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文档简介
2027届安徽省临泉二中高二物理第一学期期中质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,在匀强电场中有一个质量为m的带电量为q的小球A悬挂在绝缘细线上,当小球静止时,细线与竖直方向成30°角.则该电场电场强度的最小值为()A. B. C. D.2、在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低。如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些。汽车的运动可看做是做半径为R的圆周运动。设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L。已知重力加速度为g。要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则汽车转弯时的车速应等于()A.B.C.D.3、一根粗细均匀的电阻丝截成长度相等的三段,再将它们并联起来,测得阻值为3Ω,则此电阻丝原来的阻值为()A.9Ω B.8Ω C.27Ω D.3Ω4、首先发现电流产生磁场的科学家是()A.富兰克林 B.法拉第 C.安培 D.奥斯特5、如图甲所示,一轻质弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上.现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得()A.两物体的质量之比为m1:m2=2:1B.从t3到t4时刻弹簧由压缩状态恢复到原长C.在t1、t3时刻两物块达到共同速度1m/s,弹簧分别处于压缩状态和拉伸状态D.在t2时刻A和B的动能之比为EK1:EK2=1:46、如图所示为空腔球形导体(不带电),现将一个带正电的小金属球放入腔内,静电平衡时,图中A、B、C三点的电场强度E和电势φ的关系是A.B.C.D.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,电荷量相同的两个带电粒子、以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,从两极板正中央射入,从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上板的过程中()A.它们运动的时间B.它们运动的加速度C.它们质量之比D.它们的动能增加量之比8、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9、如图电路中,电源的内电阻为r,R1、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表。闭合电键S,当滑动变阻器R2的滑动触头向右滑动时,下列说法中正确的是()A.电压表的示数变小B.电流表的示数变小C.R1中电流的变化量一定大于R4中电流的变化量D.电压表示数的变化量与电流表示数的变化量之比一定小于电源的内电阻r10、一半径为R的均匀带正电圆环水平放置,环心为O点,质量为m的带正电的小球从O点正上方h高的A点静止释放,并穿过带电环,关于小球从A运动到与O对称的点A'的过程中,其重力势能、机械能(E)、电势能、加速度(a)随位置变化的图象如图所示(取0点为坐标原点且重力势能为零,加速度的正方向竖直向下,并取无限远处电势为零).其中可能正确的是()A.B.C.D.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“测定金属的电阻率”的实验中,小强同学先用多用电表粗测了一段粗细均匀的电阻丝的阻值(约为5Ω),随后将其固定在带有刻度尺的木板上,准备进一步精确测量其电阻.现有电源(电动势E为3.0V,内阻不计)、开关和导线若干,以及下列器材:A.电流表(量程0~3A,内阻约0.025Ω)B.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)C.电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)D.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流2A)E.滑动变阻器(0~100Ω,额定电流1A)(1)为减小误差,且便于操作,在实验中电流表应选_________,滑动变阻器应选__________(选填器材前的字母).(2)如图所示,是测量该电阻丝实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,还有两根导线没有连接,请补充完成____________.(3)在开关闭合前,滑动变阻器的滑片应当调到最__________(选填“左”或“右”)端.(4)若不计实验中的偶然误差,则下列说法正确的是_________.A.测量值偏大,产生系统误差的主要原因是电流表分压B.测量值偏小,产生系统误差的主要原因是电压表分流C.若已知电压表的内阻,可计算出待测电阻的真实值D.若已知电流表的内阻,可计算出待测电阻的真实值12.(12分)(1)在测定金属的电阻率实验中,用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,读数________mm.(2)某同学用指针式多用电表测电阻Rx的阻值,他将红黑笔分别插入“+”“﹣”插孔中,将选择开关置于“×10”档位置,然后将红、黑表笔短接调零,此后测量阻值时发现指针偏转角度较小.试问:①为减小实验误差,该同学应将选择开关置于“___________”位置.(选填“×1”、“×100”)②再将红、黑表笔短接,重新调零后继续实验,结果看到指针指在如图2所示位置,则电阻Rx测量值为________Ω.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)制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行极板,如图甲所示.加在极板A、B间的电压UAB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为﹣kU0(k>1),电压变化的周期为2τ,如图乙所示.在t=0时,极板B附近的一个电子,质量为m、电荷量为e,受电场作用由静止开始运动.且不考虑重力作用.若k=54,电子在0~2τ时间内不能到达极板A,求d14.(16分)如图1所示,一个圆形线圈的匝数匝,线圈面积,线圈的电阻,线圈外接一个阻值的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间的变化规律如图2所示求在内穿过线圈的磁通量变化量;前4s内产生的感应电动势;内通过电阻R的电荷量q.15.(12分)如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R阻值为2r,滑动变阻器R1的阻值最大值为2r,左侧是水平放置、间距为d,长度为L的平行金属板,不计其他电阻;若在两板中间A点静止释放一质量为m的带电油滴,恰好保持静止状态,此时滑动变阻器的滑动触片在中间。(1)油滴带电量是多少?(2)将两板绕过A点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转,调节R1的阻值,在A点静止释放该油滴,使油滴沿直线平行于两板间离开电场,此时滑动变阻器的滑动触片在什么位置?
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、A【解析】
根据题意可知,绳的拉力与电场力的合力与重力等大反向,所以当电场力方向与绳的拉力方向垂直时,最小电场力的最小值为,所以场强的最小值为A.与计算结果相符,故A正确。B.与计算结果不符,故B错误。C.与计算结果不符,故C错误。D.与计算结果不符,故D错误。2、B【解析】
要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,重力与支持力的合力等于向心力mgtanθ=m联立解得汽车转弯时的车速故选B。3、C【解析】试题分析:导体的形状改变后,其体积并未发生变化;一根粗细均匀的电阻丝截成长度相等的三段,再将它们并联起来,长度减小为原来的三分之一,面积曾大为原来的三倍,则有:,则此电阻丝原来的阻值为:.故选C考点:电阻定律点评:某一导体形状改变后,一定要同时考虑它的长度l、横截面积S的变化,用来确定S、l在形状改变前后的关系.4、D【解析】
A.富兰克林最早提出了电流、电荷、静电的概念,故A错误.B.法拉第最早发现了电磁感应现象,故B错误,C.安培提出了安培定则,最早提出了分子电流假说,故C错误.D.奥斯特首先发现了通电导线能够产生磁场,故D正确.5、C【解析】
A、B组成的系统合外力为零,遵守动量守恒.选择开始到t1时刻列方程可得:m1v=(m1+m2)v1,将v=3m/s,v1=1m/s代入得:m1:m2=1:2,故A错误;结合图象弄清两物块的运动过程,开始时m1逐渐减速,m2逐渐加速,弹簧被压缩,t1时刻二者速度相当,系统动能最小,势能最大,弹簧被压缩最厉害,然后弹簧逐渐恢复原长,m2依然加速,m1先减速为零,然后反向加速,t2时刻,弹簧恢复原长状态,由于此时两物块速度相反,因此弹簧的长度将逐渐增大,两木块均减速,当t3时刻,二木块速度相等,系统动能最小,弹簧最长,因此从t3到t4过程中弹簧由伸长状态恢复原长,故B错误;由图可知t1、t3时刻两物块达到共同速度1m/s,总动能最小,根据系统机械能守恒可知,此时弹性势能最大,t1时刻弹簧处于压缩状态,t3时刻弹簧处于伸长状态.故C正确;在t2时刻A的速度为:vA=-1m/s,B的速度为:vB=2m/s,根据m1:m2=1:2,结合,得:Ek1:Ek2=1:8,故D错误.所以C正确,ABD错误.6、D【解析】
当静电平衡时,空腔球形导体内壁感应出负电荷,外表面感应出正电荷,画出电场线的分布如图.由于A处电场线较密,B处电场线较疏,C处场强为零,则.根据顺着电场线方向电势降低,整个空腔球形导体是一个等势体,表面是一个等势面,分析可知电势关系是,D正确.本题抓住处于静电平衡导体的特点:导体是等势体,内部场强为零.比较场强大小和电势高低常常画电场线,形象直观地判断.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、BD【解析】试题分析:将两个带电粒子的运动垂直电场方向和平行电场方向正交分解,垂直电场方向不受力,做匀速直线运动;平行电场方向受到电场力,做初速度为零的匀加速直线运动,根据运动学公式、牛顿第二定律和动能定理联合列式分析.水平方向不受力,做匀速直线运动,位移相等,得到运动时间相等,即,在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,有,并且,,所以,故A错误B正确;因为,,,结合可得,解得,C错误;电场力做的功,等于其动能增加量,所以,D正确.8、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9、BD【解析】设R1、R2、R3、R4的电流分别为I1、I2、I3、I4,电压分别为U1、U2、U3、U4,干路电流为I总,路端电压为U,电流表电流为I,当滑动变阻器R2的滑动触头P向右滑动时,R2变大,外电路总电阻变大,I总变小,路端电压U=E-Ir变大,所以电压表示数变大,故A错误;、因为U变大,I3变大,I变小,由I4=I-I3变小,U4变小,而U1=U-U4,U变大,则U1变大,I1变大,I总变小,又I总=I+I1,所以I变小,故B正确;由I4=I1+I2,因为I4变小,I1变大,则I2变小,则|△I1|<|△I2|,|△I2|>|△I4|,则不能确定R10、AB【解析】A、小球从A到圆环中心的过程中,重力势能EpG=mgh,小球穿过圆环后,EpG=-mgh,根据数学知识可知,A是可能的,故A正确;B、小球从A到圆环中心的过程中,电场力做负功,机械能减小,小球穿过圆环后,电场力做正功,机械能增大,故B是可能的,故B正确;C、由于圆环所产生的是非匀强电场,小球下落的过程中,电场力做功与下落的高度之间是非线性关系,电势能变化与下落高度之间也是非线性关系,所以C是不可能的,故C错误;D、圆环中心的场强为零,无穷远处场强也为零,则小球从A到圆环中心的过程中,场强可能先增大后减小,则小球所受的电场力先增大后减小方向竖直向上,由牛顿第二定律得知,重力不变,则加速度可能先减小后增大;小球穿过圆环后,小球所受的电场力竖直向下,加速度方向向下,为正值,根据对称性可知,电场力先增大后减小,则加速度先增大后减小,故D是可能的,故D错误;故选AB。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)BD(2)电路图:(3)左(4)BC【解析】
(1)电源电动势3V,待测电阻阻值为5Ω,可知电路中电流不超过0.6A,可知电流表应选B;为了便于操作,滑动变阻器应选阻值较小的D.(2)电压表的内阻远大于待测电阻,则可采用电流表外接;如图所示;(3)在开关闭合前,滑动变阻器阻值应该最大,即滑片应当调到最左端.(4)用此电路测量时,电压表测量的是电阻电压的准确值,由于电压表有分流作用,使得电流表的测量值大于电阻电流的真实值,则根据R=U/I可知,电阻的测量值偏小,产生系统误差的主要原因是电压表分流,选项B正确,A错误;测量值等于电压表内阻与待测电阻R阻值的并联值,若已知电压表的内阻,可计算出待测电阻的真实值,选项C正确,D错误;故选BC.12、0.772×1003000【解析】解:(1)螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为27.2×0.01mm=0.272mm,所以最终读数为:0.5mm+0.272mm=0.772mm;(2)选“×10”挡位时由图知指针偏转角度较小,被测阻值较大,应换大档:“×100”档,换挡后重新欧姆调零.测量后如图所示指针示数为30Ω,倍率为“×100”,故最后读数为:30×100=3000Ω;故答案为(1)0.772;(2)×100,3000;【点评】本题关键是明确螺旋测微器读数和欧姆表的正确使用方法,注意欧姆表每次换挡后都
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