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2027届新疆生产建设兵团农八师一四三团第一中学高二上物理期中学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图通电直导线ab位于两平行导线的横截面MN的连线的中垂线上,MN固定,ab可自由转动,且电流方向如图示,当平行导线MN通以图示的同向等值电流时,以下说法中正确的是:A.ab顺时针旋转B.ab逆时针旋转C.a端向里,b端向外旋转D.a端向外,b端向里旋转2、如图所示,真空中M、N处放置两等量异种电荷,a、b、c为电场中的三点,实线PQ为M、N连线的中垂线,a、b两点关于MN对称,a、c两点关于PQ对称.已知一带正电的试探电荷从a点移动到c点时,试探电荷的电势能增加,则以下判断正确的是()A.a点的电势高于c点的电势B.a点的场强与c点的场强完全相同C.M点处放置的是正电荷D.若将带正电的试探电荷沿直线由a点移动到b点,则电场力先做正功,后做负功3、如图,质量为60g的铜棒长为L=20cm,棒的两端与等长的两细软铜线相连,吊在磁感应强度B=0.5T、方向竖直向上的匀强磁场中.当棒中通过恒定电流I后,铜棒能够向上摆动的最大偏角θ=60°,g取10m/s2,则铜棒中电流I的大小是()A.A B.A C.6A D.A4、三个阻值相同的电阻R1=R2=R3=R。接入如图电路,干路的总电流与各个支路的电流之比为A.1:1:2 B.1:2:2 C.2:1:2 D.2:1:15、充电宝内部的主要部件是锂电池,充电宝中的锂电池在充电后,就是一个电源,可以给手机充电.机场规定:严禁携带额定能量超过160W·h的充电宝搭乘飞机.某同学的充电宝铭牌上面写着“10000mA·h”和“3.7V”下列说法正确的是A.按规定不能携带该充电宝搭乘飞机 B.160W·h是指功率C.10000mA·h是指电荷量 D.10000mA·h是指电动势6、目前集成电路的集成度很高,要求里面的各种电子元件都微型化,集成度越高,电子元件越微型化、越小.图中R1和R2是两个材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,但R2的尺寸远远小于R1的尺寸.通过两导体的电流方向如图所示,则关于这两个导体的电阻R1、R2关系的说法正确的是()A.R1=R2 B.R1<R2 C.R1>R2 D.无法确定二、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,虚线是某静电场的一簇等势线,边上标有电势的值,一带电粒子只在电场力作用下恰能沿图中的实线从A经过B运动到C,下列判断正确的是()A.粒子一定带负电B.A处场强大于C处场强C.粒子在A处电势能小于在C处电势能D.粒子从A到B电场力所做的功大于从B到C电场力所做的功8、平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v-t图线,如图所示.若平抛运动的时间大于2t1,下列说法中正确的是()A.图线2表示竖直分运动的v-t图线B.t1时刻的速度方向与初速度方向的夹角为30°C.t1时间内的位移方向与初速度方向夹角的正切值为D.2t1时间内的位移方向与初速度方向夹角为60°9、质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定其上,另一质量也为m的物块乙以4m/s的速度与甲相向运动,如图所示,则()A.当两物块相距最近时,物块甲的速率0.5m/sB.相互作用之后物块甲的速率可能达到4.1m/sC.甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力作用,动量不守恒D.当物块甲的速率为1m/s时,物块乙的速率可能为2m/s,也可能为010、如图所示,虚线a、b、c表示在O处某一点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面间的间距相等。一电子射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4表示电子的运动轨迹与等势面的一些交点。由此可以判定A.电子在1、2、3、4位置处所具有的电势能与动能的总和一定相等B.O处的点电荷一定带负电C.a、b、c三个等势面的电势关系是φa>φb>φcD.电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功的关系是|W12|=2W34三、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)如图所示,用“碰撞试验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.(1)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后,把被碰小球m2静置于轨道的末端,再将入射球m1从斜轨S位置静止释放,与小球m2相撞,并多次重复,接下来要完成的必要步骤是_______.(填选项的符号)A.用天平测量两个小球的质量m1、m2B.测量小球m1开始释放高度h和抛出点距地面的高度HC.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、ND.测量平抛射程OM、ON(2)若两球相碰前后的动量守恒,则表达式可表示为_____(用(1)问中测量的量字母表示)(3)若m1=45.0g、m2=9.0g、OP=46.20cm,则ON可能的最大值为_____cm.12.(12分)某物理兴趣小组利用图示装置来探究影响电荷间的静电力的因素.A是一个带正电的物体,系在绝缘丝线上的带正电的小球会在静电力的作用下发生偏离,静电力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度显示出来.他们分别进行了以下操作.步骤一:把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,比较小球在不同位置所受带电物体的静电力的大小.步骤二:使小球处于同一位置,增大或减小小球所带的电荷量,比较小球所受的静电力的大小.(1)该实验采用的方法是_____.(填正确选项前的字母)A.理想实验法B.控制变量法C.等效替代法(2)实验表明,电荷之间的静电力随着电荷量的增大而增大,随着距离的增大而_____.(填“增大”、“减小”或“不变”)(3)若物体A的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示、质量用m表示,物体与小球间的距离用d表示,静电力常量为k,重力加速度为g,可认为物体A与小球在同一水平线上,则小球偏离竖直方向的角度的正切值为_____.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)有一水平向右的匀强电场,场强大小E=4×103N/C,在电场内作一半径为30cm的圆,圆周上取A、B两点,如图所示,连线AO沿E方向,BO⊥AO,另在圆心O处放一电量q=4×10﹣8C的正点电荷,计算:(1)A处的场强大小;(2)B处的场强大小和方向.(静电力常量k=9.0×109Nm2/C2)14.(16分)在如图所示的匀强电场中,一条绝缘细线的上端固定,下端栓一个大小可以忽略、质量为m的带电量为q的小球,当小球静止时,细线与竖直方向的夹角为θ=30°.(1)小球带电种类?(2)小球所受电场力大小(3)电场强度E大小.15.(12分)如图所示,电路中接一电动势为4V、内阻为2Ω的直流电源,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4Ω,电容器的电容为30μF,电流表的内阻不计,当电路稳定后,求:(1)电流表的读数(2)电容器所带的电荷量(3)如果断开电源,通过R2的电荷量

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】

导线M和N的磁感线都是同心圆。因此对ab上半段,M导线的磁感线指向右下,可以用左手定则判断:a端受到向外的力。N导线的磁感线指向右上,也使a端受向外的力;同理也可以分析出b端受向里的力。从而使得a端转向纸外,b端转向纸里,故D正确;AB.a端转向纸外,b端转向纸里,AB错误;CD.a端转向纸外,b端转向纸里,C错误D正确.2、D【解析】

因正电荷由a到c电势能增加,则电场力做负功,则电势升高.故c点电势高于a点电势.则M点为负电荷,故AC错误.a点与c点为关于两电荷的中垂线对称,则场强大小相等但方向不同,故B正确;将该试探电荷沿直线由a点移动到b点,根据等势线分布图可知,电势先降低后升高,则电势能先减小后增大,电场力先做正功、后做负功.故D正确;故选BD.在电场中跟据带电粒子运动轨迹和电场线关系判断电场强度、电势、电势能、动能等变化是对学生基本要求,也是重点知识,要重点掌握.3、A【解析】铜棒上摆的过程,根据动能定理得:FLsin60°-mgL(1-cos60°)=0,又安培力为:F=BIa,代入解得:,故A正确,BCD错误.4、D【解析】

在两电阻并联的时候,通过干路的电流是各支路电流之和,本题中,并联的两个电阻相等,则通过的电流相等,则干路电流是支路电流的2倍,所以干路的总电流与各个支路的电流之比为2:1:1,故ABC错误,D正确;5、C【解析】

A.根据W=IUt=qU=10000mA·h×3.7V=10Ah×3.7V=37W∙h<160W·h,则可带上飞机,选项A错误;B.160W·h是指能量,选项B错误;CD.根据q=It可知,10000mA·h是指电荷量,选项C正确,D错误.6、A【解析】

设正方形导体表面的边长为L,厚度为d,材料的电阻率为,根据电阻定律得导体的电阻:R===,可见导体的电阻只和材料的电阻率及厚度有关,与导体的其他尺寸无关,即R1=R2,故B、C、D错误,A正确.故选A.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、BC【解析】

A.根据电场线与等势面垂直且由高电势指向低电势,可知电场线方向大致向左,根据粒子轨迹的弯曲方向可知,粒子所受的电场力方向大致向左,则知粒子一定带正电,故A错误;B.等差等势面的疏密反映电场强度的大小,处场强大于处场强,故B正确;C.从点运动到点,电场力方向与速度的夹角大于,电场力做负功,电势能增大,故C正确;D.根据知电势差相同,电场力做功相同,所以粒子从到电场力所做的功等于从到电场力所做的功,故D错误。8、AC【解析】试题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据速度图线可知运动情况.时刻可知水平分速度和竖直分速度相等,通过分速度关系可知速度方向与初速度方向的夹角.根据水平方向和竖直方向的运动情况,可以求出水平位移和竖直位移,根据两个分位移的关系可得出位移与水平方向的夹角.根据速度时间图线可知道时刻的水平位移和竖直位移关系,根据该关系,可以求出位移与水平方向的夹角.平抛运动在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向上自由落体运动(即初速度为零的匀加速直线运动)故图线1为水平方向上的分运动,图像2为竖直方向上的分运动,A正确;时刻可知水平分速度和竖直分速度相等,则速度与初速度方向的夹角的正切值为,即夹角为45°,B正确;根据图像围成的面积表示位移,可知,C正确;由图知,时刻竖直方向的位移和水平方向的位移相等,,即为45°,D错误.9、AD【解析】当两物块相距最近时速度相同,取碰撞前乙的速度方向为正方向,设共同速率为v,由动量守恒定律得:,代入数据解得:v=0.5m/s,故A正确;若物块甲的速率达到4.1m/s,方向与原来相反,则:,代入数据代入解得:v乙′=-3.1m/s,两个物体的碰后动能之和增大,违反了能量守恒定律;若物块甲的速率达到4.1m/s,方向与原来相同,根据动量定理可知,甲的速度不可能增大,综合分析可得故B错误;甲、乙两物块(包括弹簧)组成的系统在弹簧压缩过程中,系统所受的合外力为零,系统动量守恒,故C错误;甲、乙组成的系统动量守恒,若物块甲的速率为1m/s,方向与原来相同,由动量守恒定律得:,代入数据解得:v乙′=2m/s;若物块甲的速率为1m/s,方向与原来相反,由动量守恒定律得:,代入数据解得:v乙′=0,故D正确。所以AD正确,BC错误。10、AB【解析】

A.电子在运动的整个过程中只受电场力,故只有电场力做功,电场力做功等于电势能的减小量,总功又等于动能的增加量,故电势能和动能之和守恒,所以A正确;B.因为曲线运动的合力应该指向内侧,故从电子的运动轨迹可以看出,电子受到排斥力,故O处的场源电荷是负电荷,故B正确;C.因为场源电荷是负电荷,又因为沿着电场线电势降低,故结合负点电荷的电场线分布规律可以知道:故C错误;D.因为负点电荷的电场不是匀强电场,电场线越密的地方,等差等势面也越密;故从位置1到位置2电场力做的功大于从位置3到位置4电场力做功的两倍,故D错误;故选AB.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)ACD(2)(3)77.00【解析】(1)要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m1v2+m2v3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:m1v1t=m1v2t+m2v3t,得:m1OP=m1OM+m2ON,因此实验中需要测量两小球的质量、先确定落点的位置再测量出平抛的水平距离;故应进行的步骤为ACD;

(3)根据(2)的分析可知,要验证动量守恒应验证的表达式为:m1OP=m1OM+m2ON;

(4)发生弹性碰撞时,被碰小球获得速度最大,根据动量守恒的表达式是:m1v0=m1v1+m2v2

由m1v02=m1v12+m2v22,

得机械能守恒的表达式是:m1•OM2+m2•ON2=m1•OP2,

联立解得:v2=v0,

因此最大射程为:sm=•OP==77.0cm;

点睛:该题考查用“碰撞试验器”验证动量守恒定律,该实验中,虽然小球做平抛运动,但是却没有用到速和时间,而是用位移x来代替速度v,成为是解决问题的关键.注意明确射程最大对应的条件.12、B减小【解析】

解答本题要了解库仑力的推导过程,由于决定电荷之间作用力大小的因素很多,因此需要采用控制变量的方法进行研究;现在都知道库仑力的决定因素,但是该实验只是研究了库仑力和距离之间的关系;根据共点力平衡,结合库仑定律即可求出.【详解】解:(1)此实验中比较小球在不同位置所受带电物体的静电力的大小,再使小球处于同一位置,增大或减小小球所带的电荷量,比较小球所受的静电力的大小,所以是采用了控制变量的方法,故选B;(2)在研究电荷之间作用力大小的决定因素

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