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文档简介

江西鹰潭市第一中学2027届高二上物理期中复习检测试题注意事项: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、如图所示,实线为某电场中三条电场线,电场方向未知,a、b两带电粒子从电场中的O点以相同的初速度飞出.仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图中虚线所示,则()A.a一定带负电,b一定带正电 B.a加速度减小,b加速度增大C.a电势能减小,b电势能增大 D.a的动能增加,b的动能减小2、如图所示,在固定的等量异种点电荷连线上,靠近负点电荷的P点处释放一初速度为零的带负电荷的质点,则带电质点在运动过程中()A.加速度越来越大B.动能越来越大C.电势能逐渐增大D.所通过各点处的电势越来越低3、如图所示,从灯丝发出的电子经加速电场加速后,进入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电压为U2,要使电子在电场中的偏转量y增大为原来的2倍,下列方法中不可行的是()A.使U1减小为原来的B.使U2增大为原来的2倍C.使偏转板的长度增大为原来2倍D.使偏转板的距离减小为原来的4、如图所示,用一个与水平面成角的恒力F拉质量为m的木箱,木箱沿光滑水平面前进,在作用时间t内,下列说法正确的是()A.F的冲量大小为B.木箱重力的冲量大小为C.地面支持力的冲量大小必为0D.木箱的动量变化率大小为F5、如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=cd=10cm,ad=bc=20cm.电场线与矩形所在平面平行.已知a点的电势为20V,b点的电势为24V,则下列说法正确的是()A.cd间电势差一定为4VB.c点电势可能比d点低C.电场强度方向一定由b指向aD.电场强度大小一定为E=40V/m6、如图所示,光滑绝缘半球形的碗固定在水平地面上,可视为质点的带电小球1、2的电荷分别为Q1、Q2,其中小球1固定在碗底A点,小球2可以自由运动,平衡时小球2位于碗内的B位置处,如图所示.现在改变小球2的带电量,把它放置在图中C位置时也恰好能平衡,已知AB弦是AC弦的两倍,则()A.小球在C位置时的电量是B位置时电量的一半B.小球在C位置时的电量是B位置时电量的四分之一C.小球2在B点对碗的压力大小等于小球2在C点时对碗的压力大小D.小球2在B点对碗的压力大小大于小球2在C点时对碗的压力大小二、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、质量为M的物块以速度v运动,与质量为m的静止物块发生正撞,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量M与m的比值可能为()A.2 B.3 C.4 D.58、如图a所示,为一间距d足够大的平行金属板,板间加有随时间变化的电压(如图b所示),设U0和TA.若UXB.若UXC.若UX=-2UD.若UX=-2U9、如图所示,在正方形的四个顶点各放一电荷量均为Q的点电荷(电性如图所示),a、b、c、d是正方形边长的中点,则以下说法中正确的是()A.a、b、c、d四点的场强相同B.a、c两点的场强一定等大且反向C.b、d两点的场强相同D.e点的场强一定为零10、在图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.在滑动变阻器的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中:A.电路中的总电流变大B.路端电压变大C.通过电阻R2的电流变小D.通过滑动变阻器R1的电流变小三、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)某同学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:小灯泡L(额定电压3.8V,额定电流0.32A);电压表V(量程3V,内阻3kΩ);电流表A(量程0.5A,内阻0.5Ω);固定电阻R0(阻值1000Ω);滑动变阻器R(阻值0~9.0Ω);电源E(电动势5V,内阻不计);开关S;导线若干。

(1)实验要求能够实现在0~3.8V的范围内对小灯泡的电压进行测量,画出实验电路原理图______。(2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示.由实验曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻________(选填“增大”“不变”或“减小”),灯丝的电阻率________(选填“增大”“不变”或“减小”)。12.(12分)某直流电动机M转动时的U-I图象如图甲所示,该同学利用图乙的实验电路研究电动机的转动情况,电路中使用恒压电源,R1=15Ω,R2是滑动变阻器,电流表A是理想电流表,实验操作步骤如下:(1)闭合开关S2前,调节滑动变阻器,使其滑动触头应在________端.(选填“左”或“右”)(2)先闭合开关S1,开关S2保持断开,此时电流表的示数为0.6A,则恒压电源输出电压为________V.(3)再闭合开关S2,然后缓慢调节滑动变阻器使电动机恰好转动起来,此时电流表的示数为1.8A,直流电动机M实际消耗的电功率为________W,滑动变阻器接入电路中的阻值为________.(以上均取两位有效数值)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,小物块质量m=0.08kg,带正电荷q=2×10-4C,与水平绝缘轨道之间的动摩擦因数μ=0.2,在水平轨道的末端N处,连接一个半径为R=0.4m半圆形光滑轨道。整个轨道处在一个方向水平向左、场强大小E=4×103N/C的匀强电场中,取g=10m/s2。(1)若小物块恰能运动到轨道的最高点L,那么小物块应从距N点多远处的A点释放?(2)如果小物块在(1)中的位置A释放,当它运动到P点(轨道中点)时对物块轨道的压力大小?14.(16分)炽热的金属丝可以发射电子.在金属丝和金属板间加以一定的电压,发射出的电子在真空中加速后,从金属板的小孔传出(初速度为0).进入旁边的偏转电场,使电子偏转.假设电子的质量和电荷量分别为m和e,加速电场和偏转电场的电压分别是U1和U2,两个偏转电极的距离是d、长度是l(不考虑电子受到的重力)求:(1)电子离开加速场时速度v1多大?(2)电子在偏转场中向什么方向偏转?(3)电子离开偏转场时竖直分位移多少?15.(12分)如图所示的电路中,电源的电动势E=12V,内电阻r=1Ω,R1=1Ω,R2=6Ω,电动机的线圈电阻RM=1Ω,若开关S闭合后通过电源的电流I=3A,通过R2电流I2=1A

。求:(1)R2的两端电压U2(2)R1的消耗电功P1(3)电动机输出的机械功率P

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】

由于电场线方向未知,所以a、b电性不能确定,故A错误;电场线的疏密表示场强的大小,由图可知,b所处的电场线变密,电场强度变强,所受的电场力在增大,加速度在增大;a所处的电场线变疏,电场强度变弱,所受的电场力在减小,加速度在减小,故B正确;根据图知a、b两粒子的电场力、速度的夹角为锐角,电场力对电荷都做正功,电势能减小,故C错误;根据图知a、b两粒子的电场力、速度的夹角为锐角,电场力对电荷做正功,电势能减小,动能增加,故D错误.所以B正确,ACD错误.2、B【解析】

A.两个等量异种电荷之间的电场线是中间疏,两边密,场强中间小,两边大,则负电荷所受的电场力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故A项错误;B.靠近负电荷的P处释放一初速为零的带负电的质点,受到向左的电场力向左运动,电场力一定做正功,根据动能定理,动能逐渐增大,故B项正确;C.根据电场力做功与电势能的关系可知,电场力做正功,电势能逐渐减小,故C项错误;D.沿电场线方向电势逐渐降低,电场线由正电荷指向负电荷,逆着电场线运行,则粒子所通过的各点的电势越来越高,故D项错误.3、C【解析】

根据动能定理求电子在加速场中获得的速度,然后根据类平抛运动规律求在偏转场中的偏转量y,再进行分析.【详解】电子在加速电场中加速时,由动能定理得:eU1=mv02;电子在偏转电场中做类平抛运动,则有:在水平方向:L=v0t;在竖直方向:a=;射出电场时的偏转量y为:y=at2,联立以上四式得:;则得:要使电子在电场中的偏转量y增大为原来的2倍,可U1减小为原来的、U2增大为原来的2倍、使偏转板的长度L增大为原来倍、使两偏转板间的距离d减小为原来的.故ABD正确,C错误.本题选不可行的,故选C.带电粒子在匀强电场中偏转,带电粒子垂直进出入匀强电场时做匀变速曲线运动,分解为两个方向的直线运动,分别用公式分析、求解运算,是这类问题的最基本解法.4、B【解析】

A.F的冲量大小为,故A错误B.木箱重力的冲量大小为,故B正确C.地面支持力的冲量不为0,故C错误D.木箱的动量变化率大小等于合外力大小,不为F,故D错误故选B5、A【解析】试题分析:匀强电场的电场线为相互平行间隔相等的平行线,而等势线与电场线垂直,可知,cd间电势差等于ba间电势差.电场线方向无法确定,场强大小不能求出.解:A、C根据题设条件可知,场强方向无法确定,知道了ab间电势差,但不能根据E=求出场强的大小.故AC错误.B、根据匀强电场的电场线与等势线分布的特点可知,cd间电势差必等于ba间电势差,为4V.故B正确.D、cd间电势差为4V,则知c点电势比d点高4V.故D错误.故选B【点评】本题的关键在于抓住匀强电场的等势面与电场线分布均匀的特点,分析cd间电势差与ba间电势差的关系.6、C【解析】

AB.对小球2受力分析,如图所示,小球2受重力、支持力、库仑力,其中F1为库仑力F和重力mg的合力,根据三力平衡原理可知,F1=FN.由图可知,△OAB∽△BFF1设半球形碗的半径为R,AB之间的距离为L,根据三角形相似可知,即所以FN=mg①②当小球2处于C位置时,AC距离为,故,根据库仑定律有:所以,即小球在C位置时的电量是B位置时电量的八分之一,故AB均错误;CD.由上面的①式可知FN=mg,即小球2在B点对碗的压力大小等于小球2在C点时对碗的压力大小,故C正确,D错误。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、AB【解析】

设碰撞后两者的动量都为P,由于题意可知,碰撞前后总动量为2P,根据动量和动能的关系有:P2=2mEk,碰撞过程动能不增加,有:(2p)22M≥p22M+p22m,解得:Mm≤3,由于两者碰撞之后M的速度不大于考点:动量守恒定律及能量守恒定律解答此题关键是知道系统的动量守恒,以及在碰撞的过程中动能不增加,通过这两个关系判断两个物体的质量关系.8、ACD【解析】A、若Ux=-U0,在t=0时刻释放该带电粒子,在一半周期内,粒子向右做匀加速直线运动,后一半周期内做匀减速直线运动,由于两段时间内的加速度大小相等,方向相反,可知一个周期末的速度为零,然后重复之前的运动,如图一所示,故A正确,B错误.

C、若Ux=-2U0,在t=0点睛:根据电势差的大小关系,结合牛顿第二定律得出加速度的大小关系,分析出粒子的运动规律,结合运动学公式分析判断。9、BD【解析】设正方向边长为L,每个电荷电量为Q,对a点研究,左侧的一正一负两个电荷在a点的合场强方向向下,大小为E1=2kQ12L2=8kQL2,右侧的一正一负两个电荷在a点的合场强方向向上,大小为E2=2kQ52L2×12L52L=85kQ25L2,a点的合场强的方向向下,大小为Ea10、AC【解析】试题分析:在滑动变阻器的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中,滑动变阻器电阻减小,回路中总电阻减小,由欧姆定律可知电路中电流增大,电源内阻分得电压增大,由U=E-Ir可知路端电压减小,A对;B错;R2两端电压减小,流过R2的电流减小,C对;干路电流增大,R2支路电流减小,由此可判断流过电阻R1的电流增大,D错;考点:考查串并联和全电路的欧姆定律和动态变化点评:在闭合电路中能够明确串并联关系是解决此类问题的关键,分析动态变化的步骤是:局部—整体—局部三、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)(2)增大;增大;【解析】

(1)因本实验需要电流从零开始调节,因此应采用滑动变阻器分压接法;因灯泡内阻与电流表内阻接近,故应采用电流表外接法;另外为了扩大电压表量程,应用R0和电压表串联,故原理图如图所示;

(2)I-U图象中图象的斜率表示电阻的倒数,由图可知,图象的斜率随电压的增大而减小,故说明电阻随电流的增大而增大;其原因是灯丝的电阻率随着电流的增大而增大;12、左9.03.84.8【解析】

(1)[1]因变阻器采用限流式接法,开关闭合前为使电路中电路中电流最小,

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