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福建省泉州市泉港区一中2027届高二物理第一学期期中质量跟踪监视试题注意事项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、平行金属板水平放置,板间距为0.6cm,两板接上600V电压,板间有一个带电液滴质量为4.8×10-13kg处于静止状态,则油滴上有元电荷数目是(g取10m/s2)A.3×106B.300C.10D.3×1042、静电计可以用来测量电容器的电压.如图把它的金属球与平行板电容器一个导体板连接,金属外壳与另一个导体板连接(或者金属外壳与另一导体板同时接地),从指针偏转角度可以推知两导体板间电势差的大小.现在对电容器充完电后与电源断开,然后将一块电介质板插入两导体板之间,则()A.电容增大,板间场强减小,静电计指针偏角减小B.电容减小,板间场强增大,静电计指针偏角增大C.电容减小,板间场强增大,静电计指针偏角减小D.电容增大,板间场强减小,静电计指针偏角增大3、如图,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球A.在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B.当B到达悬点O的正下方并与A在同一水平线上,A处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ,若两次实验中B的电量分别为q1和q2,θ分别为30°和45°.则为()A.2B.3C.2D.34、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0)。粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角。已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场。不计粒子重力。则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为A. B. C. D.5、一个电流计的满偏电流Ig=0.100mA,内阻为600Ω,要把它改装成一个量程为0.6A的电流表,则应在电流计上()A.串联一个5.4kΩ的电阻B.串联一个约0.1Ω的电阻C.并联一个约0.1Ω的电阻D.并联一个5.4kΩ的电阻6、真空中放置两个点电荷,电量各为q1与q2,它们相距r时静电力大小为F,若将它们的电量分别减为原来的一半,则它们之间的静电力大小是A.F/4 B.F/2 C.2F D.4F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、如图所示的电路,闭合开关S,滑动变阻器滑片向左移动,下列结论正确的是A.电流表读数变小,电压表读数变大B.小电泡变亮C.电容器C上电荷量增大D.电源的总功率变大8、在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示,则A.图线甲是电压表V2示数随电流变化的图线B.图线甲延长线与U轴交点的纵坐标数值上等于电源的电动势C.电源的最大输出功率为3.6WD.滑动变阻器R2的最大功率为0.9W9、如图所示,用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,重力加速度为g,则下列说法中不正确的是()A.小球在圆周最高点时所需要的向心力一定不是重力提供的B.小球在最高点时绳子的拉力可能为零C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为0D.小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力10、如图所示,在水平木制桌面上平放一个铜制的圆环,在它上方近处有一个N极朝下的条形磁铁,铜环始终静止.关于铜环对桌面的压力F和铜环重力G的大小关系,下列说法中正确的是()A.当条形磁铁靠近铜环时,F>GB.当条形磁铁远离铜环时,F<GC.无论条形磁铁靠近还是远离铜环,F=GD.无论条形磁铁靠近还是远离铜环,F>G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)某同学在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5V,1.5W”的小灯泡,导线和开关外,还有:A.直流电源:电动势约为6V,内阻可不计B.直流电流表A1:量程2~3A,内阻约为2.1ΩC.直流电流表A1:量程2~622mA,内阻约为5ΩD.直流电压表V1:量程2~15V,内阻为15kΩE.直流电压表V1:量程2~3V,内阻为6kΩF.滑动变阻器R:2~12Ω,1AG.电阻箱一个R2(符号为“”):2~9999.9Ω,最小调节量2.1Ω;实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化至额定电压5V,且电表读数相对误差较小.(1)以上器材中电流表应选用_____(填器材代号),电压表应选用_____(填器材代号).(1)在方框中画出实验原理电路图;(3)通过实验作出小灯泡的伏安特性曲线,如图甲所示.现把两个完全相同的这种小灯泡并联接到电路中,电路图如图乙所示,其中电源电动势E=3V,内阻r=6Ω,则此时每个灯泡的实际功率为______W.(结果保留两位有效数字)12.(12分)某同学设计了一个测量液体电阻率的实验,他在一根均匀的长玻璃管两端装上两个橡胶塞和铂电极,如图所示,两电极相距L=0.314m,其间充满待测的河水,安装前他用游标卡尺测量玻璃管的内径,测量结果为D=6.70mm。所用仪器:量程15V、内阻300KΩ的电压表量程300μA、内阻50Ω的电流表最大阻值1KΩ的滑动变阻器,电动势E=12V、内阻r=6Ω的电池组开关等各一个,以及导线若干图坐标中包括坐标为(0,0)的点在内的9个点表示他测得的9组电流I、电压U的值,已在坐标中标出。根据以上材料完成以下问题:①在坐标系中作出U-I图线________②开关闭合前滑动变阻器的滑片应先滑至_________端(填C端或D端)。③图中的仪器实物部分已连线,将其它部分连接成能测出图数据的实物连接图_______.④液体的电阻R=____________⑤求出液体的电阻率ρ=____________(用题中给出的字母表示,无需计算出结果)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,一质量m=40kg的男孩练习滑板冲坡,当他通过坡底O点时的速度v=5m/s.设该男孩始终未离开滑道,取g=10m/s2,不计机械能损失.求:(1)他通过O点时的动能Ek;(2)他达到的最大高度H.14.(16分)A、B、C三物块质量分别为M、m和,作如图所示的联结其中,,,绳子不可伸长,绳子和滑轮的质量不计,绳子和滑轮间、A物块和桌面间均光滑从图中所示位置释放后A、B、C一起作匀加速直线运动,求在作匀加速直线运动的过程中物块A与B间的摩擦力大小和绳上的拉力取15.(12分)如图所示,为一个从上向下看的俯视图,在光滑绝缘的水平桌面上,固定放置一条光滑绝缘的挡板轨道ABCD,AB段为直线,BCD段是半径为R的一部分圆弧(两部分相切于B点),挡板处于场强为E的匀强电场中,电场方向与圆的直径MN平行.现使一带电量为+q、质量为m的小球由静止从斜挡板内侧上某点释放,为使小球能沿挡板内侧运动,最后从D点抛出,试求:(1)小球从释放点到N点沿电场强度方向的最小距离s;(2)在上述条件下小球经过N点时对挡板的压力大小.

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】平行金属板板间场强为E=Ud,带电液滴所受电场力为F=qE.带电液滴在匀强电场中处于静止状态,电场力与重力平衡,则有mg=qE,得到q=mgdU

点睛:本题是简单的力平衡问题,要记住元电荷e=1.6×10-19C,它是自然界最小的带电量,其他带电体的电量都它的整数倍.2、A【解析】对电容器充完电后与电源断开,两极板所带电荷量恒定不变,在平行板电容器两极板间插入电介质,则增大,根据电容的决定式,可以知道电容增大,由电容的定义式得知,减小,所以静电计指针偏角减小,根据知电场强度减小,A正确.【点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变.3、C【解析】

考查库仑力作用下的平衡问题。【详解】设A球的电荷量为q0,两次实验A球都受力平衡,库仑力:设A球的质量为m,对A球受力分析可得:两球之间的距离,其中L为线长,r为两球球心间的距离。联立上式解得:所以有:C正确。故选C。4、D【解析】

、粒子进入磁场做顺时针方向的匀速圆周运动,轨迹如图所示,根据洛伦兹力提供向心力,有解得根据轨迹图知,∠OPQ=60°则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为,则D正确,ABC错误。故选D。5、C【解析】改装成电流表要并联电阻分流,其并联电阻阻值为

,故为并联0.1Ω的电阻.则ABD错误,C正确;故选C。6、A【解析】

由库仑定律的公式知,将保持它们之间的距离不变,将两个点电荷的电量都减小为原来的一半倍,则们之间的静电力大小变为原来的倍;故选A.解决本题的关键掌握库仑定律的公式,注意力与间距平方成反比.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:滑动变阻器滑片P向左移动时,接入电路的电阻增大,电路的总电阻增大,电源的电动势不变,则总电流减小,电流表的读数变小,内电压减小,外电压增大,所以电压表示数变大.通过灯泡的电流减小,则小灯泡变暗.故A项正确,B项错误.C:通过灯泡的电流减小,则灯泡两端的电压减小,而外电压增大,所以电容器两端的电压增大,根据Q=CU知,电容器上电荷量增大.故C项正确.D:电源的电动势不变,总电流减小,则电源的总功率减小.故D项错误.8、AB【解析】

A.当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可以知道电路电流增大;而R1两端的电压增大,R2两端的电压减小,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;故A正确;B.当把R1和电源和一起看成等效电源时,V2示数表示的是外电压,所以图线甲延长线与U轴交点的纵坐标数值上等于电源的电动势,故B正确.C.由图可以知道,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为4.5V,则由:可得:当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故:由闭合电路欧姆定律可得:计算得出:,;因当电源的内电阻等于外电阻时电源的输出功率最大,故当外阻等于时,电源的输出功率最大,故此时电流:故电源的最大输出功率:故C错误;D.由C的分析可以知道R1的阻值为,R2电阻为;当R1等效为电源的内阻,即当滑动变阻器的阻值等于时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流:则滑动变阻器消耗的总功率:所以D错误;9、AC【解析】

A.小球在最高点的向心力由重力提供,或重力和拉力的合力提供,故A符合题意。B.当小球在最高点的向心力只由重力提供时,拉力为零,故B不符合题意。C.小球恰好能在竖直面能做圆周运动的条件是小球运动到最高点时只由重力提供向心力。设在最高点速率为v,由牛顿第二定律:得:故C符合题意。D.因为小球在最低点速度不为零,拉力与重力的合力提供向心力,所以拉力大于重力,故D不符题意。故选AC.10、AB【解析】A.磁铁的N极向下插入,穿过铜环的磁通量增加,磁场方向向下,根据楞次定律可知,铜环中产生逆时方向的感应电流,铜环上端相当于N极;当S极向下插入,铜环上端相当于S极,与磁铁的极性总相反,存在斥力.所以铜环对桌面的压力F大于铜环重力G的大小,故A正确;BCD.磁铁的N极远离铜环时,穿过铜环的磁通量减小,磁场方向向下,根据楞次定律可知,铜环中产生逆时方向的感应电流,铜环上端相当于S极,与磁铁的极性总相同,存在引力.所以铜环对桌面的压力F小于铜环重力G的大小.所以B正确,CD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)A1;V1(1)(3)2.12W~2.11W【解析】试题分析:(1)灯泡的额定电压为5V,因此电压表选择大于等于5V的即可,故选E;而灯泡的额定电流;故电流表应选择C;因本实验采用分压接法,滑动变阻器应选小电阻;故滑动变阻器选择F;(1)本实验要求多测几组数据,故采用分压接法;同时因电流表内阻与灯泡内阻接近,故电流表选用外接法;实物图如下图所示;(3)作电源的伏安特性曲线,与甲图相交的交点,即为电灯泡工作点考点:“

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