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贵州省毕节市2027届物理高二上期中监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下、匀强磁场方向水平向里。现将一个带正电的金属小球从M点以初速度水平抛出,小球着地时的速度为在空中的飞行时间为若将磁场撤除,其它条件均不变,那么小球着地时的度为在空中飞行的时间为小球所受空气阻力可忽略不计,则关于和A和的大小比较,以下判断正确的是A.v1>v2,t1>t2 B.C. D.2、下列位移图象中,表示物体始终静止不动的是()A. B.C. D.3、有以下几种测量:①用非理想电压表并联在电阻两端测电阻两端的电压;②用非理想电流表串联在电路中测所在电路的电流强度;③用外接法测定值电阻的阻值;④用内接法测定值电阻的阻值。不考虑偶然因素的影响,仅从实验原理上分析,上述测量的结果与对应的真实值相比分别是()A.偏大偏大偏小偏大B.偏小偏小偏小偏大C.偏大偏小偏大偏小D.偏小偏大偏大偏小4、如图所示的电路中,A、B是平行板电容器的两金属板.先将电键S闭合,等电路稳定后将S断开,并将B板向下平移一小段距离,保持两板间的某点P与A板的距离不变.则下列说法正确的是()A.电容器的电容变小B.电容器内部电场强度大小变大C.电容器两极板电压变小D.P点电势降低5、电路中每分钟有60万亿个自由电子通过横截面积为0.5mm2的导线,那么电路中的电流是()A. B. C. D.6、如图所示,匀强电场的场强,A、B两点相距0.2m,两点连线与电场的夹角是60°,下列说法正确的是()A.电荷量的电荷从A点运动到B点电势能增大6JB.电荷量的电荷从A点运动到B点电场力做功为-6JC.若取A点的电势为0,则B点的电势D.A、B两点间的电势差是二、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、导线中带电粒子定向移动形成电流。带电粒子定向运动时所受洛伦兹力的矢量和,在宏观上表现为导线所受的安培力。如图所示,设导线中每一个带正电粒子定向运动的速度都是v,单位体积的粒子数为n,粒子的电荷量为q,导线的横截面积为s,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,下列说法正确的是A.题中导线受到的安培力方向可以用安培定则判断B.由题目已知条件可以计算通过导线的电流为I=nqsvC.每个粒子所受的洛伦兹力为F洛=D.改变条件,若带电粒子所受到的洛伦兹力反向,则安培力同时反向8、如甲图所示,两个带等量正电荷的小球A、B(可视为点电荷),被固定在光滑绝缘的水平面上,P、N是小球A、B连线的中垂线上两点,且PO=ON.现将一个电量很小的负电小球C(可视为质点),由P点静止释放并向N点运动的过程中,下列关于小球C的图象,可能正确是A.A B.B C.C D.D9、如图甲的电路中,L1、L2和L3为三个完全相同的小灯泡,他们的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合后,电路中的总电流为0.2A,则此时()A.通过L1的电流为L2电流的2倍B.L1消耗的电功率为0.3WC.此时L1、L2和L3的电阻均为7.5ΩD.L1消耗的电功率为L2电功率的4倍10、如图所示,用两节干电池点亮几只小灯泡,当逐一闭合开关,接入灯泡增多时,以下说法正确的是:()A.灯少时各灯较亮,灯多时各灯较暗B.灯多时各灯两端的电压较低C.灯多时通过电池的电流较大D.灯多时通过各灯的电流较大三、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)(1)当使用多用电表测量物理量时,多用电表表盘示数如图所示.若此时选择开关对准×10Ω挡,则被测电阻的阻值为_______Ω.若用多用电表测量另一个电阻的阻值发现指针偏转角度很大,则应该换用倍率更_____(填“高”或“低”)的挡位,换挡后还要_____,用完电表后把选择开关拨到_____.(2)为了测定一节旧干电池的电动势和内阻(内阻偏大),配备的器材有:A.电流表A(量程为0.6A)B.电压表V(量程为1V,内阻为1.2kΩ)C.滑动变阻器R1(0~10Ω,1A)D.电阻箱R2(0~9999.9Ω)某实验小组设计了如图所示的电路.①实验中将量程为1V电压表量程扩大为2V,电阻箱R2的取值应为__________kΩ.②利用上述实验电路进行实验,测出多组改装后的电压表读数UV与对应的电流表读数IA,利用UV–IA的图象如图所示.由图象可知,电源的电动势E=__________V,内阻r=__________Ω.12.(12分)某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验时:(1)组装单摆时,应在下列器材中选用__________较为合适A.长度为1m左右的细线B.长度为30cm左右的细线C.直径为1.8cm左右的塑料球D.直径为1.8cm左右的铁球(2)如图甲所示小球直径读数为_________cm;用秒表测量小球多次摆动的总时间,如图丙所示,对应时间为______________s.(3)测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2-L图象如图乙,此图线斜率的物理意义是________.A.gB.1gC.4π2四、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,两水平面(虚线)之间的区域存在方向水平向右的匀强电场,电场强度E=3×103N/C,自该区域上方的A点将质量m=0.04kg,电荷量q=1×10-4C的带正电小球M以v0=6m/s的初速度沿平行于电场方向射出.小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开.已知带电小球M在进入电场后做直线运动,且小球从电场区域上边界运动到电场区域下边界所用时间为0.8s,重力加速度大小为g=10m/s2,整个过程空气阻力不计,求:(1)小球M刚进入电场瞬间,竖直方向的速度vy(2)求A点离电场上边界的高度(3)小球M点从电场区域下端离开时与小球射出点A的水平距离.14.(16分)如图所示,电源的电动势是E=6V,内阻r=0.5Ω,电动机M的线圈电阻RM=1Ω,限流电阻R0=3Ω,若电压表的示数U=(1)流过电动机的电流;(2)电源的输出功率;(3)电动机输出的机械功率.15.(12分)2018年8月的某天夜里,二中南校区的上空电闪雷鸣.某摄影爱好者拍摄到的闪电,假设这次闪电产生的电压可等效为3×l07V,电流可等效为2.5×105A,历时l×10-3s.(1)若我们想办法收集这次闪电的能量,使这次闪电产生的电荷量以0.5A的电流给小灯泡供电,则能维持多长时间?(2)若这样的闪电一共发生了8次,则闪电释放的总电能是多少?
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】
未撤除磁场时,小球受到重力、电场力和洛伦兹力,但洛伦兹力不做功.根据动能定理分析速度大小关系.分析洛伦兹力对小球运动影响,分析时间关系【详解】因为洛伦兹力对粒子永远不做功,则根据动能定理,磁场存在与否,重力和电场力对小球做功相同,则小球着地时的速率都应该是相等的,即v1=v1。存在磁场时,小球就要受到向右上方的洛伦兹力,有竖直向上的分力,使得小球在竖直方向的加速度小于没有磁场时的加速度,在空中飞行的时间要更长些。即t1>t1.故C正确,ABD错误。故选C。本题中小球在复合场中运动,关键要抓住洛伦兹力不做功,不改变速度大小的特点进行分析.2、A【解析】由A图象可知,物体的位移不变,故物体一直静止,故A正确;B图中曲线的斜率越来越大,说明物体的位移随时间变化越来越快,故说明物体做变加速直线运动,故B错误;由C图可知物体的位移由某点向原点运动,然后又反向匀速向正方向运动,故C错误;D图中物体由离原点较远的位置向原点运动,且速度保持不变,故物体做匀速直线运动,故D错误.故选A.点睛:位移-时间图象中:点的坐标表示物体所在的位置;图象的斜率表示物体的速度大小.3、B【解析】用非理想电压表并联在电阻两端测电阻两端的电压时,由于电压表与电阻并联后阻值略小于待测电阻的值,则此时电压值会偏小;用非理想电流表串联在电路中测所在电路的电流强度时,由于电流表的电阻与待测电阻串联后阻值偏大,使得电流的测得的电流值偏小;用外接法测定值电阻的阻值时,由于电压表的分流作用,使得电阻的测量值偏小;用内接法测定值电阻的阻值时,由于电流表的分压作用,使得电阻的测量值偏大;故选B.4、A【解析】因断开开关,所以电量不变,则由、和,联立得:则可知,E与d无关,所以电容器内部电场强度大小不变,故A错误;将B板向下平移一小段距离时,板间距离增大,由,可知,电容C减小,故B正确;因电量不变,C减小,则由Q=UC可知,两板间的电压变大,故C正确;因E不变,P点与下极板间的距离增大,故P与下极板间的电势差增大,故P点电势升高,故D正确;本题选错误的,故选A.【点睛】根据平行板电容器的电容决定式分析电容的变化情况,抓住电容器的电压不变,由分析板间场强的变化情况,由分析电容器所带电量的变化,根据P点与下极板间电势差的变化,判断P点电势的变化.5、D【解析】
每分钟通过的电量为:q=60×1012×1.6×10-19C=9.6×10-6C;则电路中的电流为:I===1.6×10-7A=0.16μA,A.与计算结果不相符,故A项错误;B.与计算结果不相符,故B项错误;C.与计算结果不相符,故C项错误;D.与计算结果相符,故D项正确;6、B【解析】
A.从A到B,电场力做功,则电势能减小6J。故A错误;B.从A到B,电场力做功;故B正确;CD.AB间的电势差,因为A点的电势为0,B点的电势为,故CD错误。故选B。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】
导线受到的安培力的方向由左手定则判断,故A错误;电流为:I=Qt=nqsvtt=nqsv,故B正确;粒子所受的洛伦兹力为F洛=qvB,导线长度为L,则其受的安培力为:F=nqLSvB=BIL,故C错误;洛伦兹力方向反向决定了所受到的安培力方向,故8、AB【解析】试题分析:由于电场线的分布情况未知,小球从P到O,场强可能先增大后减小,电场力先增大后减小,加速度先增大后减小,v-t图象的斜率先增大后减小.小球经过O点时场强为零,电场力为零,则加速度为零.小球从O到N,根据对称性可知,加速度先增大后减小,v-t图象的斜率先增大后减小.故A正确.根据电场线的分布情况可知,PO段与ON段电场强度方向相反,从P到O,场强可能先增大后减小,从O到N,场强先增大后减小.故B正确.φ-x图象的斜率等于场强,越接近O场强应减小,图象的斜率应减小,故C错误.小球从P到O,电场力做正功,电势减小.从O到N,电场力增大,电势能增大,故D错误.故选AB.考点:电场强度;电势及电势能9、AB【解析】
A.根据串并联电路特点,通过L1的电流等于通过L2电流与通过L3电流之和,L2与L3并联,电压相等,电流相等,通过L1的电流为L2电流的2倍,故A正确;B.据乙图可知通过L1的电流为U1=0.2A时,两端电压为I1=1.5V,L1消耗的电功率为P1=U1I1=0.2×1.5W=0.3W,故B正确;C.L1的电阻R1=U1I1=1.50.2Ω=7.5Ω;由乙图知,L2电流为I2=0.1A时,电压为U2D.L2消耗的电功率为P2=U2I2=0.1×0.4W=0.04W,P1:P2=0.3:0.04=7.5,故D错误。故选:AB10、ABC【解析】试题分析:由并联电路的规律可知外部总电阻的变化;由闭合电路的欧姆定律可判断路端电压和通过电池的电流变化.解:A、B、C由图可知,灯泡均为并联.当点亮的电灯数目增多时,并联的支路增多,由并联电路的电阻规律可知,外部总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,通过电池的电流增大,则电池的内电压增大,故路端电压减小,灯泡两端的电压变小,灯泡变暗,故AB正确,C错误;D、由上分析可知,灯多时,通过电池的总电流减小,而支路的数目增大,所以各灯的电流较小,故D错误.故选AB【点评】解答本题应掌握:并联电路中并联支路越多,总电阻越小;同时注意闭合电路欧姆定律在电路动态分析中的应用方法,一般可按外电路﹣内电路﹣外电路的思路进行分析.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、2.8102低欧姆调零off挡或者交流电压最高挡1.21.602.75【解析】
(1)[1][2][3][4].若此时选择开关对准×10Ω挡,则被测电阻的阻值为28×10=2.8102Ω.若用多用电表测量另一个电阻的阻值发现指针偏转角度很大,说明倍率挡选择过高,应该换用倍率更低的挡位,换挡后还要欧姆调零,用完电表后把选择开关拨到off挡或者交流电压最高挡.(2)①[5].实验中将量程为1V电压表量程扩大为2V,电阻箱R2的取值等于伏特表的内阻,即应为1.2kΩ.②[6][7].根据U=E-Ir,由图象可知,电源的电动势E=1.60V,内阻.12、(1)AD(2)1.60117.4(3)C【解析】
为了减小误差,摆球选择质量大一些体积小一些的,摆线选择1m左右的细线;实验时用游标卡尺测量摆球的直径,游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数;秒表读数等于小盘读数加上大盘读数;根据单摆周期公式求出图象的函数表达式,然后根据图象分析;【详解】(1)为减小实验误差,应选择1m左右的摆线,为减小空气阻力影响,摆球应选质量大而体积小的金属球,因此需要的实验器材是AD;(2)游标卡尺的固定刻度读数为16mm,游标读数为0.1×0mm=0.0mm,所以最终读数为16mm+0.0mm=16.0mm=1.60cm;秒表读数时先看内小表盘,再读外面的大表盘的示数,由图可知内表盘读数1min,外表盘读数为57.4s,故秒表读数为1min+57.4s=117.4s;(3)由单摆的周期公式T=2πLg,则T2=4π2故选C。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)8m/s(2)3.2m(3)12m【解析】
(1)由题知带电小球M受到的重力G=mg=0.4N,在匀强电场中受到的电场力F=qE=0.3N,带电小球M在进入电场后做直线运动,说明带电小球M进入电场的瞬间所受合力与合速度方向一致,受力如图:小球M刚进入电场瞬间,由于带电小球M在进入电场后做直线运动,合力与合速度方向一致,合力F
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