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文档简介
2027届菏泽市重点中学高二上物理期中学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、阻值相等的四个电阻R、电容器C及电池E(内阻可忽略)接成如图所示的电路.保持S1闭合,开关S2断开且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1;闭合开关S2,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2.Q1与Q2的比值为()A.5∶3 B.2∶1 C.1∶2 D.1∶32、根据分子动理论,物质分子之间的距离为某一个值时,分子所受的斥力和引力相等,则此时(
)A.分子具有最大势能B.分子具有最小势能C.引力和斥力都是最大值D.引力和斥力都是最小值3、唱卡拉OK用的话筒,内有传感器,其中有一种是动圈式的,它的工作原理是在弹性膜片后面粘接一个轻小的金属线圈,线圈处于永磁体的磁场中,当声波使膜片前后振动时,就将声音信号转变为电信号,下列说法正确的是()A.该传感器是根据电流的磁效应工作的B.该传感器是根据电磁感应原理工作的C.膜片振动时,穿过金属线圈的磁通量不变D.膜片振动时,金属线圈中不会产生感应电动势4、下列哪些说法正确()A.最小电荷量最早是由美国物理学家密立根通过实验测出来的,其值一般取。B.法拉第不仅提出“场”的概念,而且用电场线直观地描绘了“场”的清晰图景。C.电流能使磁针偏转是安培首先发现的。D.奥斯特认为,物质微粒内的分子电流相当于一个个的小磁体。5、平行板电容器两极板与静电计的连接如图所示,对电容器充电,使静电计张开某一角度,并撤去电源.以下说法正确的是A.增大两板间距离,静电计指针张角变小B.减小两板间距离,静电计指针张角变小C.将两板错开一些,静电计指针张角变小D.将某电介质插入极板间,静电计指针张开角度变大6、关于电场,下列说法中不正确的是()A.只要有电荷存在,电荷周围就一定存在着电场B.电场是一种物质,它与其他物质一样,不依赖我们的感觉而客观存在C.电荷间的相互作用是通过电场产生的,电场最基本的性质是对放在其中的电荷有力的作用D.电场只能存在于真空中和空气中,不可能存在于物体中二、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、匀强磁场中有一长方形导线框,分别以相同的角速度绕如图a、b、c、d所示的固定转轴,用Ia、Ib、Ic、Id表示四种情况下线框中电流的有效值,则()A.Ia=Id B.Ia>Ib C.Ib>Ic D.Ic=Id8、带电粒子(不计重力)以初速度v0垂直电场方向进入平行金属板形成的匀强电场中,它离开时偏转距离为y,位移偏转角为φ,下列说法正确的是()A.粒子在电场中做类平抛运动B.偏转角φ与粒子的电荷量和质量无关C.粒子飞过电场的时间,取决于极板长和粒子进入电场时的初速度D.粒子的偏转距离y可用加在两极板上的电压控制9、在如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则()A.电压表的示数变小B.小灯泡消耗的功率变大C.通过R2的电流变大D.电源两极间的电压变小10、发射地球同步卫星要经过三个阶段:先将卫星发射至近地圆轨道1,然后使其沿椭圆轨道2运行,最后将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示.当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是()A.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度B.卫星在轨道1上经过Q点时的速度等于它在轨道2上经过Q点时的速度大小C.卫星在轨道3上受到的引力小于它在轨道1上受到的引力D.卫星由2轨道变轨到3轨道在P点要加速三、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)在“测金属丝电阻率”实验中,提供以下实验器材;螺旋测微器千分尺、直尺;待测金属丝约、电源电动势约;电压表量程3V,内阻约:电流表量程、内阻为;滑动变阻器、开关及导线若干.某同学进行了如下操作:如图1所示,用直尺测金属丝的长度______m;图3所示,用螺旋测微器测金属丝直径______mm;重新接好后利用电压表和电流表读数画出了图象.由此得到金属丝电阻R______用测得的物理量的符号:长度L、直径d和电压U、电流I及常量表示待测金属丝的电阻率______.12.(12分)测量一只量程已知的电压表的内阻,器材如下:A.待测电压表(量程3V,内阻未知)一块B.电流表(量程3A,内阻0.01Ω)一块C.定值电阻(阻值5kΩ,额定电流0.5A)一个D.电池组(电动势小于3V,内阻可忽略)一个E.多用电表一块F.开关两只G.导线若干有一同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:(1)用多用电表进行粗测:多用电表电阻挡有3种倍率,分别是×100Ω、×10Ω和×1Ω.该同学选择×10Ω倍率,用正确的操作方法测量时,发现指针偏转角度太小.为了较准确地进行测量,应选择________倍率.换挡后,应注意________.若重新测量的结果如图所示,那么测量结果大约是________.(2)为了更准确地测出该电压表内阻的大小,该同学设计了如图(甲)、(乙)两实验电路.你认为其中较合理的是________(填“甲”或“乙”)电路.其理由是________.(3)用你选择的电路进行实验时,需要直接测量的物理量是________.用上述所测各量表示电压表内阻,其表达式应为RV=________.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,光滑竖直圆环轨道,O为圆心,半径为R,B点与O点等高,在最低点固定一点电荷A,B点恰能静止一质量为m,电荷量为q的带正电小球,现将点电荷A的电荷量增加为原来的两倍,小球沿圆环轨道向上运动到最高点C时的速度为,取g=10m/s1,静电力常量k=9.0×109N•m/C1.求:(1)开始时点电荷A的带电荷量Q是多少?(1)小球在B点刚开始运动时的加速度;(3)小球在C点时对轨道的压力;(4)点电荷A的电荷量增加为原来的两倍后,B、C两点间的电势差。14.(16分)如图所示,水平导轨处在竖直方向的匀强磁场中,间距d=0.8m,以虚线AB为界,左侧磁场竖直向下,右侧磁场竖直向上,虚线左侧L1=1m处用直导线CD连接电阻R1=0.2Ω,虚线右侧L2=0.5m处有导体棒EF垂直导轨放置,导体棒电阻R2=0.3Ω,其余电阻不计,t=0时磁感应强度均为0.5T,之后AB右侧磁感应强度不变,左侧磁感应强度随时间变化规律如图所示,导体棒始终静止.求:(1)t=0时刻CDEF回路的磁通量;(2)t=1s时导体棒两端的电压;(3)t=1s时导体棒受到的安培力。15.(12分)如图所示,真空中平面直角坐标系xOy中有一以为圆心、半径为r的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,在的范围内,有方向沿x轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E。从O点向不同方向发射速率相同的质子,质子的运动轨迹均在纸面内,已知质子的电量为q,质量为m,质子在磁场中的偏转半径也为r,不计质子重力及其它阻力作用。求:(1)质子进入磁场时速度v的大小;(2)速度方向沿x轴正方向射入磁场的质子,到达y轴所需的时间t;(3)速度方向与x轴正方向成角射入磁场的质子,到达y轴时的位置与原点O的距离。
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、A【解析】电池E的内阻可忽略不计,保持开关S1闭合、S2断开且电流稳定时,电容器的电压为:再闭合开关S2时,电容器的电压为:由Q=CU得:C相同,则有:Q1:Q2=U1:U2=5:3故A正确,BCD错误故选A.结合电路的连接方式,利用闭合电路欧姆定律,分别求出两种情况下电容器的电压,再由Q=CU可求得电量Q1与Q2的比值.2、B【解析】
AB.r>r0,分子力表现为引力,r<r0,分子力表现为斥力,当r从无穷大开始减小,分子力做正功,分子势能减小,当r减小到r0继续减小,分子力做负功,分子势能增加,所以在r0处有最小势能,故A错误,B正确;CD.分子的引力和斥力都随着距离的增大而变小,故CD错误.3、B【解析】试题分析:该传感器是根据电磁感应原理工作的;膜片振动时,穿过金属线圈的磁通量要发生变化,在金属线圈中会产生感应电动势,故选项B正确.考点:电磁感应现象的应用【名师点睛】此题是考查了电磁感应现象的应用问题;关键是知道传感器的原理及内部结构,能联系所学的物理知识来说明工作原理.4、B【解析】
电荷e的值最早是由美国物理学家密立根通过实验测定的,元电荷的值通常取e=1.60×10-19C,故A错误;法拉第不仅提出“场”的概念,而且用电场线直观地描绘了“场”的清晰图景,故B正确;电流能使磁针偏转是奥斯特首先发现的,故C错误;安培认为,物质微粒内的分子电流相当于一个个的小磁体,故D错误。所以B正确,ACD错误。5、B【解析】
A.撤去电源,电容器所带的电荷量不变,增大两极板间的距离,根据知,电容减小,根据知,电容器两端的电势差变大,静电计指针张角变大,故A错误.B.同理,减小两极板间的距离,电容增大,电容器两端的电势差减小,静电计指针张角变小,故B正确.C.将两极板错开一些,根据知,电容减小,根据知,电容器两端的电势差变大,静电计指针张角变大,故C错误.D.将某电介质插入极板间,根据知,电容增大,根据知,电容器两端的电势差减小,静电计指针张角变小,故D错误.解决本题的关键知道影响电容器电容大小的因素,并且记住电容器的决定式和定义式;知道电容器与电源断开后,电容器的电荷量保持不变,结合电容的定义式分析判断;此题难度不大.6、D【解析】
只要有电荷存在,电荷周围就一定存在着电场,选项A正确;电场是一种物质,它与其他物质一样,不依赖我们的感觉而客观存在,选项B正确;电荷间的相互作用是通过电场产生的,电场最基本的性质是对放在其中的电荷有力的作用,选项C正确;电场不但能存在于真空中和空气中,还可能存在于物体中,选项D错误;此题选择不正确的选项,故选D.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】
当线圈在磁场中旋转时,产生的最大感应电动势Em=BSω,而且最大值与转轴位置无关,因此各个不同的转轴产生的感应电动势相同,这样电流的有效值也相同,因此Ia=Ib=Ic=Id。
A.Ia=Id,与结论相符,选项A正确;B.Ia>Ib,与结论不相符,选项B错误;C.Ib>Ic,与结论不相符,选项C错误;D.Ic=Id,与结论相符,选项D正确;8、ACD【解析】带电粒子以初速度v0垂直电场方向进入平行金属板形成的匀强电场中,仅受电场力,做类平抛运动,故A正确;粒子的偏转角φ满足:;故偏角φ与粒子的电荷量和质量均有关;故B错误;粒子飞过电场的时间,决定于极板长和粒子进入电场时的初速度,故C正确;粒子偏移距离,电压U越大,y越大,故D正确;故选ACD.点睛:考查粒子在磁场中做匀速圆周运动与在电场中做类平抛运动,处理的常规方法,体现牛顿第二定律与类平抛运动规律,注意做类似平抛运动过程中垂直速度方向分运动为匀加速直线运动.9、AC【解析】试题分析:由光敏电阻的性质可知电路中电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化,由欧姆定律可得出电压表示数的变化;同时还可得出路端电压的变化;由串联电路的规律可得出并联部分电压的变化,再由并联电路的规律可得出通过小灯泡的电流的变化,由功率公式即可得出灯泡功率的变化.光敏电阻光照减弱,故光敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可得,路端电压是增大(即电源两极间的电压增大),电路中总电流减小,故两端的电压减小,即电压表示数减小,因为,所以并联电路的电压增大,所以通过的电流增大,而,所以通过灯泡L的电流减小,所以灯泡消耗的电功率减小,故AC正确.10、ACD【解析】
A.根据万有引力提供向心力,得,所以卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度.故A正确的;B.卫星从轨道1上经过Q点时加速做离心运动才能进入轨道2,故卫星在轨道1上经过Q点时的速度小于它在轨道2上经过Q点时的速度,故B错误;
C、根据引力定律,可以知道,距离越大的,同一卫星受到的引力越小,因此在轨道3上受到的引力小于它在轨道1上受到的引力,故C正确
D、由2轨道变轨到3轨道,必须加速,才能做匀速圆周运动,否则仍做近心运动,,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、0.05590.572【解析】
解:(1)由图1所示刻度尺可知,其分度值是1mm,所测金属丝的长度:;(2)由图3所示螺旋测微器可知,螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为7.2×0.01mm=0.072mm,所以最终读数为0.5mm+0.072mm=0.572mm;(3)由图象和图2的电路图可知金属丝电阻:;(4)根据欧姆定律可得金属丝电阻:,由电阻定律可知:,联立解得金属丝电阻率:;12、(1)3000(2分)(2)乙(2分)(3)K2闭合前后电压表的读数分别为U1、U2(2分)(2分)【解析】:(1)欧姆表指针偏转角度太小,说明所选倍率太小,为了较准确地进行测量,应重新选择×100Ω倍率;由图示欧姆表表盘可知,待测电阻阻值为30×100Ω=3000Ω.(2)电源电动势为3V,电压表内阻约为3000Ω,图甲所示电路电流太小,电流表读数误差太大,实验误差太大,因此不能使用图甲所示实验电路,合理的实验电路是图乙所示实验电路.(3)采用图乙所示实验电路,需要测出K2闭合前后电压表的读数U1、U2,电源内阻不计,电阻R两端电压UR=U2-U1,K2断开时
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