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文档简介

安徽省亳州市十八中2027届高二上物理期中检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如下图所示为某新型夹砖机,它能用两支巨大的“手臂”将几吨砖夹起,大大提高了工作效率.已知该新型某夹砖机能夹起质量为m的砖,两支“手臂”对砖产生的最大压力为Fmax(设最大静擦力等于滑动摩擦力),则“手臂”与砖之间的动摩擦因数至少为()A.μ=B.μ=C.μ=D.μ=2、有长度相同,质量相同,材料不同的金属导线A、B各一根.已知A的密度比B的大,A的电阻率比B的小.则A、B两根导线的电阻为(

)A.RA>RBB.RA<RBC.RA=RBD.无法判断3、如图所示,一圆环上均匀分布着正电荷,x轴垂直于环面且过圆心O,下列关于x轴上的电场强度和电势的说法中正确的是()A.O点的电场强度为零,电势最低B.O点的电场强度为零,电势最高C.从O点沿x轴正方向,电场强度减小,电势升高D.从O点沿x轴正方向,电场强度增大,电势降低4、已知地球的半径为6.4×103km,水的摩尔质量为1.8×10-2kg/mol,阿伏加德罗常数为6.02×1023个/mol,设想将1g水均匀地分布在地球表面,估算1m2的地球表面上分布的水分数目约为()A.7×107个 B.3×108个 C.3×1011个 D.7×1010个5、某同学测量一个圆柱体工件的电阻率,分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体工件的直径和长度,某次测量的示数如图甲和乙所示,下列读数都正确的是A.4.83cm5.387mmB.5.03cm5.313mmC.5.93cm5.813mmD.6.03cm6.313mm6、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R为可变电阻,其余电阻为定值电阻。则开关S闭合后,当R变小时,以下说法正确的是()A.电阻R1的功率变小B.电阻R2的功率变大C.电阻R3的功率变大D.电阻R4的功率变大二、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、下列哪些做法可以减小平行板电容器的电容()A.仅增大两板间的距离B.增大两板间的距离同时使两板错开一点C.在两板之间插入云母D.减少极板上的电荷量8、如图所示电路中,电源内阻不能忽略.闭合S后,调节R的阻值,使电压表示数增大ΔU,在这一过程中,则A.通过R1的电流增大B.R2两端电压减小ΔUC.通过R2的电流减小量小于D.路端电压增大量为ΔU9、M、N是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是A.电子运动的轨迹为直线B.该电场是匀强电场C.电子在N点的加速度小于在M点的加速度D.电子在N点的动能大于在M点的动能10、两个等量同种点电荷固定于光滑绝缘水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示.一个电荷量为2×10-3C、质量为0.1kg的小物块(可视为质点)从C点静止释放,其在水平面内运动的图像如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的是()A.由C到A的过程中物块的电势能逐渐减小B.B、A两点间的电势差C.由C点到A点电势逐渐降低D.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强三、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)①在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,有三位同学在用铁架台搭建好单摆后如下三图所示:其中悬挂最佳的是图________②摆球直径用游标卡尺进行测量,测量方法和游标刻度如下图所示,则摆球的直径是_____________cm.③在做单摆实验时得到如图甲所示的单摆振动情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的左右最远位置.小明通过实验测得当地重力加速度为g=9.8m/s2,并且根据实验情况绘制了单摆的振动图象如图乙所示.设图中单摆向右摆动为正方向,g≈π2,则下列选项正确的是(_____)A.此单摆的振动频率是0.5HzB.根据图乙可知开始计时摆球在C点C.图中P点向正方向振动D.根据已知数据可以求得此单摆的摆长为1.0m12.(12分)利用两个小球的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示。两个小球大小相同,质量不相等。主要实验步骤如下:①用天平测出两个小球的质量分别为m1和m2();②将斜槽靠近桌子边缘置于桌面上固定,使斜槽末端切线水平,在末端点挂上重垂线,在地面已经铺好的纸上记录重垂线所指位置O点;③不放置被碰小球b,让小球a从某固定点自由滚下,重复多次后记录落地点平均位置P;④在斜槽末端放置小球b,让小球a从同一点自由滚下,重复多次后记录两小球落地点平均位置M和N;⑤用米尺测量OP、OM、ON的距离。(1)a、b两小球中质量较大的是小球_________(填“a”或b”)。(2)因为两小球做平拋运动的时间相同,平拋运动的水平位移与初速度_________,所以在计算式中可以用水平位移取代初速度。(3)用测得的物理量来表示,只要满足关系式___________________________,则说明碰撞中动量是守恒的。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)如图所示为两组平行板金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m,电量为e的电子静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间,若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A、B分别为两块竖直板的中点,求:(1)电子通过B点时的速度大小;(2)右侧平行金属板的长度;(3)电子穿出右侧平行金属板时的速度.14.(16分)夏季某日午后,某地区距地面约1km的空中有两块乌云,相距3km,它们因与空气摩擦带电,致使两块乌云之间的电势差能保持约为3×109V不变.已知空气的电场击穿场强为3×106V/m.请对以下问题进行估算.(1)当两块乌云相距多少米时会发生电闪雷鸣?(2)当电闪雷鸣时,若两块乌云之间通过的电量为500C,可释放多少能量?(3)这次放电现象历时约0.01s,则其平均电流约为多大?15.(12分)如图所示为某同学组装完成的简易多用电表的电路图.图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R1是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为1mA,内阻为200Ω.虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连.该多用电表有1个挡位,1个挡位为:直流电压10V挡和1V挡,直流电流10mA挡和100mA挡,欧姆×10Ω挡.根据以上求(1)图中的A端与什么颜色表笔相连接?(2)当电池长期使用使得电动势变小,用该电池的多用电表测电阻时,电阻的测量值是偏大还是偏小?(3)根据以上给的条件求出R1、R2、R4、R1.

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】对砖进行受力分析,根据平衡条件得:2f=mg;2μFmax=mg;解得:,故选B.2、D【解析】试题分析:A的密度比B的大,质量相同,所以根据公式V=mρ密度可得B的体积大,根据公式V=LS考点:考查了电阻定律【名师点睛】基础题,通过甲乙两导线的质量关系结合密度的计算公式,确定两者的横截面积的大小关系,再根据电阻大小的决定因素即可判定两者的阻值关系3、B【解析】试题分析:将圆环等分成若干微小段,每一小段和与它关于O点对称的一小段在O点,产生的电场的电场强度总大小相等、方向相反,矢量和为零,即最终在O点的总矢量和为零,即在O点处,电场强度为零.因为圆环带正电,因此,每一小段和与它关于O点对称的一小段在O点的左右两侧,产生大小相等、方向分别向外与x轴成相等角的电场,矢量和沿着x轴,由O点向两侧发散,各段叠加后总矢量和仍然沿着x轴,由O点向两侧发散,根据沿着电场线方向电势逐点降低的规律可知,O点的电势最高,故选项A、C错误,选项B正确;当从O点沿x轴正方向,趋于无穷远时,电场强度也为零,因此从O点沿x轴正方向,电场强度先变大,后变小,故选项D错误.考点:本题主要考查了电场力的性质和能的性质问题,属于中档题.4、A【解析】

1g水所含分子数为1cm2所含分子数为个/m2A.7×107个与上述计算结果个相符,故A正确;B.3×108个与上述计算结果个不相符,故B错误;C.3×1011个与上述计算结果个不相符,故C错误;D.7×1010个与上述计算结果个不相符,故D错误;5、B【解析】

甲的读数:5cm+0.1mm×3=5.03cm;乙的读数:5mm+0.01mm×31.3=5.313mm.A.4.83cm5.387mm,与结论不相符,选项A错误;B.5.03cm5.313mm,与结论相符,选项B正确;C.5.93cm5.813mm,与结论不相符,选项C错误;D.6.03cm6.313mm,与结论不相符,选项D错误;6、B【解析】由图看出电路的结构是:电变阻器R与电阻R3并联后与R1串联,再与R4并联后与R2串联.当R变小时,外电路总电阻的变小,根据闭合电路欧姆定律可知:干路中电流I变大,电阻R2的功率变大;R4电压U4=E-I(R1+r),I变大,U4变小,通过R4的电流I4变小,电阻R4的功率变小,故D错误;通过R1的电流I1=I-I4,I变大,I4变小,则I1变大,R1的功率变大;R1的电压U1也变大,电阻R3的电压U3=U4-U1,U4变小,U1变大,U3变小,R3的功率变小;所以电阻R1的功率变大,电阻R2的功率变大,电阻R3的功率变小,电阻R4的功率变小,故B正确,ACD的错误;故选B。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、AB【解析】

根据电容的决定式:C=εS4πkd可知,减小平行板电容器的电容方法有:减小电容器极板间的正对面积,或增大电容器极板间的距离,故AB正确;根据电容的决定式:C=εS4πkd可知,在两板之间插入云母电容将会增大,故C错误;电容的定义式:C=QU可知,电容C与极板的带电量、电压均无关,由电容器本身决定,故8、AC【解析】

A.电压表示数增大△U,R1是定值电阻,根据欧姆定律,可知其电流增大,故A正确;BCD.电压表示数增大△U,并联部分的电阻增大,整个电路总电阻增大,总电流减小,则R2两端电压减小,电源的内电压减小,由闭合电路欧姆定律知路端电压增大;所以R2两端电压减小小于△U,通过R2的电流减小量小于,由于R2两端电压减小,则知路端电压增大量小于△U,故BD错误,C正确.9、ACD【解析】

电场力做功等于电势能的减小量,Ep-x图线切线的斜率表示电场力的大小,通过斜率的大小判断电场力的变化,从而得出加速度的变化.根据电场力的变化判断动能的变化。【详解】A项:电子的初速度为零,且沿着电场线运动,其轨迹一定为直线,故A正确;B项:图线切线的斜率逐渐减小,则电场力逐渐减小,电场强度逐渐减小,不是匀强电场,故B错误;C项:从M到N电场力逐渐减小,根据牛顿第二定律知,加速度逐渐减小,故C正确;D项:由于电势能减小,知电场力做正功,因为电子仅受电场力,根据动能定理,知动能增大,即N点的动能大于M点的动能,故D正确。故应选:ACD。解决本题的关键知道图线切线的斜率表示电场力,通过电场力的大小判断电场强度、加速度的变化,通过电场力做功判断动能的变化。10、ACD【解析】从速度时间图象可知,由C到A的过程中,物块的速度一直增大,电场力对物块做正功,电势能一直减小,故A正确;从速度时间图象可知,A、B两点的速度分别为vA=6m/s,vB=4m/s,再根据动能定理得

qUAB=mvB2-mvA2=×0.1×(42-62)J=-1J,解得:UAB=-500V,故B错误.据两个等量同种正电荷其连线中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外侧,故由C点到A点的过程中电势逐渐减小,故C正确;带电粒子在B点的加速度最大,为am==2m/s2,所受的电场力最大为Fm=mam=0.1×2N=0.2N,则场强最大值为,故D正确;故选ACD.点睛:明确等量同种电荷电场的特点是解本题的关键,要知道v-t图切线的斜率表示加速度,由动能定理求电势差是常用的方法.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、甲;1.404;AD;【解析】

.①依据振动周期公式T=2πLg,结合实际操作,可知,摆长L,不能变化,根据三个图,可知,只有甲图,在摆动过程中,摆长L不会变化,故选甲;

②游标卡尺测得的摆球的直径:14mm×0.02×2mm=14.04mm=1.404cm.

③由单摆的振动图线可知,单摆的周期T=2.0s,则单摆的频率f=1/T=0.5Hz,故A正确。单摆向右摆动为正方向,可知在t=0时刻,单摆处于负的最大位移处,即在图中的B点,故B错误。图中P点处于正向位移处,且位移减小,可知P向负方向运动,故C错误。根据T=2πLg得,单摆的摆长L=gT解决本题的关键是掌握单摆的周期公式T=2πLg,12、a成正比【解析】

(1)[1].为防止两小球碰撞后,入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰小球的质量,即小球a的量m1。(2)[2].因为两小球做平拋运动的时间t相同,水平位移x=vt所以即平抛运动的水平位移与初速度成正比,在计算式中可以用水平位移取代初速度。(3)[3].要验证动量守恒定律,即验证,小球离开轨道后做平拋运动,它们拋出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得四、计算题:本题共3小题

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