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文档简介

青海玉树州2027届物理高二上期中预测试题请考生注意: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、两块完全相同的金属板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示.则:A.电容器所带的电荷量是指两极板所带电荷量的代数和B.闭合S后电容器充电过程充电电流逐渐增大C.保持S接通,在两极板间插入一块电介质,则极板所带电荷量减小D.断开S,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小2、某一探测器因射线照射,内部气体电离,在时间t内有K个二价正离子到达阴极,有2K个电子到达探测器的阳极,则探测器电路中的电流为()A.0 B. C. D.3、下列关于电源电动势的说法正确的是()A.电源体积大电源的电动势一定大B.电源电动势反映了电源内部非静电力做功的本领C.电源是通过静电力把其他形式的能转化为电能的装置D.把同一电源接在不同的电路中,电源的电动势也将变化4、如图所示为两个单摆的振动图像,若两单摆所在位置的重力加速度相同,则它们的A.摆球质量相等B.振幅相等C.摆长相等D.摆球同时改变速度方向5、下列关于力的说法,正确的是A.用力打沙包,没打中,则这个力只有施力物体,没有受力物体B.两物体之间发生力的作用必须相互接触C.马拉车前进,马对车有拉力,车对马没有拉力D.力可以改变物体的运动状态6、两个完全相同的小金属球(皆可视为点电荷),所带电荷量之比为5:1,它们在相距一定距离时相互作用的吸引力为,如果让它们充分接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为,则为A.5:2 B.5:6 C.5:4 D.5:9二、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,直线A为电源的U­I图线,直线B和C分别为电阻R1和R2的U­I图线,用该电源分别与R1、R2组成闭合电路时,电源的输出功率分别为P1、P2,电源的效率分别为η1、η2,则()A.P1=P2B.P1>P2C.η1>η2D.η1<η28、如图所示,导线框abcd与固定直导线AB在同一平面内,直导线AB中通有恒定电流I,当线框由图示位置向右匀速运动的过程中()A.线圈中的感应电流方向是abcda B.线圈中的感应电流方向是dcbadC.线圈中的感应电流大小逐渐减小 D.线圈中的感应电流大小不变9、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系内,如图所示,根据图线可知下列说法正确的是()A.反映Pr变化的图线是bB.电源电动势约为8VC.当外电阻约为2Ω时,输出功率最大D.当电流为0.5A时,外电路的电阻约为6Ω10、一个篮球被竖直向上抛出后又落回到拋出点.假设篮球在运动过程中受到的空气阻力大小与其运动的速度大小成正比,下列判断正确的是()A.上升过程中重力的冲量大小等于下降过程中重力的冲量大小B.篮球运动的过程中加速度一直减小C.上升过程中空气阻力做的功等于下降过程中阻力做的功D.上升过程中空气阻力的冲量大小等于下降过程中空气阻力的冲量大小三、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)现有一特殊的电池,其电动势E约为9V,内阻r在35Ω~55Ω范围,最大允许电流为50mA。为测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用图甲的电路进行实验。图中电压表看做理想电表;R为电阻箱,阻值范围为0~9999.9Ω;R0为定值电阻。该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读出电压表的示数U,再改变电阻箱阻值,测得多组数据,然后作出有关物理量的线性图象,如图乙所示,由图可求得电源的电动势和内阻。(1)图乙中横坐标为,纵坐标为,请写出该线性图象对应的函数表达式______。(用字母E、r、U、R、R0表示)(2)根据乙图所作出的图象求得该电池的电动势E为____V,内电阻r为____Ω。12.(12分)如图a是测干电池的电动势和内阻实验,干电池允许的最大供电电流为0.5A(1)现有三种滑动变阻器:A.1000Ω、0.1AB.20Ω、1.0AC.10Ω、2.0A,实验时应选用_________(填选项序号);(2)闭合电建S前,滑线变阻器的滑片P应置于_________端(选填“M”或“N”);(3)用实验得到的数据拟合成直线,如图(b)所示,该直线对应的方程为:_________,该干电池的内阻为_________Ω;(4)实验中,若增大滑线变阻器的阻值,则电池消耗的总功率将_________(选填“变大”、“不变”或“变小”).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)如图所示电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω.D为直流电动机,其电枢线圈电阻R=2Ω,限流电阻R′=3Ω.当电动机正常工作时,电压表示数为0.3V.求:(1)通过电动机的电流是多大?(2)电动机输入的电功率、转变为热量的功率和输出机械功率各是多少?14.(16分)水平放置的两块平行金属板长L,两板间距d,两板间电压为U,且上板带正电,一个电子沿水平方向以速度v0从两板中间射入,如图所示,已知电子质量为m,电荷量为e.(电子的重力不计)(1)求电子飞出电场时侧位移y.(2)求电子飞出电场时的速度大小v1.(3)电子离开电场后,打在屏上的P点,若平行金属板右端到屏的距离为s,求OP的长.15.(12分)间中取直角坐标系,在第一象限内平行于轴的虚线MN与轴距离为,从轴到MN之间的区域充满一个沿轴正方向的匀强电场,场强大小为。初速度可以忽略的电子经过另一个电势差为的电场加速后,从轴上的A点以平行于轴的方向射入第一象限区域,A点坐标为(0,).已知电子的电量为,质量为,若加速电场的电势差,电子的重力忽略不计,求:(1)则电子从A点进入电场到离开该电场区域所经历的时间t和离开电场区域时的速度v;(2)电子经过轴时离坐标原点O的距离。

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】A项:电容器两极板所带电荷量的电性相反,但电容器所带电荷量指其中一块极板所带电荷量的绝对值,A错误;B项:闭合S后电容器充电过程充电电流逐渐减小,故B错误;C项:根据可知,在两极板之间插入电介质,电容C将增大,由可知电量增加,故C错误;D项:断开电键S则电容器电量Q不变,减小两极板距离,则电容将增大,据可知,电压降减小,故D选项正确.点晴:本题考查电容器及平行板电容器动态平衡问题.2、D【解析】

由题意可知,在时间t内有K个二价正离子到达阴极,有2K个电子到达阳极可知由电流公式得故ABC错误,D正确。故选D。3、B【解析】

A.电源体积大电源的电动势不一定大,故A错误;B.电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,反映了电源内部非静电力做功的本领,故B正确;C.电源是通过内部非静电力把其它形式的能转化为电能的装置,故C错误;D.把同一电源接在不同的电路中,电源的电动势不变,故D错误。故选B。4、C【解析】

从单摆的位移时间图象可以看出两个单摆的周期相等,根据周期公式T=2π可知,两个单摆的摆长相等,周期与摆球的质量无关,故A错误,C正确.由图可以看出两单摆振幅不相等,B错误;从图象可以看出,最大位移的时刻不同,故改变速度方向的时刻不同,故D错误;故选C.5、D【解析】

A、没有是施力物或者没有受力物的力是不存在的;B、力不一定需要接触,例如磁场力;C、力的作用是相互的;D、力的作用效果,使物体发生形变,改变物体的运动状态.故选D.6、C【解析】

两个球相互吸引,则带异种电荷,则接触带电的原则是总电荷平分,根据得出接触后再放回原处的库仑力大小.【详解】它们在相距一定距离时相互作用力为;两电荷异性,接触后再分开,两球电量的绝对值为2q,此时两球的库仑力,则F1:F2为5:4,故选C.解决本题的关键是掌握接触带电的原则,总电荷平分,同时要注意原来的电荷的电性,以及掌握库仑定律的公式.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、AC【解析】

由电源的U-I图象读出电动势E=6V,两图线的交点就表示该电源和该电阻组成闭合电路时的工作状态;电源的输出功率分别为:P1=U1I1=4×2=8W,P2=U2I2=2×4=8W,故P1=P2,故A正确,B错误;电源的效率:,,故η1>η2,故C正确,D错误;故选AC.本题是对电源和电阻伏安特性曲线的结合,关键明确两图线的交点就表示该电源和该电阻组成闭合电路时的工作状态,能直接电流和路端电压,求出电源的输出功率.8、BC【解析】

AB.由安培定则可知,载有恒定电流的直导线产生的磁场在线框处的方向为垂直纸面向里,并且离导线越远磁感应强度越小,故当沿图示方向移动线框时,穿过线框平面的磁通量减小,根据楞次定律可知电流为顺时针dcbad,故A错误,B正确;CD.离通电导线越远,磁场越弱,由于线框匀速运动,故磁通量变化率变化率越来越小,线框中产生的感应电动势越小,感应电流就变小,故C正确,D错误。故选BC。9、CD【解析】电源内部的发热功率Pr=I2r,Pr-I图象是抛物线,而且是增函数,则反映Pr变化的图线是c,故A错误;直流电源的总功率PE=EI,P-I图象的斜率等于电动势E,则有:,故B错误;图中I=2A时,电源内部的发热功率Pr与电源的总功率相等,则有Pr=I2r,得到,故C正确;当电流为0.5A时,根据闭合电路欧姆定律得:,解得:,故D错误.所以CD正确,AB错误.10、BD【解析】

上升过程,空气阻力向下,根据牛顿第二定律,有:mg+f=ma1;下降过程,空气阻力向上,根据牛顿第二定律,有:mg-f′=ma2;由于阻力大小与其运动的速度大小成正比,而在运动过程中,阻力先向下,再向上,故加速度一直减小,故B正确;根据运动过程可知,上升过程的平均速度大于下降过程的平均速度,所以有t1<t2,故上升过程中重力的冲量大小要小于下降过程中重力的冲量大小,故A错误;由于阻力随速度的变化而变化,所以上升过程的平均阻力较大,由于上升和下降过程的位移大小相同,因此阻力做功不同,故C错误;设t时刻物体的速度大小为v,经过极短△t时间,空气阻力的冲量为△If,则由题意知,空气阻力大小为f=kv;△If=f△t=kv△t=k△x;等式两边求和,得:∑△If=∑k△x=kx;则得If=kx;因为上升与下降两个过程中,物体通过的距离x相等,故知两个过程空气阻力冲量大小相等.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、10【解析】

(1)[1]根据闭合电路的欧姆定律有整理可得(2)[2][3]根据一次函数的形式可知,纵截距为解得由函数的斜率为可解得12、CN变小【解析】

滑动变阻器在电路中起到保护电路并调节电流作用,在限流接法中取比内电阻大10左右即可.过大则难以调节;过小起不到应有的调节作用.明确实验中安全性安全,知道滑动变阻器限流接法时,应由最大值开始调节;由闭合电路欧姆定律可得出电压与电流的关系,结合数学关系可知图象的斜率表示内阻,与纵坐标的交点表示电源的电动势.根据闭合电路欧姆定律进行分析,明确电流变化情况,从而确定功率的变化.【详解】(1)[1]由题意可知,干电池的内阻约为几欧,故为了易于调节,准确测量,滑动变阻器应选最大值较小的,故选C;(2)[2]实验开始时为了保证安全,滑动变阻器接入电阻应为最大值,由图可知,开始时滑片应滑至N点;(3)[3][4]由图可知,电压和电流成一次函数关系,由数学知识可知,图象与纵轴的交点为1.5V,图象的斜率故对应的表达式为图象与纵坐标的交点为电源的电动势;图象的斜率表示内源内电阻;故由图可知电动势为Ω;(4)[5]增大滑动变阻器的电阻,电路中电流减小,由可知电源的总功率变小;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、(1)0.1A;(2)电动机输入功率P入=0.56W;电动机发热功率P热=0.02W;电动机输入功率P出=0.54W【解析】试题分析:电动机输入功率P入=0.56W;电动机发热功率P热=0.02W;电动机输入功率P出=0.54W(1)通过电动机的电流与流过限流电阻R′的电流相同,由得A(2分)(2)由可得电动机两端电压V(3分)所以电动机的输入功率P入=UDI=0.56W(3分);电动机发热功率P热=I2R=0.02W(3分);电动机输入功率P出=P入-P热=0.54W(3分)考点:闭合电路欧姆定律,非纯电阻电路能量转化与守恒定律.14、(1);(2);(3).【解析】

(1)电子

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