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河南省天一大联考2027届高二物理第一学期期中调研试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列关于说法中正确的是()A.只要导体中有电荷运动,就有电流B.电流的方向就是正电荷定向移动的方向C.电源是通过静电力做功把其他形式的能转化为电能的装置D.对于给定的电源,移动正电荷非静电力做功越多,电动势就越大2、电场中某区域的电场线分布如图所示,A、B是电场中的两点,则(
)A.A点的电场强度较大B.因为B点没有电场线,所以电荷在B点不受电场力的作用C.同一点电荷放在A点受到的电场力比放在B点时受到的电场力小D.负点电荷放在A点由静止释放,将顺着电场线方向运动3、如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点,不计重力。下列说法错误的是()A.M带负电荷,N带正电荷B.M在b点的动能小于它在a点的动能C.N在d点的电势能等于它在e点的电势能D.N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做负功4、如图所示为处于静电场中某空腔导体周围的电场分布情况,实线表示电场线,虚线表示等势面,A、B、C为电场中的三个点,O为空腔导体内的一点.下列说法正确的是()A.A、B、C、O四个点中,电场强度O点最小,B点最大B.A、B、C、O四个点中,电势O点最小,B点最大C.将负电荷从A点移到B点,电场力做正功D.将正电荷从A点移到C点,电场力做正功5、处于静电平衡的导体,其内部场强处处为零的原因是()A.外电场和所有感应电荷的电场在导体内部叠加的结果为零B.外电场不能进入导体内部C.所有感应电荷在导体内部产生的合场强为零D.以上解释都不正确6、在研究微型电动机的性能时,可采用图示的实验电路.当调节滑动变阻器R,使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5A和1.0V;重新调节R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0A和15.0V.则有关这台电动机正常运转时的说法正确的是()A.电动机的输出功率为8WB.电动机的输出功率为30WC.电动机的内电阻为2ΩD.电动机的内电阻为7.5Ω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,在水平放置的平行板电容器之间,有一带电油滴P处于静止状态,若从某时刻起,油滴所带的电荷开始缓慢减小,为维持该油滴仍处于静止状态,可采取下列哪些措施A.其他条件不变,使电容器两极板缓慢靠近B.其他条件不变,使电容器两极板缓慢远离C.其他条件不变,将变阻器的滑片缓慢向左移动D.其他条件不变,将变阻器的滑片缓慢向右移动8、如图所示,在光滑水平面上一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时磁铁对水平面的压力为FN1,现在磁铁左上方位置固定一导体棒,当导体棒中通以垂直纸面向里的电流后,磁铁对水平面的压力为FN2,则以下说法正确的是()A.弹簧长度将变长 B.弹簧长度将变短C.FN1>FN2 D.FN1<FN29、如图所示,R为电阻箱,V为理想电压表。当电阻箱的示数R1=2.0Ω时,电压表的示数U1=4.0V;当电阻箱的示数R2=5.0Ω时,电压表的示数U2=5.0V。则此电源的电动势,内阻分别是()A.E=6V B.E=3V C.r=1Ω D.r=2Ω10、如图所示,半径为r的均匀带电圆环带电量为Q(),对称轴(虚线)上的M、N两点关于圆心O点对称。下列说法正确的是()A.O点的场强为B.对称轴为等势线C.M、N两点的场强大小相等,电势相等D.若取无穷远处电势为0,则O点的电势大于0三、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)某实验小组设计如图所示的电路,测量电源电动势E和一个定值电阻Rx的阻值。实验室提供的器材有:待测电阻Rx(约100Ω),待测电源E(电动势约3V,内阻不计),电压表V(量程0~3V,内阻约15kΩ),电阻箱R(阻值范围0~999.9Ω),电键S,导线若干。实验步骤如下:Ⅰ.闭合开关S,多次调节电阻箱,记下压表的示数U和电阻箱相应的阻值R;Ⅱ.以R为纵坐标,_________为横坐标,作图线(用直线拟合);Ⅲ.由图线得出直线与纵轴的交点坐标为—a(a>0),与横轴的交点坐标为b(b>0)。则定值电阻Rx=_____,电源电动势E=________(用a、b表示)12.(12分)某同学做“测定电源的电动势和内阻”实验。(1)他采用如图甲所示的实验电路进行测量。图乙给出了做实验所需要的各种仪器。请按电路图把它们连成实验电路。(2)根据实验数据做出U-I图象,如上图丙所示,该电池的电动势E=_____V,内电阻r=___。(3)这位同学对以上实验进行了误差分析,其中正确的是__________。A.实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用B.实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用C.电动势的测量值小于电动势的真实值D.内电阻的测量值大于内电阻的真实值四、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,极板、间匀强电场的场强、两点相距,距极板,距极板.求:(1)把点电荷﹢C由匀速移到电场力做了多少功?(2)如果选为零电势点,﹢在点的电势能是多少?(3)是多少?14.(16分)如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37º,半径r=2.5m,CD段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×105N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场.质量m=5×10-2kg、电荷量q=+1×10-6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度v0=3m/s冲上斜轨.以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向.已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.1.设小物体的电荷量保持不变,取g=10m/s2,sin37º=0.6,cos37º=0.2.(1)求弹簧枪对小物块所做的功;(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度.15.(12分)如图所示,abcd是一个正方形盒子.cd边的中点有一个小孔e,盒子中有沿ad方向的匀强电场.一个质量为m、带电量为q的粒子从a处的小孔沿ab方向以初速度v0射入盒内,并恰好从e处的小孔射出。(忽略粒子重力)求:(1)该带电粒子从e孔射出的速度大小;(2)若正方形的边长为L,求该电场的场强大小。
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】电荷的定向移动形成电流,不是只要有电荷运动就有电流,故A错误;电流的方向就是正电荷定向移动的方向,选项B正确;电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能的装置,选项C错误;对于给定的电源,移动单位正电荷非静电力做功越多,电动势就越大,选项D错误;故选B.2、A【解析】
电场线的疏密反映电场强度的相对大小,电场线越密,场强越大.顺着电场线,电势降低.同一电荷在电场强度大的地方受到的电场力大.电场线是曲线,粒子的运动轨迹与电场线不一致.【详解】由图可知,A点处电场线较密,电场强度较大。故A正确。电场线的疏密代表电场的强弱,故在任意两条电场线之间虽没有电场线,但仍有电场,故B错误。A点的电场强度较大,同一点电荷放在A点受到的电场力较大。故C错误。负电荷放在A点受到的电场力沿电场线的切线方向,由静止释放后,负电荷将离开电场线,所以其运动轨迹与电场线不一致。故D错误。故选A。本题考查对电场线物理意义的理解.要注意只有当电场线是直线,而且电荷无初速度或初速度方向与电场线共线时,电荷的轨迹才与电场线一致.3、D【解析】
A.由粒子运动轨迹可知,M受到的是吸引力,N受到的是排斥力,由于O点的电荷带正电,所以M带负电荷,N带正电荷,选项A正确;B.M从a到b点,库仑力做负功,根据动能定理可知M的动能减小,所以M在b点的动能小于它在a点的动能,选项B正确;C.d点和e点处在同一等势面上,则N在d点的电势能等于它在e点的电势能,选项C正确;D.N受到排斥力,在从c点运动到d点的过程中库仑斥力做正功,选项D错误。本题选错误的,故选D。4、A【解析】
处于静电平衡时,整个空腔导体上各点的电势都相等.根据电场线的疏密程度判断电场强度的大小;根据沿着电场线,电势逐渐降低来判断电势的高低;根据等差等势面来确定电势差大小,再由电势差与电场力做功关系公式WAB=qUAB来判断电场力做功的多少.【详解】A项:处于静电平衡状态时,导体内部电场强度为零,O为空腔导体内的一点,则O点的场强为零.由电场线越密的地方,电场强度越大,可知B点电场强度最大,故A正确;B项:处于静电平衡时,整个空腔导体上各点的电势都相等,由于沿着电场线,电势逐渐降低,同一等势面上各点的电势相等,所以A、C两点的电势相等,高于O点的电势,O点的电势高于B点的电势,即φA=φC>φO>φB,即A、C两点的电势最高,B点的电势最低,故B错误;C项:根据负电荷在电势高处电势能小,可知将负电荷从A点移到B点,电势能增大,则电场力做负功,故C错误;D项:由于从A和C处于同一条等势线上,故从A到C过程的电场力不做功,故D错误.故选A.本题关键是根据电场线及其与等势面的关系判断出电势高低、电场力大小和电势差的大小关系.同时知道等差等势面越密的地方,电场线也越密.当然也可以由电场力做功的正负来确定电势能的增减.5、A【解析】
当导体在电场中处于静电平衡状态时,在导体内部任意一点,感应电荷产生的附加电场的场强与外场强大小相等,方向相反,此时导体的内部场强处处为0,电荷只分布在导体的外表面,且整个导体是一个等势体;故BCD错误,A正确;故选A.6、C【解析】本题考查的是非纯电阻中机械能与内能之间的关系.当电流表和电压表示数为0.5A和1.0V时电动机停止工作,电路只有电动机的内阻消耗电能,其阻值Ω,选项D错误,选项C正确.当电动机正常工作时电流表和电压表示数分别为2.0A和15.0V,此时电动机消耗的总功率P总=U2×I2="15.0×2.0=30.0"W,其中内阻消耗功率P内=I^2_2r=2.02×2="8.0"W,则输出功率为22W,选项A、B错误.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】
油滴所带的电荷开始缓慢减小,为维持该油滴仍处于静止状态需要增大电容器两板之间的电场强度.而电场强度AB.让电容器两极板缓慢靠近d减小,A正确B错误;CD.将变阻器的滑片缓慢向左移动,电路中的总电阻减小,总电流增大,增大,所以C正确D错误;故选AC。8、BC【解析】
开始时磁铁受重力和支持力,二力平衡,磁体对地压力等于磁体的重力;通电后,由左手定则可判断导体棒所受安培力方向如图所示:由牛顿第三定律可知,条形磁铁也受到的导体棒对磁铁的作用力,方向斜向左上方,故磁铁对地面的压力减小,此力将压缩弹簧,使得弹簧缩短。综上可得选项BC正确,AD错误。故选BC。9、AC【解析】
根据闭合电路欧姆定律,当电阻箱读数为R1=2.0Ω时①当电阻箱读数为R2=5.0Ω时②联立上两式得代入数据解得代入①式得故选AC。10、CD【解析】
A.由于带电圆环所带正电荷均匀分布,根据对称性及场强叠加原理可得,圆环上各点电荷在O点产生的场强抵消,所以合场强为0,故A错误;BCD.由场强叠加原理可判断,在对称轴MN上,场强以O点为中心,沿MN上下对称分布。根据沿电场线方向,电势逐渐降低,可知在MN上O点电势最高,往两边电势逐渐降低,且关于O点对称的两点电势大小相等,若取无穷远处电势为0,则O点的电势一定大于0,故B错误,CD正确。故选CD。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、a【解析】
Ⅱ.由闭合电路欧姆定律可知:变形可得:,以R为纵坐标,位列得出直线应以为横坐标;Ⅲ.由可知,图象的纵截距:,图象的斜率的绝对值:,解得:定值电阻,.12、(1)略1.45V1.3AC【解析】(1)根据图甲所示实验电路图连接实物电路图如图所示。(2)由图丙所示电源U−I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是2.0,电源电动势E=1.45V,电源内阻r=△U/△I=1.3Ω.(3)AB、由图甲所示电路图可知,相对于电源来说电流表采用外接法,由于电压表分流作用,使所测电流小于电流的真实值,造成了实验误差,故A正确,B错误;C.当外电路短路时,电流的测量值等于真实值,除此之外,由于电压表的分流作用,电流的测量值小于真实值,电源的U−I图象如图所示,由图象可知,电源电动势的测量值小于真实值,故C正确;D.电源内阻r=E/I短,由图象可知,电源内阻测量值小于真实值,故D错误;故选AC.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】试题分析:先由公式U=Ed求出ab间的电势差,由公式W=qU求出电场力做功;由b匀速移到a电场力做正功,电势能增加,即可求出电势能;根据UAB=EL,即可求出电势差.(1)a、b间的电势差为:Uab=Ed=2×105×10×10-2×cos60°V=104V
把点电荷q=1×10-7C由b匀速移到a电场力做功为:W电=qUba=1×10-7C×(-104)V=-10-3J
(2)由b匀速移到a电场力做功为:W电=-10-3J,电势能增加,选b为零电势点,则a点的电势能为:EPa=10-3J
(3)A、B间的电势差为:UAB=EL=2×105×(2+10×cos60°+3)×10-2V=2×104V点睛:本题主要考查了电场力做功与电势差的关系,以及匀强电场的场强公式U=Ed,注意d是沿电场线方向上的距离.14、(1)Wf=0.475J(2)s=0.57m【解析】试题分析:(1)设弹簧枪对小物体做功为Wf,由动能定理即可求解;(2)对小物体进行受力分析,分析物体的运动情况,根据牛顿第二定律求出加速度,结合运动学基本公式即可求解.解:(1)设弹簧枪对小物体做功为Wf,由动能定理得Wf﹣mgr(l﹣cosθ)=mv02①代人数据得:Wf=0.47
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