析】
设电子被加速后获得初速为v0,则由动能定理得:…①又设极板长为l,则电子在电场中偏转所用时间:…②又设电子在平行板间受电场力作用产生加速度为a,由牛顿第二定律得:…③电子射出偏转电场时,平行于电场方向的速度:vy=at…④由①、②、③、④可得:又有:,故U2变大或U1变小都可能使偏转角φ变大,故选项B正确.6、C【解析】由对称性可知,MN两点电势相等,选项A错误;中间一组-q和+q电荷在MN两处合场强大小相等,方向水平向左,最上边一组正电荷在M点合场强为0,最下面一组在N点合场强为0,最上边一组正电荷在N点合场强方向竖直向下,最下边一组正电荷在M点合场强方向竖直向上,最上边一组正电荷在N点合场强大小和最下边一组正电荷在M点合场强大小相等,所以M、N两点场强大小相等,方向不同,故B错误;上下两组正电荷共四个+q在O点合场强为0,中间-q和+q电荷在O点合场强大小为2,方向沿O指向-q方向,所以中心O点场强大小为2,方向沿O指向A方向,故C正确.若将正电荷从M点沿直线移动到N点,垂直MN方向上的电场力一直不做功,竖直方向上电场力先做负功,后做正功,由对称性可知所做总功一定为零,所以MN两点电势相等,正电荷电势能先增大后减小;故D错误.故选C.点睛:本题考查的就是点电荷的电场的分布,这要求同学对于基本的几种电场的情况要了解,本题考查的就是学生对电场的叠加原理的应用,要注意运用等效思维来解题.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、BCD【解析】A项:电容的定义式是比值法定义,反映电容器本身的性质,C与U、Q无关,不能说电容与其所带电荷量成正比,跟两板间的电压成反比,故A错误;B项:对于确定的电容器,C一定,由Q=CU知,Q与U成正比;故B正确;C项:电容器所带的电荷量与电压比值等于电容,电容与电荷量、电压无关,所以无论电容器的电压如何变化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压比值恒定不变,故C正确;D项:电容器的电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量,由电容器本身决定,与板间电压无关,故D正确.8、AD【解析】当滑动变阻器的滑动触点向左端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,由欧姆定律分析总电流I减小,路端电压U=E−Ir增大,则V的示数增大;电阻R2的电压U2=E−I(r+R1)增大,流过电阻R2的电流I2增大,则流过电流表的电流I3=I−I2减小,电流A的读数减小,故AD正确,BC错误.故选AD.点睛:当滑动变阻器的滑动触点向左端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,再分析流过变阻器电流的变化,来判断电表读数的变化.9、ACD【解析】
A.甲图的接法叫电流表外接法,乙图的接法叫电流表的内接法,故A正确;B.甲图中,电压表测量值准确,又由于电压表的分流作用,电流表测量值偏大,根据欧姆定律,电阻测量值偏小,即R测<R真;乙图中,电流表测量值准确,又由于电流表的分压作用,电压表测量值偏大,根据欧姆定律,电阻测量值偏大,即R测>R真,故B错误;C.甲图中,误差来源与电压表的分流作用,为了减小误差,应使R<<Rv,故此法测较小电阻好;故C正确;D.乙图中,误差来源与电流表的分压作用,为了减小误差,应使R≫RA,故此法测较大电阻好,故D正确;10、BD【解析】
A.只把电阻R1阻值调大,并联部分电压减小,R4的电压减小,电容器的电压减小,板间场强减小,油滴向下运动,故A错误;
B.只把电阻R2阻值调大,外电路总电阻增大,并联部分电压增大,则电容器的电压增大,板间场强增大,油滴向上运动,故B正确;
C.只把电阻R3阻值调大,外电路总电阻增大,干路电流减小,并联部分电压增大,R1的电流增大,流过R4的电流减小,R4的电压减小,油滴向下运动,故C错误;
D.只把电阻R4阻值调大,外电路总电阻增大,干路电流减小,并联部分电压增大,R1的电流增大,流过R4的电流减小,R3的电压增大,R4的电压增大,油滴向上运动,故D正确。
故选BD。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、交流0.040.161.6【解析】
(1)打点计时器使用交流电源,每隔0.02s打一个点。若处理纸带时,每隔一个点取一个计数点,则相邻两个计数点的时间间隔是0.04s。(2)打B点时物体的速度是vB=xAC2T=(0.80+2.40)×根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上某点时小车的瞬时速度大小。12、(1)50.15(2)4.700(3)120(4)D【解析】(1)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+3×0.05mm=50.15mm;
(2)由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm;
(3)用多用电表的电阻“×10”挡粗测电阻,由图丙所示表盘可知,该电阻的阻值约为12×10=120Ω.
(4)电源电动势为4V,电压表应选V1,电路最大电流约为:I=UR=3120A=0.025A=25mA,电流表应选点睛:本题考查了游标卡尺、螺旋测微器与欧姆表的读数,考查了实验器材的选择、设计实验电路图;应根据电源电动势大小或待测电阻的额定电压来选择电压表量程,根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表的量程;当待测电阻阻值远小于电压表内阻时,电流表应选外接法;当滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值时或要求电流从零调时,滑动变阻器应用分压式;当实验要求电流从零调或要求测得多组数据或变阻器的全电阻远小
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