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文档简介
重庆市江津、巴县、长寿等七校联盟2027届高二上物理期中考试试题注意事项: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、一台国产封闭型贮水式电热水器的铭牌上所列的主要技术参数如下表所示.根据表中提供的数据,计算出此电热水器在额定电压下处于加热状态时,通过电热水器的电流约为()额定容量
54L
最高水温
75℃
额定功率
1500W
额定压力
0.7MPa
额定电压
220V
电器类别
Ⅰ类
A.6.8A B.0.15A C.4.4A D.0.23A2、下面物理量及其对应的国际单位制单位符号,正确的是A.电动势,F B.电容,WbC.磁通量,T D.自感系数,H3、真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F。如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将它们的电荷量都变为原来的2倍,那么它们之间静电力的大小变为()A.B.C.16FD.4F4、如图所示,边长为的L的正方形区域ABCD中存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一带电粒子从A点以一定的速度沿AB边方向射入磁场,恰好从D点飞出磁场;若带电粒子以原来速度的2倍从AD边的中点P垂直AD射入磁场,从M点飞出磁场(M点未画出)。设粒子从A点运动到D点所用时间为,由P点运动到M点所用时间为(忽略粒子受到的重力),则为()A.3:1 B.3:2 C.2:1 D.5、下列关于电流的说法中,正确的是()A.电荷的移动形成电流B.电流可以是正、负电荷向相反方向移动形成的C.电流的方向就是电荷定向移动的方向D.电流总是从电源正极流向负极.6、真空中A、B两点与点电荷Q的距离分别为r和3r,则A、B两点的电场强度大小之比为A.3:1 B.1:3 C.9:1 D.1:9二、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,M是一个小型理想变压器,原、副线圈匝数之比,接线柱a、b接正弦交变电源,电压.变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为半导体热敏材料制成的传感器(电阻随温度升高而减小),R1为一定值电阻。下列说法正确的是()A.电压表示数为22VB.当所在处出现火警时,电压表的示数变大C.当所在处出现火警时,电流表A的示数变小D.当所在处出现火警时,电阻R1的功率变大8、如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,电容器的电容为C。闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量大小为U,电流表示数变化量的大小为I,在这个过程中,下列判断正确的是A.电容器的带电量减少,减小量小于CUB.电阻R1两端电压减小,减小量等于UC.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大D.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大9、如图所示,直线为电源的路端电压与电流的关系图象,直线为电源的路端电压与电流的关系图象,在直线为电阻两端的电压与电流的关系图象.电源、的电动势分别为、,内阻分别为、,将电阻分别接到、两电源上,则A.,B.C.接到电源上,电阻的发热功率得电源的效率都较高D.接到电源上,电源的输出功率较大,但电源效率较低10、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻,电流表和电压表均为理想电表,C为平行板电容器,在两板之间的带电液滴恰好处于静止状态.由于某种原因灯泡L的灯丝突然烧断,其余用电器均不会损坏,则下列说法正确的是()A.电流表示数变大B.电压表示数变大C.液滴将向上运动D.液滴仍保持静止三、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)国庆同学在做“探究碰撞中的不变量”实验中,所用装置如图甲所示,已知槽口末端在白纸上的投影位置为O点。回答以下问题:(1)实验室的老师为国庆同学准备了一些实验仪器,本实验中需要的是___________。A.秒表B.天平C.刻度尺D.打点计时器(2)为了完成本实验,下列必须具备的实验条件或操作步骤是___________。A.斜槽轨道末端的切线必须水平B.入射球和被碰球大小必须相同C.入射球和被碰球的质量必须相等D.必须测出桌面离地的高度H(3)国庆同学在实验中正确操作,认真测量,得出的落点情况如图乙所示,则入射小球质量和被碰小球质量之比为____________。(4)若两球间的碰撞是弹性碰撞,入射小球质量m1,被碰小球质量m2,应该有等式________成立。(用图甲中标注的字母符号表示)12.(12分)(1)左图中螺旋测微器的读数为_______mm,右图中螺旋测微器的读数为________mm(2)将左边电路连接成为限流外接的实验电路________(电流表用0.6A的量程,电压表用3V的量程)将右边电路连接成为分压内接的实验电路_______(电流表用0.6A的量程,电压表用3V的量程)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)下表是一辆电动自行车的部分技术指标,其中额定车速是指电动车满载情况下在平直道路上以额定功率匀速行驶的速度.额定车速车质量载重电源电源输出电压充电时间额定输出功率电动机额定工
作电压和电流18km/h40kg80kg36V/12Ah≥36V6~8h180W36V/6A请参考表中数据,完成下列问题(g取10m/s2):(1)此车所配电动机的内阻是多少?(2)在行驶过程中电动车受阻力是车重(包括满载重)的k倍,试计算k的大小;(3)若电动车满载时在平直道路上以额定功率行驶,且阻力大小恒定,当车速为3m/s时,加速度为多少?14.(16分)一带电粒子从静止出发被1000V的电压加速,然后进入另一个电场强度为50000N/C的匀强偏转电场,进入时速度方向与偏转电场的方向垂直。已知粒子电量q=2×10-16C,质量m=1.0×10-25kg,偏转电极长10cm,求:(1)粒子离开加速电场时的速度?(2)粒子离开偏转电场时偏转角的正切值?(3)粒子离开偏转电场时的偏转位移?15.(12分)如图所示,电源的总功率为40W,电阻R1=4Ω,R2=6Ω,电源内阻r=0.6Ω,电源输出功率P出=37.6W.求:(1)电源的电动势;(2)R3的阻值.
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、C【解析】由P=UI,可知该电热水器在额定电压下处于加热状态时的电流为:I==A≈6.8A,故选项A正确.2、D【解析】
A.电动势,V,选项A错误;B.电容,C,选项B错误;C.磁通量,Wb,选项C错误;D.自感系数,H,选项D正确。3、D【解析】由库仑定律的可得原来它们之间的库仑力为:;变化之后它们之间的库仑力为:故ABC错误,D正确。故选:D4、A【解析】
由带电粒子从A点沿AB方向射入磁场,又恰好从D点飞出磁场,如图所示,可得粒子运动半径为,粒子从A到D转过的圆心角θ1=180°;以原来速度的2倍从P点入射的粒子,轨迹半径公式:,运动半径为L。轨迹如图所示,根据几何关系可知,粒子转过的圆心角为θ2=60°。粒子在磁场中的运动时间质量、电荷量不变,周期不变,所以:t1:t2=θ1:θ2=3:1。A.3:1。与上述结论相符,故A正确;B.3:2。与上述结论不符,故B错误;C.2:1。与上述结论不符,故C错误;D.。与上述结论不符,故D错误。故选:A。5、B【解析】A、电荷的定向移动形成电流,电荷的移动不一定能形成电流,如电荷的无规则运动不会形成电流,故A错误;
B、电流是电荷的定向移动形成的,电流可以是正、负电荷向相反方向移动形成的,故B正确;
C、正电荷的定向移动方向定义为电流的方向,负电荷的定向移动方向与电流方向相反,故C错误;
D、在电源外部电流从电源正极流向电源负极,在电源内部电流由负极流向正极,因此电流并不总是从电源正极流向负极,故D错误。点睛:本题考查了电流的形成及电流的方向问题,是一道基础题。6、C【解析】试题分析:直接根据库伦定律公式计算出试探电荷q所受电场力,然后利用电场强度的定义式即可求出在M所在处的场强的大小.解:引入一个试探电荷q,分别计算它在AB两点受的电场力.,,得:F1=9F2根据电场强度的定义式:,得:故选C【点评】本题很简单直接考查了库伦定律和电场强度定义式的应用,对于这些公式一定要明确其适用条件和公式中各个物理量的含义.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、AD【解析】
A.由表达式可知,输入的电压有效值为220V,变压器的电压与匝数成正比,由此可得副线圈的电压为:电压表V1测的是副线圈两端电压。故A正确。
B.当出现火警时,温度升高,电阻R2减小,副线圈的电流变大,所以R1的电压要增大,由于副线圈的总电压不变,R2的电压就要减小,所以电压表的示数变小。故B错误。
C.由B的分析可知,副线圈的电阻减小,副线圈的电流变大,根据,可知原线圈的电流也就要增大。故C错误。
D.当出现火警时,温度升高,电阻R2减小,副线圈的电流变大,所以R1的电压要增大,电阻R1的功率变大。故D正确。8、AC【解析】
AB.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析得知,电阻R1两端的电压减小,电阻R两端的电压增大,而它们的总电压即路端电压增大,所以电阻R1两端的电压减小量小于△U,则电容器的带电量减小,减小量小于C△U。故A正确,B错误。C.根据欧姆定律,R增大,则电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大。故C正确。
D.根据闭合电路欧姆定律得:U=E-I(R1+r),由数学知识得知,,保持不变。故D错误。9、ABD【解析】本题首先要理解电源效率的含义:电源的效率等于电源的输出功率占总功率的百分比.根据欧姆定律得到,电源的效率也等于外电阻与电路总电阻之比.由电源的U–I图象斜率大小等于电源的内阻,比较读出电源内电阻的大小,确定电源的效率关系.当电阻R与电源组成闭合电路时,电阻R的U–I图线与电源的U–I图线的交点表示工作状态,交点坐标的乘积等于电源的输出功率.由闭合电路欧姆定律可知,图像与U轴的交点表示电动势,则A的电动势较大,图像的斜率表示内阻,则B电源的内阻r较小,A电源的内阻r较大,两个电源的短路电流相同,故AB正确;电源的热功率,由图看出,R接到b电源上,电路中电流较小,b电源的内阻r较小,所以电源的热功率较低,C错误;当电阻R与电源组成闭合电路时,电阻R的U–I图线与电源的U–I图线的交点表示电阻的工作状态,交点的纵坐标表示电压,横坐标表示电流,两者乘积表示电源的输出功率,由图看出,R接到a电源上,电压与电流的乘积较大,电源的输出功率较大,由上知,电源的效率较低,故D正确.故选ABD10、ABC【解析】
液滴原来处于平衡状态,重力和静电力平衡,电路为R2与R3串联,再与灯泡L并联,干路上有R1和内阻r.灯泡L的灯丝突然烧断,相当于其电阻变大,总电阻变大,据,则总电流变小,C、D、由得电容器的电压增大,故液滴受到的电场力增大,液滴向上运动,C正确、D错误.A、B、由可知电流表示数增大,由知电压表的示数变大,A正确,B正确.故选ABC.本题是电路动态分析问题,关键是理清电路,根据路串并联知识和闭合电路欧姆定律得到各个部分电路电流和电压的变化.注意电源输出功率的大小与内外电阻的大小关系决定.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、BCAB3∶2【解析】
(1)[1]A.本实验中由于平抛运动高度相同,运动时间相同,不需要测量时间,故A错误;B.验证动量守恒,需要计算动量,需要测量质量,故B正确;C.实验中需要测量落点到抛出点的水平距离,故需要刻度尺,故C正确;D.实验中不需要处理纸带,不需要打点计时器,故D错误;故选BC。(2)[2]A.实验是通过平抛研究问题,故槽口末端水平,故A正确;B.两球需要发生对心碰撞,则两球大小需相同,故B正确;C.入射球质量要大于被碰球质量,即m1>m2,防止碰后m1被反弹,故C错误;D.小球平抛运动时间相同,不需要测出桌面离地的高度,故D错误;故选AB。(3)[3]P是入射球碰撞前的落点,M是入射球碰撞后的落点,N是被碰球碰撞后的落点,实验需要验证:m1v1=m1v1′+m2v2两边同时乘以小球做平抛运动的时间t,得m1v1t=m1v1′t+m2v2t结合平抛运动规律得代入数据解得m1:m2=3:2(4)[4]小球发生弹性碰撞,碰撞过程中系统动量守恒、机械能也守恒,有可得:12、(1)2.718mm;5.200mm;(2)实物连线图见解析;见解析;【解析】
(1)左图中螺旋测微器的读数为:2.5mm+0.01mm×21.8=2.718mm,右图中螺旋测微
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