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文档简介
吉林省榆树市2027届高二上物理期中预测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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(a)图所示的两平行金属板P、Q加上(b)图所示电压,t=0时,Q板电势比P高5V,在板正中央M点放一电子,初速度为零,质子只受电场力而运动,且不会碰到金属板,这个质子处于M点右侧,速度向左,且速度逐渐减小的时间段是()A.0<t<2×10-10C.4×10-102、如图所示为单摆在两次受迫振动中的共振曲线,则下列说法不正确的是()A.若两次受迫振动分别在月球和地球上进行,且摆长相同,则图线Ⅰ表示月球上单摆的共振曲线B.若两次受迫振动是在地球上同一地点进行,则两次摆长之比lC.图线Ⅱ若是在地球上完成的,则该摆摆长约为1D.若摆长均为1m3、电动机线圈的电阻为R,电动机正常工作时,两端电压为U,通过电流为I,工作时间为t,下列说法中正确的是()①电动机消耗的电能为UIt②电动机消耗的电能为I2Rt③电动机线圈产生的电热为I2Rt④电动机线圈产生的电热为U2t/RA.①② B.②③ C.②④ D.①③4、两根完全相同的金属裸导线,如果把其中的一根均匀拉长到原来的2倍,把另一根对折后并合在一起,然后给它们分别加上相同的电压,则通过它们的电流之比为()A.1:4 B.1:8 C.1:16 D.16:15、如图所示,电源电动势为,内阻为.电路中的、分别为总阻值一定的滑动变阻器,为定值电阻,为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当开关闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.下列说法中正确的是()A.只逐渐增大的光照强度,电阻消耗的电功率变大,电阻中有向上的电流B.只调节电阻的滑动端向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻中有向上的电流C.只调节电阻的滑动端向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动D.若断开开关,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动6、三个电阻R1、R2、R3的阻值均为R,如图所示连接在电路中,若R2消耗的电功率为2W,那么这段电路消耗的总电功率为()A.6W B.9W C.12W D.15W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、下列说法正确的是()A.恒定电流是指大小、方向都不随时间变化的电流B.白炽灯在正常发光时,“220V15W”的灯泡电阻比“220V60W”的灯泡电阻小C.导体的电阻与构成它的材料有关D.电动机正常工作时消耗的电功率等于其发热的功率8、如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,其电势分别为10V、20V、30V.实线是一带电的粒子(不计重力)在该区域内运动的轨迹,对于轨迹上的a、b、c三点,已知:带电粒子带电量为0.01C,在a点处的动能为0.5J,则该带电粒子()A.可能是带负电B.在b点处的电势能为0.3JC.在b点处的动能为零D.在c点处的动能为0.4J9、AB和CD为圆上两条相互垂直的直径,圆心为O。将电荷量分别为+q、-q的两点电荷放在圆周上,其位置关于CD对称且距离等于圆的半径,如图所示。要使圆心处的电场强度为零,可在圆周上再放一个适当的点电荷Q,则该点电荷A.可放在A点,Q=-qB.可放在B点,Q=+qC.可放在C点,Q=+2qD.可放在D点,Q=-2q10、如图甲所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,则下列说法正确的是()A.木板获得的动能为2JB.系统损失的机械能为1JC.木板A的最小长度为1mD.A、B间的动摩擦因数为0.1三、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)为确定某电子元件的电气特性,用多用表测量该元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转过大,因此需选择________倍率的电阻挡(填“×10”或“×1k”),并________再进行测量,多用表的示数如图所示,测量结果为________Ω.12.(12分)(1)如图所示,是用20分度的游标卡尺测量某一物体的长度,游标卡尺的示数为______mm。(2)在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,符合要求的作法是______:A.闭合电键前必须检查滑动变阻器的滑片位置使之起到保护作用B.实验所用滑动变阻器的阻值越大越好C.实验中测3组数据即可D.在坐标纸上描出点后,用直尺作一条直线使不在线上的点均匀分布在线的两侧(3)某同学在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,连接的测量电路(如右图)中有一处错误,连线的编号是_______。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,M、N为中心开有小孔的平行板电容器的两极板,相距为D,其右侧有一边长为2a的正三角形区域,区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,在极板M、N之间加上电压U后,M板电势高于N板电势.现有一带正电的粒子,质量为m、电荷量为q,其重力和初速度均忽略不计,粒子从极板M的中央小孔S1处射入电容器,穿过小孔S2后从距三角形A点a的P处垂直AB方向进入磁场,试求:(1)粒子到达小孔S2时的速度;(2)若粒子从P点进入磁场后经时间t从AP间离开磁场,求粒子的运动半径和磁感应强度的大小;(3)若粒子能从AC间离开磁场,磁感应强度应满足什么条件?14.(16分)如图所示,两平行金属板A、B长L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,即.一带正电的粒子电量,质量,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为L=12cm,粒子穿过界面PS后被点电荷Q施加的电场力俘获从而以O点为圆心做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上.(静电力常数,不计粒子重力,,),求:(1)粒子从偏转电场中飞出时的偏转位移和速度;(2)粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远;(3)点电荷的电量(该小题结果保留一位有效数字).15.(12分)如图所示,粗糙弧形轨道和两个光滑半圆轨道组成翘尾巴的S形轨道.光滑半圆轨道半径为R=0.2m,两个光滑半圆轨道连接处C、D之间留有很小的空隙,刚好能够使小球通过,C、D之间距离可忽略.粗糙弧形轨道最高点A与水平面上B点之间的高度为h=1.5m.从A点静止释放一个可视为质点的小球,小球沿翘尾巴的S形轨道运动后从E点水平飞出,落到水平地面上,落点到与E点在同一竖直线上B点的距离为s=1m.已知小球质量为m=0.8kg,不计空气阻力,g=10m/s2,求:(1)小球从E点水平飞出时的速度大小;(2)小球运动到半圆轨道的B点时对轨道的压力;(3)小球沿翘尾巴S形轨道运动时克服摩擦力做的功.
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:在0<t<2×10-10s时间内,Q板比P板电势高5V,E=Ud,方向水平向左,所以电子所受电场力方向向右,加速度方向也向右,所以电子从M点向右做匀加速直线运动;在2×10-10s<t<4×10-10s时间内,Q板比P板电势低5V,电场强度方向水平向右,所以电子所受电场力方向向左,加速度方向也向左,所以电子向右做匀减速直线运动,当t=4×10-10s时速度为零,此时电子在M点的右侧;在4×10-10s<t<6×10-10s时间内,Q板比P板电势低5V,电场强度方向水平向右,所以电子所受电场力方向向左,加速度方向也向左,所以电子向左做匀加速直线运动;在6×10-10s<t<8×10-10s时间内,Q板比P板电势高5V,电场强度方向水平向左,所以电子所受电场力方向向左,加速度方向也向左,所以电子向左做匀减速直线运动,到8×10-10s时刻速度为零,恰好又回到M点.综上分析可知:在6×10-10s<t<8×10考点:带电粒子在电场中的运动【名师点睛】本题考查了带电粒子在电场中的运动问题;解题的关键是对粒子的运动的不同时间段进行分段考虑,搞清电场的方向,电场力的方向,加速度的方向以及速度的方向,此题也可以画出电子运动的速度时间图象求解,难度适中.2、D【解析】
A.若两次受迫振动分别在月球和地球上进行,因为图线Ⅰ单摆的固有频率较小,则固有周期较大,根据T=2πlgB.若两次受迫振动均在地球上同一地点进行的,则重力加速度相等,因为固有频率比为2∶5,则固有周期之比为5∶2,根据T=2πlg知,摆长之比为25∶4C.图线Ⅱ若是在地球表面上完成的,则固有频率为f=0.5Hz,固有周期T=2s,由T=2πlg可知,摆长l≈1mD.若摆长均为1m,图线Ⅰ的固有频率为f=0.2Hz,则固有周期T=5s,由T=2πlg可知,重力加速度g=1.58m/s3、D【解析】
电动机线圈电阻是非线性电阻,电能一部分转化为机械能,一部分变为内能,电能公式适用于一切电路电能的计算,所以电动机消耗的电能为UIt,①正确;而公式只适用于纯电阻电路电能的计算,故②错误;焦耳定律适用于一切电阻电热的计算,所以电动机线圈产生的电热为,③正确;而公式,只适用于纯电阻电路电热计算,④错误,故D正确.4、C【解析】
设原来的电阻为R,其中的一根均匀拉长到原来的2倍,横截面积变为原来的1/2,根据电阻定律,电阻R1=4R;另一根对折后绞合起来,长度减小为原来的一半,横截面积变为原来的2倍,根据电阻定律,电阻R2=R/4,则两电阻之比为16:1.电压相等,根据欧姆定律,电流比为1:16;A.1:4,与结论不相符,选项A错误;B.1:8,与结论不相符,选项B错误;C.1:16,与结论相符,选项C正确;D.16:1,与结论不相符,选项D错误;故选C.5、A【解析】
逐渐增大的光照强度,的电阻减小,回路总电阻减小,回路总电流增大,根据可知上消耗的电功率变大,同时,上端电阻两端电压也增大,则电容器两端电压增大,根据可知电荷量增加,则中有向上的电流,故A正确.恒定电路中电容器所在支路相当于断路,滑动的滑片不改变电路通电情况,不会发生任何变化,故B错误.调节的滑动端向下移动时,回路总电阻不发生变化,电压表测的路端电压也不发生变化,示数不变,但是电容器两端分得的电压增大,电场强度增大,电场力大于重力,带电微粒向上运动,故C错误.若断开开关S,则电容器在与、组成的电路中放电,电荷量减少,电压减小,电场力减小,带电微粒向下运动,故D错误.6、C【解析】
ABCD.设两端的电压为,流过的电流为,则两端的电压和流过的电流分别为和,即消耗的电功率为;流过的电流为,两端的电压为,即消耗的电功率为。所以这段电路消耗的总功率ABD错误,C正确。故选C。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】A项:大小和方向都不变的叫恒定电流,故A正确;B项:白炽灯在正常发光时,根据P=U2RC项:根据电阻定律:R=ρLD项:电动机为非纯电阻电路,工作时消耗的电能转化为热量和机械能,故D错误。点晴:解决本题关键理解电动机为非纯电阻电路,工作时消耗的电能转化为热量和机械能,部分电路欧姆定律不成立。8、BD【解析】由等势面可知,场强方向向上,由轨迹可知,电场力向上,则为正电荷,则A错误;b点处的电势能EP=φq=0.01×30=0.3J,则B正确;总能量守恒,由a点处可知E=0.01×10+0.5=0.6J,则b点处的动能为:0.6-0.3=0.3J,则C错误;C点处的动能为为0.6-0.01×20=0.4J,则D正确;故选BD.点睛:本题根据粒子的轨迹弯曲方向就能判断粒子所受的电场力方向,根据电场线与等势线的关系,判断出电场线方向.负电荷在电势高处电势能小是一个重要推论,要学会应用.9、AB【解析】
设圆的半径为r,两个点电荷在O点产生的场强大小都是kqr2,两个场强的方向夹角为1200,据平行四边形定则,合场强大小为kqr2,方向由O指向B;要使圆心处场强为零,最后一个电荷在O点产生场强大小为kqr2,方向由O指向A;若该电荷在A点,为Q=-q;10、CD【解析】
从图可以看出,B做匀减速运动,A做匀加速运动,最后的共同速度为1m/s,取向右为正方向,设A的质量为M,根据动量守恒定律得:解得:M=m=2kgA.由可得木板A的获得的动能为1J,故A错误;B.系统损失的机械能解得:故B错误;C.由图象可知物体B的位移为1.5m,木板A的位移为0.5m,所以木板最小长度为1m,故C正确;D.由图象可知木板A的加速度为1m/s2,根据μmBg=mAaA得出动摩擦因数为0.1,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欧姆调零70【解析】选用“×100”倍率的电阻档测量,发现多用表指针偏转过大,说明所选挡位太大,为准确测量,需要选择×10倍率的电阻档,然后重新进行欧姆调零;由图示可知,电阻测量值为7×10=70Ω。12、100.15A4【解析】(1)游标卡尺主尺读数为10cm,游标读数为0.05×3=0.15mm,所以最终读数为100.15mm。(2)A项:实验前检查滑动变阻器滑片位置,以便更好的保护实验电路,A选项正确;B项:所用的滑动变阻器并非阻值越大越好,阻值太大,滑动滑片时阻值变化大,电流也变化大,测量数据少,导致实验误差大,B选项错误;C项:由于待测电阻阻值随温度变化,应画出U-I或I-U图象,不能只测量3组数据,C选项错误;D项:由于图象不是倾斜直线,不能用直尺连线,D选项错误。(3)从电流表接出来的导线应该接在滑动变阻器上部的两个接线柱的其中一个上,而不能直接接在滑片上。点晴:若已知图象不是线性关系时,应画出平滑的曲线而不能用直尺;明确实验连线时,导线必须通过接线柱才行。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)(2),(3)【解析】(1)带电粒子在电场中运动时,由动能定理得,qU=mv2,解得粒子进入磁场时的速度大小为v=.(2)粒子的轨迹图如图所示,粒子从进入磁场到AP间离开,由牛顿第二定律可得,粒子在磁场中运动的时间为t=由以上两式可得轨道半径R=磁感应强度B=.(3)粒子从进入磁场到从AC间离开,若粒子恰能到达BC边界,如图所示,设此时的磁感应强度为B1,根据几何关系有此时粒子的轨道半径为,由牛顿第二定律可得,,由以上两式可得,粒子从进入磁场到从AC间离开,若粒子恰能到达AC边界,如图所示,设此时的磁感应强度为B2,由牛顿第二定律可得,,由以上两式解得.综上所述要使粒子能从AC间离开磁场,磁感应强度应满足:.14、(1)0.03m,,方向与成角;(2)0.12m;(3).【解析】试题分析:(1)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出粒子的偏移量.由牛顿第二定律求出加速度,由速度公式求出粒子的竖直分速度,然后求出粒子的速度.(2)粒子离开电场后做匀速直线运动,应用几何知识可以求出偏移量.(3)由库仑力提供粒子做圆周运动的向心力,由牛顿第二定律可以求出电荷的电荷量.(1)设粒子从电场中飞出时
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