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文档简介
广东广州越秀区执信中学2027届物理高二第一学期期中学业质量监测试题注意事项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、如图为双量程的电流表电路示意图,其量程分别为0-10和0-1,已知表头内阻为Ω,满偏电流为0.5,则有()A.当使用、两个端点时,量程为0-10,=ΩB.当使用、两个端点时,量程为0-10,=ΩC.当使用两个端点时,量程为0-1,=ΩD.当使用两个端点时,量程为0-10,=Ω2、如图,空间某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一个带电粒子以某一初速度由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开区域;如果这个区域只有电场,则粒子从B点离开场区;如果这个区域只有磁场,则粒子从D点离开场区;设粒子在上述三种情况下,从A到B点、A到C点和A到D点所用的时间分别是t1、t2和t3,比较t1、t2和t3的大小,则有(粒子重力忽略不计)()A.t1=t2=t3 B.t2<t1<t3 C.t1=t3>t2 D.t1=t2<t33、如图为两组同心闭合线圈的俯视图,若内线圈通有图示的I1方向的电流,则当I1增大时外线圈中的感应电流I2的方向及I2受到的安培力F的方向分别是()A.I2顺时针方向,F沿半径指向圆心B.I2顺时针方向,F沿半径背离圆心向外C.I2逆时针方向,F沿半径指向圆心D.I2逆时针方向,F沿半径背离圆心向外4、滑雪运动员从山上加速滑下过程中,下列表述正确的是()A.重力做负功,动能增加 B.重力做正功,动能减少C.重力势能减少,动能增加 D.重力势能增加,动能增加5、带正电的点电荷Q的电场对应的电场线分布如图所示,先后将同一带正电的试探电荷q放在电场中的A、B两点,所受静电力大小分别FA、FB,则的大小关系是A.FA=FBB.FA<FBC.FA>FBD.无法确定6、有A、B两个电阻,它们的伏安特性曲线如图所示,从图线可以判断A.电阻A的阻值大于电阻BB.电阻A的阻值小于电阻BC.电压相同时,流过电阻A的电流强度较小D.两电阻串联时,电阻A消耗的功率较大二、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,一轻弹簧的两端与质量分别为m和3m的两物块甲、乙连接,静止在光滑的水平面上.现在使甲瞬时获得水平向右的速度v0=4m/s,从甲物体开始运动,到弹簧再次回复原长的过程中()A.乙物体直做加速运动,加速度先减小后增大B.甲物体的速度减小到1m/s时,弹簧最短C.弹簧再次回复原长时,甲物体的速度为2m/sD.弹簧再次回复原长时,乙物体的速度为2m/s8、电吉他中电拾音器的基本结构如图所示,磁体附近的金属弦被磁化,因此弦振动时,在线圈中产生感应电流,电流经电路放大后传送到音箱发出声音,下列说法正确的有A.选用铜质弦,电吉他仍能正常工作B.取走磁体,电吉他将不能正常工作C.增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势D.弦振动过程中,线圈中的电流方向不断变化9、如图所示是简化的多用电表的内部电路,转换开关S与不同接点连接,就组成不同的电表,已知R3<R4A.S与1、2连接时,就组成了电流表,且S接1时量程较大B.S与3、4连接时,就组成了电流表,且S接3时量程较大C.S与3、4连接时,就组成了电压表,且S接3时量程较小D.S与5连接时,就组成了欧姆表,此时红表笔与电源负极相连10、如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个点,D是BC的中点,A、B、C构成一直角三角形,AB=Lm,电场线与三角形所在的平面平行,已知A点的电势为5V,B点的电势为-5V,C点的电势为15V,据此可以判断()A.场强方向由C指向BB.场强方向垂直AD连线指向BC.场强大小为V/mD.场强大小为V/m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)某小组的同学拟探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下:小灯泡L,规格“4.0V,0.7A”;电流表A1,量程3A,内阻约为0.1Ω;电流表A2,量程0.6A,内阻R2=0.2Ω;电压表V,量程3V,内阻RV=9kΩ;标准电阻R1,阻值1Ω;标准电阻R2,阻值3kΩ;滑动变阻器R,阻值范围0~10Ω;学生电源E,电动势6V,内阻不计;开关S及导线若干。(1)甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,当通过L的电流为0.46A时,电压表的示数如图2所示,此时L的电阻为______Ω。(2)乙同学又设计了如图3所示的电路来进行测量,电压表指针指在最大刻度时,加在L上的电压值是______V。(3)小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在乙同学的基础上利用所提供器材,在图4所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号。12.(12分)为了测量某待测电阻Rx的阻值(约为30Ω),有以下一些器材可供选择。电流表A1(量程0~50mA,内阻约10Ω);电流表A2(量程0~3A,内阻约0.12Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻很大);电压表V2(量程0~15V,内阻很大);电源E(电动势约为3V,内阻约为0.2Ω);定值电阻R(20Ω,允许最大电流1.0A);滑动变阻器R1(0~10Ω,允许最大电流2.0A);滑动变阻器R2(0~1kΩ,允许最大电流0.5A);单刀单掷开关S一个,导线若干。(1)电流表应选_____,电压表应选_____,滑动变阻器应选_____。(填字母代号)(2)请在方框内画出测量电阻Rx的实验电路图。(要求测量范围尽可能大)(_______)(3)某次测量中,电压表示数为U时,电流表示数为I,则计算待测电阻阻值的表达式为Rx=________。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)两根完全相同的金属裸导线A和B,如果把导线A均匀拉长到原来的3倍,电阻为R'A,导线B对折后绞合起来,电阻为R'B,(1)它们的电阻之比;(2)相同时间内通过导线横截面的电荷量之比.14.(16分)动能定理描述了力对物体作用在空间上累积的效果,动量定理则描述了力对物体作用在时间上累积的效果,二者是力学中的重要规律.(1)如图所示,一个质量为m的物体,初速度为,在水平合外力恒力的作用下,运动一段时间t后,速度变为请根据上述情境,利用牛顿第二定律推导动量定理,并写出动量定理表达式中等号两边物理量的物理意义.(2)在一些公共场合有时可以看到,“气功师”平躺在水平地面上,其腹部上平放着一块大石板,有人用铁锤猛击大石板,石板裂开而人没有受伤.现用下述模型分析探究.若大石板质量为,铁锤质量为.铁锤以速度落下,打在石板上反弹,当反弹速度为.铁锤与石板的作用时间约为.由于缓冲,石板与“气功师”腹部的作用时间较长,约为,取重力加速度请利用动量定理分析说明石板裂开而人没有受伤的原因.15.(12分)在如图所示电路中,定值电阻R0=2Ω,安培表和伏特表均为理想电表。闭合开关K,当滑动变阻器Rx滑片P从一端移向另一端时,发现电压表的电压变化范围为0V到3V,安培表的变化范围为0.75A到1.0A.求:(1)电源的电动势和内阻;(2)移动变阻器滑片时,能得到的电源的最大输出功率.
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】
当使用a、c两个端点时,分流电阻阻值大,电流表量程小,为0-1mA,有:当使用a、b两个端点时,分流电阻阻值小,电流表量程大,为0-10mA,有:联立解得:R1=20ΩR2=180ΩA.当使用、两个端点时,量程为0-10,=Ω。故A不符合题意。B.当使用、两个端点时,量程为0-10,=Ω。故B符合题意。C.当使用两个端点时,量程为0-1,=Ω。故C不符合题意。D.当使用两个端点时,量程为0-10,=Ω。故D不符合题意。2、D【解析】
带电粒子由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开场区,这个过程粒子受到的电场力等于洛伦兹力qE=qvB,水平方向做匀速直线运动;如果只有电场,带电粒子从B点射出,做类平抛运动,水平方向匀速直线运动,如果这个区域只有磁场,则这个粒子从D点离开场区,此过程粒子做匀速圆周运动,速度大小不变,方向改变,所以速度的水平分量越来越小.【详解】带电粒子由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开场区,这个过程粒子受到的电场力等于洛伦兹力qE=qvB,水平方向做匀速直线运动,运动时间,如果只有电场,带电粒子从B点射出,做类平抛运动,水平方向匀速直线运动,运动时间:,如果这个区域只有磁场,则这个粒子从D点离开场区,此过程粒子做匀速圆周运动,速度大小不变,方向改变,所以速度的水平分量越来越小,所以运动时间:,所以t1=t2<t3,故D正确;故选D.注意分析带电粒子在复合场、电场、磁场中的运动情况各不相同,复合场中做匀速直线运动,电场做类平抛运动,磁场做匀速圆周运动,根据不同的运动规律解题.3、D【解析】
如图内线圈的电流方向为顺时针方向,由安培定则分析得知,外线圈中磁通量方向向里,当I1增大时,穿过外线圈的磁通量增大,根据楞次定律判断外线圈中的感应电流I2的方向为逆时针,外线圈所在处磁场方向向外。根据左手定则分析得到:I2受到的安培力F方向是沿半径背离圆心向外.所以D正确,ABC错误。4、C【解析】
滑雪运动员从山上加速滑下过程中,重力做正功,重力势能减少;运动员做加速运动,速度增大,动能增大,C正确,选项ABD错误。故选C。从功能的角度解决问题是继牛顿第二定律之外的另一种重要方法,每种力的功都对应着一种能量的转化,因此要加强练习,弄清各种功能关系。5、C【解析】电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,由图可知,A点的电场线密,所以A点的电场强度大,电荷在A点受到的电场力大,所以FA>FB,所以C正确,ABD错误.故选C.点睛:电场线虽然不存在,但可形象来描述电场的分布.同时电场力大小是由电场强度与电荷量决定,而同一电荷电场力由电场强度确定.此处已控制电荷量不变.6、B【解析】在伏安特性曲线中直线的斜率表示的是电阻的倒数,从图中可得A的斜率大,所以A的电阻小,故A错误,B正确;当电压相同的时候,由于A的电阻小,所以流过电阻A的电流强度较大,故C错误;当两电阻串联时,电阻的电流相同,根据功率P=I2R可得,电阻大的电阻的功率大,所以电阻B消耗的功率较大,故D错误.所以B正确,ACD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、BD【解析】
A.弹簧从原长开始被压缩到恢复原长的过程,乙物体受到的弹力始终向右,所以乙物体一直做加速运动,弹力先增大后减小,所以加速度先增大后减小,故A错误;B.由动量守恒定律得:解得:此时甲、乙速度相等,所以弹簧最短,故B正确;CD.弹簧再次回复原长时,设甲、乙的速度分别为、,由动量守恒定律得:由机械能守恒定律得:联立解得:,故C错误,D正确.8、BCD【解析】
因铜质弦不能被磁化,电吉他将不能正常工作,所以A错误;若取走磁铁,金属弦无法被磁化,电吉他将不能正常工作,所以B正确;根据法拉第电磁感应定律知,增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势,所以C正确;弦振动过程中,线圈中的磁通量一会增大一会减速,所以电流方向不断变化,D正确.9、ACD【解析】由图可以知道,当S与1、2连接时,多用电表就成了电流表,电阻与表头并联,当并联电阻越小时,量程越大,因此前者量程较大,所以A选项是正确的;由图可以知道,当S与3、4连接时,电流表与电阻串联,测量电压,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大,则接4时比接3时倍率高,故B错误C正确;S与5连接时,电池连入电路,可构成闭合电路测量电阻,为欧姆档变阻器R6为欧姆调零电阻,所以D10、BD【解析】
AB.由于D点是BC的中点,则UCD=UDB,即φC-φD=φD-φB,故
由于φD=φA,则AD为一条等势线,根据电场线和等势面垂直,可知场强的方向垂直于AD连线指向B点,故A错误,B正确。
CD.场强的大小为故C错误,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、①5(2分)②4(3分)③答图1(5分)答图2(3分)【解析】试题分析:①由图知,电压表的读数为2.30V,根据欧姆定律,L的电阻RL=UI=2.300.46Ω=5Ω;②电压表与电阻R2串联,电压表两端的电压3V,根据串联电路电阻与电压的关系,电阻R2两端的电压为1V,灯泡L两端的电压为电压表和电阻R2两端的电压之和,即为4V;③为了使电流表读数准确,电流表应用A2,因其量程为0.6A,不能测量0.7A,所以应与A2并联一个定值电阻R考点:欧姆定律,串联电路的关系,并联电路的关系,电路图画法点评:学生能熟练运用欧姆定律,串联电路的关系,并联电路的关系去分析问题。12、A1V1R1【解析】
(1)[1][2][3]电源电动势为3V,则电压表选V1;通过待测电阻的最大电流约为:选量程为3A的电流表读数误差太大;可以把定值电阻与待测电阻串联,此时电路最大电流约为:电流表应选择A1。为方便实验操作,滑动变阻器应选:R1。(2)[4]定值电阻与待测电阻串联的总阻值约为30+20=50Ω远大于滑动变阻器最大阻值10Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法;由题意可知,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表可以采用外接法,电路图如图所示:(3)[5]由欧姆定律可知,待测电阻阻值: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、(1)RA:【解析】(1)一根给定的导线体积不变,若均匀拉长为原来的3倍,则横截面积为原来的13,A、B导线原长为L,横截面积为S,电阻为R,则有:L'A=3L,sRR则R(2)根据I=qt由于电压、时间均相等,则可得q【点睛】解决本题的关键掌握电阻定律的公式R=ρLs以及欧姆定律和电流的定义式14、(1)
即为动量定理;其中Ft为合外力的冲量,为动量的变化.(2)在铁锤与石板的碰撞过程中,铁锤对.石板的作用力较大,超过了石板承受的限度,因而石板裂开.在作用前后,石板对人的作用力较小,其变化也较小,没有超过人能承受的限度,因而没有受伤【解析】
由牛顿第二定律求得加速度,即可根据匀变速运动规律求得初末速度、力,时间之间的关系,从而将等式变形得到动量定理表达式;根据铁锤下落和反弹高度,由动能定理求得求得铁锤与石板碰撞前后的速度,即可根据动量定理得到铁锤和石板间作用力的平均值.【详解】根据牛顿第二定律:
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