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文档简介

2027届安徽省合肥市肥东县高级中学高二上物理期中质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、在一段网络视频中,一枚硬币稳稳地立在飞驰高铁的窗台上,保持一段时间不倒,认为视频中硬币处于静止状态所选择的参考系是()A.远处的高山 B.经过的站台 C.车窗外的树木 D.立硬币的窗台2、如图所示直线A为某电源的U﹣I图线,曲线B为某小灯泡L1的U﹣I图线的一部分,用该电源和小灯泡L1串联起来组成闭合回路时灯泡L1恰能正常发光,则下列说法中正确的是()A.此电源的内电阻为0.67ΩB.灯泡L1的额定电压为3V,额定功率为6WC.把灯泡L1换成阻值恒为1Ω的纯电阻,电源的输出功率将变小,效率将变低D.由于小灯泡L1的U﹣I图线是一条曲线,所以灯泡发光过程中欧姆定律不适用3、如图所示,A、B、C三只电灯均能发光,当把滑动变阻器的触头P向下滑动时,三只电灯亮度的变化是()A.A、B变亮,C变暗B.A、B、C都变亮C.A、C变亮,B变暗D.A变亮,B、C变暗4、关于重力和重心,下列说法中正确的是()A.静止的物体受到重力,运动的物体不受重力B.向下运动的物体受重力,向上运动的物体不受重力C.受重力的物体对地球也有吸引力D.重心就是物体上最重的那个点5、电源电动势反映了电源把其它形式的能量转化为电能的能力,因此()A.电动势是一种非静电力B.电动势越大,表明电源储存的电能越多C.电动势的大小是非静电力做功能力的反映D.电动势就是闭合电路中电源两端的电压6、一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块并留在其中,、用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示.则在子弹打入木块及弹簧被压缩的过程中,子弹、两木块和弹簧组成的系统()A.动量守恒,机械能守恒 B.动量不守恒,机械能守恒C.动量守恒,机械能不守恒 D.动量不守恒,机械能也不守恒二、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、著名物理学家费曼曾设计过这样一个实验装置:一块绝缘圆板可绕其中心的光滑轴自由转动,在圆板的中部有一个线圈,圆板的四周固定着一圈带电的金属小球,如图所示.当线圈接通电源后,将产生流过图示方向的电流,则下列说法正确的是()A.接通电源瞬间,圆板不会发生转动B.线圈中电流强度的增大或减小会引起圆板向不同方向转动C.若金属小球带正电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同D.若金属小球带负电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同8、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=2Ω9、标有“6V6W”和“6V3W”的灯泡L1和L2串联接在某电源上,设灯丝电阻不变,则()A.通过灯L1、L2的电流之比为2∶1B.灯L1、L2的实际功率之比为1∶2C.电源电压为12V时,灯L1、L2均正常发光D.电源电压为9V时,灯L2正常发光10、如图所示为匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象.当t=0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是()A.带电粒子将始终向同一个方向运动B.2s末带电粒子回到原出发点C.3s末带电粒子的速度为零D.0~3s内,电场力做的总功为零三、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)如图甲,在验证动量守恒定律实验时,小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A一下,使之做匀速运动。然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续匀速运动,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50Hz,长木板右端下面垫放小木片用以平衡摩擦力。(1)若获得纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。A为运动起始的第一点,则应选_____段来计算A的碰前速度,应选_____段来计算A和B碰后的共同速度(填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”)。(2)已测得小车A的质量m1=0.60kg,小车B的质量为m2=0.40kg,由以上测量结果可得碰前系统总动量为________kg·m/s,碰后系统总动量为_____kg·m/s。(结果保留三位有效数字)(3)实验结论:_________;(4)若打点计时器的实际工作频率高于50Hz,而实验者仍按照50Hz的频率来分析,你认为对实验结果__________(填“有”或“无”)影响。12.(12分)在探究小灯泡的伏安特性实验中,所用器材有:灯泡L、量程恰当的电流表A和电压表V、直流电源E、滑动变阻器R、电键S等,要求灯泡两端电压从0开始变化;(1)实验中滑动变阻器应采用________接法(填“分压”或“限流”).(2)某同学已连接如图所示的电路,在连接最后一根导线的c端到直流电源正极之前,请指出其中仅有的两个不当之处,并说明如何改正.A__________________________________;B___________________________________;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)把一带电荷量为q=-3×10-6C的点电荷从电场中的A点移动B点,电荷克服电场力做功为6×10-4J,从B点移到C点,电场力对点电荷做功为9×10-4J.求:(1)A、C两点的电势差;(2)把Q=4×10-6C的点电荷从A点移动到B点,电场力对电荷做的功.14.(16分)一台电风扇,内阻为20Ω,接上220V电压后,消耗功率66W.(1)电风扇正常工作时通过电动机的电流是多少?(2)电风扇正常工作时转化为机械能的功率是多少?转化为内能的功率是多少?电动机的效率多少?(3)如果接上电源后,电风扇的风叶被卡住,不能转动,这时通过电动机的电流,以及电动机消耗的电功率和发热功率是多少?15.(12分)如图所示,竖直平行正对放置的带电金属板A、B,B板中心的小孔正好位于平面直角坐标系xOy的O点;y轴沿竖直方向;在x>0的区域内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为V/m;比荷为1.0×105C/kg的带正电的粒子P从A板中心O′处静止释放,其运动轨迹恰好经过M(4,3)点;粒子P的重力不计,试求:(1)金属板AB之间的电势差UAB;(2)若在粒子P经过O点的同时,在y轴右侧匀强电场中某点静止释放另一带电粒子Q,使P、Q恰能在运动中相碰;假设Q的质量是P的2倍、带电情况与P相同;粒子Q的重力及P、Q之间的相互作用力均忽略不计;求粒子Q所有释放点坐标(x,y)满足的关系。

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】

知道为了研究和描述物体的运动,我们引入了参考系,选择不同的参考系,同一物体相对于不同的参考系,运动状态可以不同,选取合适的参考系可以使运动的研究简单化;【详解】说硬币屹立不倒的依据是硬币相对于立硬币的窗台是静止的,此时选择的参考系是立硬币的窗台,故D正确,ABC错误.参考系,是指研究物体运动时所选定的参照物体或彼此不作相对运动的物体系,参考系的选取是任意的,如何选择参照系,必须从具体情况来考虑,一般情况下我们以地面或地面上的物体作为参考系.2、B【解析】

电源的U-I曲线与灯泡伏安特性曲线的交点表示该灯泡与该电源连接时的工作状态,由图可读出工作电压和电流及电源的电动势从而可算出灯泡的额定功率.根据推论:电源的内外电阻相等时电源的输出功率最大,分析电源的输出功率如何变化.灯泡是纯电阻元件,欧姆定律适用.【详解】由图读出:电源的电动势E=4V,内阻,故A错误.两图线的交点表示小灯泡D1与电源连接时的工作状态,由于灯泡正常发光,则知灯泡的额定电压U=3V,额定电流I=2A,则额定功率为P=UI=6W,故B正确.灯泡D1的电阻,换成一个“3V,20W”的灯泡D2,灯泡D2的电阻,可知其电阻更接近电源的内阻,根据推论:电源的内外电阻相等时电源的输出功率最大,知把灯泡D1换成“3V,20W”的灯泡D2,电源的输出功率将变大,故C错误;灯泡是纯电阻元件,欧姆定律适用,故D错误.故选B.解决这类问题的关键在于从数学角度理解图象的物理意义,抓住图象的斜率、面积、截距、交点等方面进行分析,更加全面地读出图象的物理内涵.3、A【解析】

当滑动变阻器的滑动触头向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据全电路欧姆定律得知,干路中电流I增大,则A灯变亮。电路中并联部分电压U并=E-I(RA+r),I增大,其他量不变,则U并减小,C灯变暗。通过B灯的电流IB=I-IC,I增大,IC减小,则IB增大,B灯变亮。所以A、B灯变亮,C灯变暗。故A正确,BCD错误;故选A。对于电路中动态变化分析问题,往往按“局部→整体→局部”的思路,按部就班进行分析.也可以直接根据串联电路电压与电阻成正比,分析各部分电压的变化,确定A、C两灯亮度的变化.4、C【解析】无论是静止的还是运动的物体都受到重力作用,选项A错误;无论是向下运动的物体还是向上运动的物体都受重力,选项B错误;根据牛顿第三定律可知,受重力的物体对地球也有吸引力,选项C正确;物体的重心是物体重力的作用点,并不就是物体上最重的那个点,选项D错误;故选C.5、C【解析】电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内部从负极搬运到正极所做的功,不是一种非静电力,故A错误;电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量,是非静电力做功能力的反映,电动势越大,表明电源将其它形式的能转化为电能的本领越大,故B错误C正确;电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,在闭合电路中电源两极间的电压是路端电压,小于电源电动势,故D错误.【点睛】电动势等于非静电力把1C的正电荷在电源内部从负极搬运到正极所做的功,描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量.6、C【解析】

在子弹打入木块A及弹簧被压缩的过程中,子弹、两木块和弹簧组成的系统所受的合外力为零,则系统的动量守恒,在此过程中,除弹簧弹力做功外还有摩擦力对系统做功,所以系统机械能不守恒,故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、BD【解析】

由题可知,在线圈接通电源的瞬间,线圈中的电流逐渐增大,产生的磁场逐渐增强,逐渐增强的磁场会产生电场(麦克斯韦电磁理论);小球所在圆周处相当于有一个环形电场,小球因带电而受到电场力作用从而会让圆板转动,利用左手定则判断即可解答【详解】A、线圈接通电源瞬间,变化的磁场产生变化的电场,从而导致带电小球受到电场力,使其转动,故A错误;

B、不论线圈中电流强度的增大或减小都会引起磁场的变化,从而产生不同方向的电场,使小球受到电场力的方向不同,所以会向不同方向转动,故B正确;

C、接通电源瞬间圆板受到电场力作用而转动,由于金属小球带正电,根据电磁场理论可知,电场力沿顺时针方向,所以与线圈中电流流向相反,故C错;D、接通电源瞬间圆板受到电场力作用而转动,由于金属小球带负电,根据电磁场理论可知,电场力沿逆时针方向,所以与线圈中电流流向相同,故D对;故选BD8、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。9、BD【解析】

A、两灯串联,则流过灯泡的电流相等,故A错误;B、两灯的电阻分别为6Ω和12Ω;两灯串联,电流相等,则功率之比等于电阻之比;故实际功率之比为1:2,故B正确;C、当电压均为12V时,两灯分压之比为1:2,则L1中电压为4V,故L1不能正常发光,故C错误;D、电压为9V时,L1中电压为3V,L2两端电压为6V,故L2正常发光,故D正确;故选BD。根据串并联电路的规律可明确电流关系;再由欧姆定律可分析电压关系;根据电压分析是否能达到额定功率。10、CD【解析】

由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度为:,第2s内加速度为:故a2=2a1,因此先加速1s再减小0.5s时速度为零,接下来的0.5s将反向加速,v-t图象如图所示:带电粒子在前1秒匀加速运动,在第二秒内先做匀减速后反向加速,所以不是始终向一方向运动,故A错误;根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,在t=2s时,带电粒子离出发点最远,故B错误;由解析中的图可知,粒子在第1s内做匀加速运动,第2s内做匀减速运动,3s末的瞬时速度刚减到0,故C正确;因为第3s末粒子的速度刚好减为0,根据动能定理知粒子只受电场力作用,前3s内动能变化为0,即电场力做的总功为零.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、BCDE2.072.06在误差允许的范围内,系统的动量守恒无【解析】

(1)[1]推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;[2]碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度。(2)[3]碰前系统的动量即A的动量,则有:[4]碰后的总动量P2=m1vA+m2vB=(m1+m2)v2=(3)[5]由实验数据可知:在误差允许的范围内,小车A、B组成的系统碰撞前后总动量守恒。(4)[6]碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得m1v0═(m1+m2)v2即整理得m1BC=(m1+m2)DE打点计时器的打点时间间隔T不影响实验结果,打点计时器的实际工作频率高于50Hz,而实验者仍按照50Hz的频率来分析,对实验没有影响。12、(1)因为灯泡两端的电压要从0开始调节,故只能采用分压电路.(2)在电路接好并检查是否正确连线之前,电键应处于断开状态,以免因接线错误而导致仪表损坏;接为分压电路时,滑动变阻器的有效电阻应从最小值开始调节,故滑片应先处于b端【解析】(1)要求灯泡两端电压从零开始变化,所以实验中滑动变阻器应采用分压接法;(2)在连接线路时必须将每个开关断开,而图中是闭合的这是第一个错误,故不当之处之一电键S不应闭合,应处于断开状态;连好线路后在闭合开关前,需要将分压滑动变阻器调到输出电压为0端,应在图中是b端,以保护电源和电表,故不当之处之二滑动变阻器滑动触头p位置,应将其置于b端.【点睛】小灯泡的伏安特性要求电压从零开始变化,所以滑动变阻器应采用分压接法,在连接线路时必须将每个开关断开,连好线路后在闭合开关前,需要将限流滑动变阻器调到阻值最大,将分压滑动变阻器调到输出为0端.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)【解析】

(1)负电荷从A移到B点的过程,电荷克服电场力做功,可见负电荷从电势

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