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文档简介
2027届广东省遂溪县第一中学物理高二第一学期期中教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、正方形导线框abcd,匝数为20匝,边长为10cm,在磁感应强度大小为0.5T的匀强磁场中围绕与磁场方向垂直的转轴匀速转动,转速n=60r/min。当线框从平行于磁场位置开始转动180°,在此过程中线圈abcd中磁通量的变化量为A.0 B.5×10-3Wb C.1×10-2Wb D.0.2Wb2、一负电荷从电场中A点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,它运动v-t图像如图所示,则A、B两点所在区域的电场线分布情况可能是下图中的()A.B.C.D.3、有一横截面积为S的铜导线,流经其中的电流强度为I,设每单位体积的中有n个自由电子,电子的电量为q,此时电子的定向移动速度为v,在△t时间内,通过导线横截面的自由电子数目可表示为()A.nvS△tB.nv△tC.qIΔtD.4、如图所示的电路中,闭合开关S后,灯L1和L2都正常发光,后来由于某种故障使灯L2突然变亮,电压表读数增加,由此推断,故障可能是()A.L1灯丝烧断 B.电阻R2断路C.电阻R2短路 D.电容器被击穿短路5、如图所示,A、B、C是平行纸面的匀强电场中的三点,它们之间的距离均为L,电荷量为q=-1.0×10-5C的电荷由A移到C,电场力做功W1=4.0×10-5J,该电荷由C移到B电场力做功W2=-2.0×10-5J,若B点电势为零,以下说法正确的是()A.A点的电势为2VB.A点电势为-2VC.匀强电场的方向为由C指向AD.匀强电场的方向为垂直于AC指向B6、一根长4m的直导线,通有2A的电流,把它放在的匀强磁场中,并与磁场方向垂直,导线所受的安培力有多大A.8NB.4NC.2ND.1N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、质量为m的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位拿着完全相同步枪和子弹的射击手.首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2,如图所示,设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用力大小均相同.当两颗子弹均相对于木块静止时,下列判断正确的是()A.木块静止B.木块向右运动C.d1<d2D.d1=d28、在如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r.开关S1、S2、S3、S4均闭合,C是水平放置的平行板电容器,板间悬浮着一油滴P,下列哪些方法会使P向上运动A.断开S2B.适当减小两板之间的距离C.断开S4并适当减小两板之间的距离D.断开S4并适当减小两板之间的正对面积9、电动势为E、内阻为r的电池与固定电阻R0、可变电阻R串联,如图所示,设R0=r,Rab=2r。当滑动变阻器的滑动片自a端向b端滑动时,下列说法正确的是A.变阻器消耗的功率减少B.电池消耗的总功率先变大后变小C.固定电阻R0上消耗的功率将减小D.电池内电阻上消耗的功率将变大10、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化,则以下判断正确的是A.刚施加电场的瞬间,A的加速度为2gB.从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小C.从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量D.B刚要离开地面时,A的速度大小为三、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)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.4Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻1Ω)E.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,允许最大电流为2A)F.滑动变阻器(最大阻值为500Ω,允许最大电流为1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验时,选用图甲而不选用图乙所示的电路图来完成实验,其理由是__________:(2)实验中所用电压表应选用_______,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________.(用序号字母表示)12.(12分)如图所示,游标卡尺的读数为________cm;螺旋测微器的读数为________mm。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,在匀强电场中,有A、B两点,它们间距为2cm,两点的连线与场强方向成60°角.将一个电量为-2×10-5C的电荷由A移到B,其电势能增加了0.1J.则:(1)在此过程中,电场力对该电荷做了多少功?(2)A、B两点的电势差UAB为多少?(3)匀强电场的场强为多大?14.(16分)如图,质量的长木板静止在光滑的水平面上,有一个质量的可看作质点的物体以的水平初速度从木板的左端冲上木板,相对木板滑行了2m后与木板保持相对静止,求:(1)木板最终获得的速度;(2)在此过程中产生的热量;(3)从开始到物块与木板相对静止时,木板前进的距离是多少?15.(12分)如图所示,一质量为m的小钢珠,用长为l的细丝线挂在水平天花板上,初始时,摆线和竖直方向夹角为θ(θ<5°)。释放小球后,(1)小球摆到最低点所用时间(2)小球在最低点受到的拉力为多大
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、C【解析】
当线框从平行于磁场位置开始转过180°时,线圈中磁通量的变化量是:故选C2、C【解析】
AD.负电荷受到的电场力与电场强度的方向相反,A、D选项图中,负电荷在A点受到的电场力背离AB方向,负电荷做减速运动,与速度图像不符,,AD错误;BC.负电荷受到的电场力从A指向B,图像斜率的物理意义为加速度,根据图像可知,负电荷从A到B的过程中加速度越来越大,根据牛顿第二定律可知A点场强小于B点场强,则A处电场线的稀疏程度较大,B错误,C正确。故选C。3、A【解析】
在t时间内,以速度v移动的电子在铜导线中通过的距离为vt,由于铜导线的横截面积为S,则在t时间内,电子经过的导线体积为V=vtS;又由于单位体积的导线有n个自由电子,则在t时间内,通过导线横截面的自由电子数目可表示为N=nvSt。由于流经导线的电流为I,则在t时间内,流经导线的电荷量为Q=It,而电子的电荷量为e,则t时间内通过导线横截面的自由电子数目可表示为:N=Ite;故只有A正确,B,C,D本题计算自由电子的个数,要注意从不同的角度来分析问题,一是从微观运动的角度,二是从电流强度的角度.4、B【解析】
A.L1灯丝烧断导致总电阻增大,总电流减小,L2变暗,不符合题意,故A错误.B.电阻R2断路,导致总电阻增大,总电流减小,L1两端电压减小,而路端电压增大,则L2两端电压增大,L2变亮,故B正确.C.电阻R2短路,L2不亮,故C错误.D.电容器被击穿短路,外电路总电阻减小,总电流增大,内电压增大,路端电压减小,电压表读数减小,L2变亮,故D错误.5、BC【解析】根据电势差定义可得C、B间电势差为:,若B点电势为零,,则C点电势φC=2V,A、C间的电势差为:,,则A点电势φA=-2V,由上分析可知,AC连线的中点M电势为0,M与B点的连线即为等势线,且电场线垂直于等势线,三角形ABC为等边三角形,BM⊥AC,如图所示:根据沿着电场线方向,电势降低,则有匀强电场的方向由C到A,故C正确,D错误。所以BC正确,AD错误。6、B【解析】
根据安培力的公式,求出安培力的大小,注意公式的适用条件;【详解】根据安培力公式有:,故B正确,ACD错误.解决本题的关键掌握安培力的公式应用条件以及公式中各个物理量的含义.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】
AB.设子弹射入木块前的速度大小为v,子弹的质量为M,子弹受到的阻力大小为f.当两颗子弹均相对于木块静止时,由动量守恒得:,得,即当两颗子弹均相对于木块静止时,木块的速度为零,即静止,故A正确,B错误;CD.先对左侧射入木块的子弹和木块组成的系统研究,则有:,由能量守恒得:,再对两颗子弹和木块系统为研究,得:,比较两式得:,故C正确,D错误.故选AC。8、ABD【解析】
断开,C直接接到电源两端,C两端电压增大,故E增大,电场力增大,油滴向上运动,故A正确;其他条件不变时,电容器两端的电压不变,适当减小两板间的距离时,由可知,板间的电场强度增大,故油滴受到的电场力大于重力,油滴向上运动,故B正确;断开时电容器与电源断开,电量不变,减小两板间的距离时,根据、可知,,则可知,电场强度不变,故油滴不动,故C错误;断开时电容器与电源断开,电量不变,根据可知,减小两板之间的正对面积时C减小,则U增大,由于d不变,电场强度E增大,故油滴向上移动,故D正确.解决本题的关键要明确电路稳定时,电容器的电压等于与之并联的电路两端的电压,注意与电容器串联的电阻相当于导线.然后再结合电容器的动态分析规律进行分析即可求解.9、AD【解析】
A.将R0看成电源的内阻,则有R0+r=2r而Rab=2r当外电阻等于内阻时,电源消耗功率最大,则滑动片由a端向b端滑动时,变阻器消耗的功率减小,故A正确;B.根据电池总功率P=IE可知,电流增大,总功率变大,故B错误。CD.当变阻器的滑动片自a端向b端滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路中电流增大,根据功率P=I2R可知,固定电阻R0上和电源的内阻上消耗功率变大,故C错误,D正确;10、AD【解析】
提供电场前,A静止,受到重力和弹力,合力为零,施加电场后对A根据牛顿第二定律有加速度;B刚要离开地面时,此时弹簧被拉长,且弹力刚好等于物体B的重力,对A分析,此时受力平衡,即A的加速度等于零,从开始到B刚要离开地面过程,A做加速度减小的加速运动,在A点速度最大,根据能量守恒定律可知,从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量与弹簧的弹性势能减小量之和;【详解】A、提供电场前,A受到重力和弹力,合力为零,施加电场后对A根据牛顿第二定律有:,则加速度为,故A正确;B、B刚要离开地面时,此时弹簧被拉长,且弹力刚好等于物体B的重力,对A分析,此时受力平衡,即A的加速度等于零,从开始到B刚要离开地面过程,A做加速度减小的加速运动,在A点速度最大,故B错误;C、根据能量守恒定律可知,从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量与弹簧的弹性势能减小量之和,故C错误;D、B刚要离开地面时弹簧的伸长量等于开始时弹簧的压缩量,从开始到B刚要离开地面过程,弹性势能不变,根据动能定理可得:,解得A的速度大小为:,故D正确;故选AD。关键是B刚要离开地面时弹簧的伸长量等于开始时弹簧的压缩量,从开始到B刚要离开地面过程,弹性势能不变。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)描绘灯泡的I-U图线所测数据需从零开始,并要多取几组数据;(2)A,D,E【解析】
(1)[1]描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,并要多取几组数据,滑动变阻器应选择分压接法;(2)[2]灯泡额定电压为4V,电压表应选A;[3]灯泡额定电流电流表应选D;[4]为方便实验操作,滑动变阻器应选择总阻值较小的E。12、3.185cm2.502【解析】
[1].游标卡尺的读数为:3.1cm+0.05mm×17=3.185cm;[2].螺旋测微器的读数为:2.5mm+0.01mm×0.2=2.502mm。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)-0.1J(2)5×103V(3)5×105V/m【解析】
(1)据电场力做功与电势能变化间关系,有:(2)
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