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2027届江苏省扬州市邗江区三校物理高二第一学期期中学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径.球1的带电荷量为q,球2的带电荷量为nq,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间作用力的大小为F.现使球3先与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时球1、2之间作用力的大小仍为F,方向不变.由此可知A.n=3 B.n=4 C.n=5 D.n=62、关于绕地球做匀速圆运动的人造卫星,以下说法正确的是A.同一轨道上,质量大的卫星线速度大B.同一轨道上,质量大的卫星向心加速度大C.离地面越近的卫星线速度越大D.离地面越远的卫星线速度越大3、如图所示,重物悬挂在细线中央,处于静止状态时两段细线间的夹角为θ。细线所受拉力较小时的夹角θ是()A.120°B.90°C.60°D.30°4、某同学用两种不同方式搬动哑铃:Ⅰ.缓慢将哑铃举过头顶;Ⅱ.托着哑铃沿水平方向匀速前进。下列说法正确的是()A.在Ⅰ中他对哑铃做负功B.在Ⅱ中他对哑铃做正功C.在Ⅰ和Ⅱ中他对哑铃都做正功D.在Ⅰ中他对哑铃做正功,Ⅱ中他对哑铃不做功5、下列说法错误的是()A.英国科学家胡克发现了胡克定律,提出了关于“太阳对行星的吸引力与行星到太阳的距离的平方成反比”的猜想B.英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维耶应用万有引力定律,计算发现了海王星C.牛顿发现了万有引力定律,并利用扭秤装置测得万有引力常量,“称量了地球的重量”D.美国物理学家密立根通过油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量,获得诺贝尔奖6、在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用,下列说法中,不正确的是A.奥斯特实验说明电流具有磁效应,首次揭示了电和磁之间存在联系B.直流电流、环形电流、通电螺线管的磁场均可用安培定则判断C.通电螺线管外部的磁场与条形磁铁的磁场十分相似,受此启发,安培提出了著名的分子电流假说D.洛伦兹力方向可用左手定则判断,此时四指指向与电荷运动方向一致二、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,离地高H处有一质量为m,带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为E=E0-kt(E0和k均为大于零的常数,水平向左为电场正方向)的均匀电场中,物体与竖直绝缘墙壁的动摩擦因数为μ,已知μqE0>mg,t=0时,将物体从墙上由静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑h(h<H)时恰好脱离墙面,此时速度大小为v,最终落在地面上,则A.物体落地前做加速度一直增大的加速运动B.物体从脱落墙壁到落地前的运动轨迹是直线C.物体克服摩擦力做的功等于mgh-D.物体与墙壁脱离的时刻等于8、光滑绝缘的水平面上M、N两点各放一电荷量分别为+q和+2q,完全相同的金属球A和B,给A和B以大小相等的初动能E0(此时动量大小均为p0)使其相向运动刚好能发生碰撞,碰后返回M、N两点时的动能分别为E1和E2,动量大小分别为p1和p2,则A.E1=E2=E0,p1=p2=p0B.E1=E2>E0,p1=p2>p0C.碰撞发生在M、N中点的左侧D.两球不同时返回M、N两点9、如图所示,在竖直平面内有一匀强电场,其方向与水平方向成∠α=30°斜向右上,在电场中有一质量为m、电量为q的带电小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线挂于O点,当小球静止于M点时,细线恰好水平.现用外力将小球拉到最低点P,然后无初速度释放,则以下判断正确的是A.小球从P点释放后到达M点时,速度刚好为零B.小球从P到M过程中,合外力对它做了的功C.小球从P到M过程中,小球的机械能增加了D.若小球可以做完整的圆周运动,则小球在P点释放的初速度至少为10、如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r.将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为∆U1、∆U2、∆U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为∆I,则(
)A.V2的示数减小B.电源的输出功率在减小C.∆U3与∆I的比值不变D.∆U1大于∆U2三、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)试验中测量小灯泡伏安特性曲线和测量金属丝电阻率中,均要用到滑动变阻器。测量小灯泡的伏安特性曲线中滑动变阻器应采用______(选填“限流式”或“分压式”)接法,测量金属丝的电阻率时,一般选用滑动变阻器的______(选填“限流式”或“分压式”)接法。12.(12分)(1).用螺旋测微器测量某金属丝直径的结果如图所示。该金属丝的直径是________mm。(2)在用单摆测定重力加速度的实验中,用游标为20分度的游标卡尺测量摆球的直径,示数如图所示,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,小物块质量m=0.08kg,带正电荷q=2×10-4C,与水平绝缘轨道之间的动摩擦因数μ=0.2,在水平轨道的末端N处,连接一个半径为R=0.4m半圆形光滑轨道。整个轨道处在一个方向水平向左、场强大小E=4×103N/C的匀强电场中,取g=10m/s2。(1)若小物块恰能运动到轨道的最高点L,那么小物块应从距N点多远处的A点释放?(2)如果小物块在(1)中的位置A释放,当它运动到P点(轨道中点)时对物块轨道的压力大小?14.(16分)如图所示,质量为m=2kg的物体放在水平地上,用F=10N的水平拉力使它由静止开始运动,经过t=3s物体的速度为v=6m/s.(1)求物体运动加速度a的大小;(2)求物体3s内的位移x大小;(3)求物体与水平地面间的摩擦力f的大小;15.(12分)如图,矩形abcd区域有磁感应强度为B的匀强磁场,ab边长为3L,bc边足够长.厚度不计的挡板MN长为5L,平行bc边放置在磁场中,与bc边相距L,左端与ab边也相距L.质量为m、电荷量为e的电子,由静止开始经电场加速后沿ab边进入磁场区域,电子与挡板碰撞后完全被吸收并导走.(1)如果加速电压控制在一定范围内,能保证在这个电压范围内加速的电子进入磁场后在磁场中运动时间都相同.求这个加速电压U的范围.(2)调节加速电压,使电子能落在挡板上表面,求电子落在挡板上表面的最大宽度
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】
设1、2距离为r,则球1、2之间作用力为:①3与2接触后,它们带的电的电量平分,均为:,再3与1接触后,它们带的电的总电量平分,均为,将球3移至远处后,球1、2之间作用力为②由①②两式解得:n=6A.n=3,与结论不相符,选项A错误;B.n=4,与结论不相符,选项B错误;C.n=5,与结论不相符,选项C错误;D.n=6,与结论相符,选项D正确;2、C【解析】
ACD.根据公式可得卫星的线速度大小,和卫星的质量无关,同一轨道上的卫星的线速度相同,离地面越近的卫星线速度越大,离地面越远的卫星线速度越小,AD错误C正确;B.根据公式可得同一轨道上卫星的向心加速度相同,B错误;故选C。在万有引力这一块,设计的公式和物理量非常多,在做题的时候,首先明确过程中的向心力,然后弄清楚各个物理量表示的含义,最后选择合适的公式分析解题,另外这一块的计算量一是非常大的,所以需要细心计算3、D【解析】
对重物受力分析,受重力和两个拉力,两个拉力等大;根据平衡条件,两个拉力的合力与重力平衡,受力如图所示:显然,两个分力的夹角越小,两个分力越小,D正确ABC错误。故选D。4、D【解析】做功的条件:有力,并且物体在力的方向上发生位移。所以在Ⅰ中他对哑铃做正功,Ⅱ中他对哑铃不做功,故A、B、C错误;D正确。5、C【解析】
英国科学家胡克发现了胡克定律,提出了关于“太阳对行星的吸引力与行星到太阳的距离的平方成反比”的猜想,选项A正确;英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维耶应用万有引力定律,计算发现了海王星,选项B正确;牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许利用扭秤装置测得万有引力常量,“称量了地球的重量”,选项C错误;美国物理学家密立根通过油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量,获得诺贝尔奖,选项D正确;此题选择错误的选项,故选C.6、D【解析】奥斯特通过通电导线对小磁针的作用,说明了电流的磁效应,揭示了电和磁之间的关系,A正确;电流周围的磁场方向,都是通过右手螺旋定则判断的,B正确;安培通过通电螺线管周围的磁场与条形磁场的关系提出了分子电流假说,C正确;洛伦兹力的方向是利用左手定则判断的,其中四指指向正电荷的运动方向,D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、ACD【解析】竖直方向上有mg-μqE=ma,随着电场强度E的减小,加速度a逐渐增大,当E=0时,加速度增大到重力加速度g,此后物块脱离墙面,此后电场力增大,重力不变。物体所受的合力增大,加速度也继续增大,故A正确;物体脱离墙面时的速度向下,之后所受合外力与初速度不在同一条直线上,所以运动轨迹为曲线,故B错误;物体从开始运动到脱离墙面电场力一直不做功,由动能定理得:,解得:,故C错误;当物体与墙面脱离时电场强度为零,所以E=E0-kt=0,解得时间:,故D正确。所以AD正确,BC错误。8、BD【解析】试题分析:由动量观点看,系统动量守恒,两球的速度始终等值反向,也可得出结论:两球必将同时返回各自的出发点,且两球末动量大小和末动能一定相等.从能量观点看,两球接触后的电荷量都变为1.5q,在相同距离上的库仑斥力增大,返回过程中电场力做的正功大于接近过程中克服电场力做的功,系统机械能必然增大,即末动能增大,故A错误B正确;由牛顿定律的观点看,两球的加速度大小始终相同,相同时间内的位移大小一定相同,必然在连线中点相遇,又同时返回出发点.故C错误D正确.考点:考查了动量守恒定律,库仑定律【名师点睛】当两个完全相同的金属小球相接触时,若是同种电荷则是平均分配;若是异种电荷则是先中和再平均分配.由动量观点看,系统动量守恒,返回过程中电场力大于接近过程中电场力,根据动能关系求解.由牛顿定律的观点看,两球的加速度大小始终相同,运用运动学知识求解.9、BD【解析】
A.当小球静止于点时,细线恰好水平,说明重力和电场力的合力方向水平向右,点为等效最低点,因此小球从点释放后到达点时,球在点速度最大,故A错误;B.因拉力不做功,而电场力与重力合力为:合这个方向上位移为,所以合外力对它做功为:合合故B正确;C.由动能定理知动能增加量为:重力势能增加量为,则机械能增加量等于动能增加量和重力势能增加量之和,机械能的增加量为:故C错误;D.当球能越过跟就对称的点,即可做个完全的圆周运动,球的等效重力加速度:根据牛顿第二定律,则有:根据动能定理,则有:解得:故D正确。10、ACD【解析】
理想电压表内阻无穷大,相当于断路,理想电流表内阻为零,相当短路,分析电路的连接关系,根据欧姆定律分析.根据电源内外电阻关系分析电源的输出功率如何变化;【详解】A、理想电压表内阻无穷大,相当于断路,理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A正确;
B、当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大,故B错误;
C、根据闭合电路欧姆定律得:U3=E-I(R+r),则得:ΔU3ΔI=R+r,保持不变,故C正确;
D、根据闭合电路欧姆定律得:U2=E-Ir,则得:本题是电路的动态分析问题,关键要搞清电路的结构,明确电表各测量哪部分电路的电压或电流,根据闭合电路欧姆定律进行分析。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、分压式限流式【解析】
[1]伏安法描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;[2]测量金属丝电阻率中,由于金属丝的电阻率会随温度变化,所以实验中流过金属丝的电流不能太大,所滑动变阻器应用限流式。12、1.704-1.7066.75【解析】
(1)螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为1.5mm+0.202mm=1.705mm.(2)游标卡尺的主尺读数为6mm,游标尺上第15个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为15×0.05mm=0.75mm,所以最终读数为:6mm+0.75mm=6.75mm.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)1.25m(2)4.8N【解析】
(1)小物块恰能通过轨道最高点L的条件mg=m代入数据解得=2m/sA到L过程:qEs-μmgs-mg·2R=-0解得
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