2027届福建省泉州市泉港二中高二物理第一学期期中教学质量检测试题含解析_第1页
2027届福建省泉州市泉港二中高二物理第一学期期中教学质量检测试题含解析_第2页
2027届福建省泉州市泉港二中高二物理第一学期期中教学质量检测试题含解析_第3页
2027届福建省泉州市泉港二中高二物理第一学期期中教学质量检测试题含解析_第4页
2027届福建省泉州市泉港二中高二物理第一学期期中教学质量检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2027届福建省泉州市泉港二中高二物理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、如图,在电场中有a、b两点,试比较a、b两点的场强大小;引入一点电荷,试比较点电荷在a、b两点所受电场力的大小()A.Ea﹥Eb,Fa﹥FbB.Ea﹥Eb,Fa﹤FbC.Ea﹤Eb,Fa﹥FbD.Ea﹤Eb,Fa﹤Fb2、下列说法,正确的是()A.电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越小,其导电性能越差B.各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而减小C.电源的电动势与外电路有关,外电路电阻越大,电动势就越大D.电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时非静电力所做的功3、理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器R的滑片.下列说法正确的是()A.副线圈输出电压的频率为100HzB.理想交流电压表的示数为31.1VC.P向下移动时,变压器原、副线圈中电流都变大D.P向上移动时,变压器的输出功率增大4、如图所示,在圆形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的一条直径.一带正电的粒子从a点射入磁场,速度大小为2v,方向与ab成30°时恰好从b点飞出磁场,粒子在磁场中运动的时间为t;若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子所受重力)()A.3t B. C. D.2t5、关于摩擦起电和感应起电的实质,下列说法正确的是()A.摩擦起电说明通过做功可以创造电荷B.摩擦起电说明电荷可以创造C.感应起电说明电荷可以从物体的一个部分转移到物体另一个部分D.感应起电说明电荷从带电的物体转移到原来不带电的物体上去了6、在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,A、V为理想电流表和电压表。在滑动变阻器滑片P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是A.电压表示数减小B.电流表示数减小C.电阻R2消耗的功率增大D.a点的电势降低二、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、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,下面判断正确的是()A.L1和L3变暗,L2变亮B.L1变暗,L2变亮,L3变亮C.L1上的电压变化绝对值小于L2上的电压变化绝对值D.L1中电流变化绝对值大于L3中的电流变化绝对值8、如图所示,木块AB用轻弹簧连接,放在光滑的水平面上,A紧靠墙壁,在木块B上施加向左的水平力F,使弹簧压缩,当撤去外力后()A.A尚未离开墙壁前,AB系统的动量守恒;B.A尚未离开墙壁前,弹簧和B系统的机械能守恒C.A离开墙壁后,AB系统动量守恒;D.A离开墙壁后,AB系统机械能守恒.9、如图为静电除尘原理的示意图,尘埃在电场中通过某种方式带电,在电场力的作用下向集尘极移并沉积,以达到除尘目的.下列表述正确的是()A.向集尘极方向运动的尘埃带正电荷B.电场方向由集尘极指向放电极C.同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大D.带电尘埃所受电场力的方向与电场力相同10、如图所示,一个带正电的滑环套在水平且足够长的粗糙绝缘杆上,整个装置处在与杆垂直的水平方向的匀强磁场中,现使滑环获得向右的初速度,滑环在杆上的运动情况可能是:A.始终作匀速运动B.先作加速运动,后作匀速运动C.先作减速运动,后作匀速运动D.先作减速运动,最后静止在杆上三、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)王同学用如图所示电路测量一节干电池的电动势和内阻.①请按该同学电路图,以笔画线代替导线继续完成实物连接图.②该同学根据实验数据,在图中作出的路端电压U与电流I的U-I图象,通过该图象可知电源的电动势为__________V,电源的内阻为________Ω.(均保留三位有效数字)12.(12分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测出了单摆在摆角小于5°时完成n次全振动的时间为t,如图(A)所示用毫米刻度尺测得摆线长为L,又用游标卡尺测得摆球直径为d,如图(B)所示。(1)由图可知摆球直径是______cm,单摆摆长是______m。(2)实验中某同学每次的测定值都比其它同学偏大,其原因可能是______A.他的摆球比别的同学重B.他的摆没在竖直面内摆动,而成了圆锥摆C.数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次D.直接将线长作为摆长来计算(3)利用单摆周期公式测定重力加速度时测出不同摆长L时相应周期值T,做T2-L图线,如图所示。T2与L的关系式T2=______,利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2)可求出图线的斜率k=______,再由k可求出g=______。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E=103V/m的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40cm,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带负电q=10-4C的小滑块质量m=10g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧1.5m的M处,g取10m/s2,求:(1)小滑块从M点到Q点电场力做的功(2)要使小滑块恰能运动到半圆形轨道的最高点Q,则小滑块应以多大的初速度v0向左运动?(3)这样运动的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?14.(16分)图为游乐场中的“轰天雷”,它可以急上急下,让游客体验超重和失重的刺激感觉。游客由静止急升到h0=14.4m的高度,所用的时间t=2s,此上升过程可视为匀加速直线运动,取g=10m/s2。(1)加速上升时游客处于什么状态,加速下落时游客处于什么状态(选填“超重”或“失重”)(2)求游客在此争升过程中加速度a的大小;(3)若上升到h1=10m高度时,某一游客的鞋子不慎脱落,设该鞋子所受空气阻力恒为其重力的0.2倍,即F阻=0.2mg,求鞋子落地时的速度v。15.(12分)如图甲所示的平行板电容器,板间距为d,两板所加电压随时间变化图线如图乙所示,t=0时刻,质量为m、带电荷量为q的粒子以平行于极板的速度v0射入电容器,t=3T时刻恰好从下极板边缘射出电容器,带电粒子的重力不计.求:(1)平行板电容器板长L;(2)粒子射出电容器时偏转的角度φ的正切值;(3)粒子射出电容器时竖直偏转的位移y.

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】

由图看出,b处电场线比a处电场线密,则b处场强大于a处场强,即Eb>Ea由电场力公式电场中,电场线越密,电场强度越大,同一电荷受到的电场力越大.2、D【解析】

A.电阻率是描述材料导线性能好坏的物理量,电阻率越大,材料的导线性能越差,电阻率越小,材料的导电能力越强,故A与题意不符;B.金属的电阻率一般随温度的升高而变大;半导体材料的电阻率一般随温度的升高而变小;一些合金材料的电阻率不随温度的变化而变化,故B与题意不符;C.电动势由电源本身决定,当内电压和外电压变化时,电源电动势保持不变,故C与题意不符;D.电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时非静电力所做的功,故D与题意相符。3、C【解析】试题分析:由图象可知,交流电的周期为0.02s,所以交流电的频率为50Hz,所以A错误;原线圈的电压的有效值为220V,根据电压与匝数成正比可知,所以副线圈的电压的有效值即电压表的示数为22V,B错误;P下移,R变小,原副线的电流都变大,故C正确;P向上移动时R变大,而电压不变,故功率减小,故D错误.考点:变压器的构造和原理4、D【解析】粒子在磁场中运动,运动的时间周期与粒子的速度的大小无关,分析粒子的运动的情况,可以判断粒子的运动的时间.解:根据周期公式T=可得,同一粒子在磁场中运动时的运动的周期相同,当速度的大小为2v时,圆周运动的圆心为O1,圆弧所对的圆心角为60°,当速度的大小为v时,圆周运动的圆心在O2,由几何关系可知所对的圆心角为120°,则粒子的运动的时间为2t,所以D正确.故选D.5、C【解析】

摩擦起电是电荷从一个物体转移到另一个物体,在转移过程中电荷总量是守恒的,故AB错误;感应起电是电荷从物体的一个部分转移到物体另一个部分,且在转移过程电荷总量也是守恒的,并不是从带电的物体转移到原来不带电的物体,故C正确;D错误;故选C6、D【解析】

A.在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻减小,外电路总电阻减小,干路电流I增大,电阻R1两端电压增大,则电压表示数变大,故A错误;B.电阻R2两端的电压U2=E−I(R1+r),I增大,则U2变小,则通过电阻R2的电流,所以I2减小,干路电流I增大,I2减小,故支路电流I1增大,故B错误;C.电阻R2两端的电压变小,电阻不变,由,所以电阻R2消耗的功率变小;故C错误;D.根据外电路中顺着电流方向,电势降低,可知,a的电势大于零,a点的电势等于R2两端的电压,U2变小,则a点的电势降低,故D正确;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、当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L变暗;电路中电流减小,故内阻及、两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L变亮;因中电流增大,干路电流减小,故流过的电流减小,故L变暗;故A正确,B错误;C、因并联部分的电压与、及内电阻上的总电压等于电源的电动势,两端的电压增大,、及内阻r两端的电压减小,而电动势不变,故L两端电压增大值应等于其它三个电阻的减小值,故L上电压变化值小于上的电压变化值;故C正确;D、因中电流减小,中电流减小,而中电流增大;开始时有:,故I电流的变化值一定小于中电流的变化值,故D错误;故选AC.8、BC【解析】

A.当撤去外力F后,A尚未离开墙壁前,系统受到墙壁的作用力,系统所受的外力之和不为零.所以A和B组成的系统的动量不守恒,故A错误;B.以A、B及弹簧组成的系统为研究对象,在A离开墙壁前,除了系统内弹力做功外,无其他力做功,系统机械能守恒,故B正确;C.A离开墙壁后,A、B系统所受的外力之和为0,所以A、B组成的系统的动量守恒,故C正确;D.在A离开墙壁后,对A、B及弹簧组成的系统,除了系统内弹力做功外,无其他力做功,A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,故D错误.9、BC【解析】由图知,放电极为负电极,集尘极为正电极,电场方向为从集尘极指向放电极,被吸引到达集尘极的尘埃必带负电荷,则带电尘埃所受电场力方向与电场方向相反,故AD错B正确;由可可脂,同一位置,确定,随q增大而增大,故C正确.10、ACD【解析】A、给滑环套一个初速度,将受到向上的洛伦兹力,若洛伦兹力等于物体的重力,滑环将做匀速直线运动.故A正确;B、滑环在水平方向上受到摩擦力,不可能加速运动.故B错误;C、若重力小于洛伦兹力,滑环受到向下的弹力,则受到摩擦力,做减速运动,当洛伦兹力等于重力时,又做匀速运动,故C正确;D、若重力大于洛伦兹力,滑环受到向上的弹力,则受到摩擦力,将做减速运动,最后速度为零,故D正确.故选ACD。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、1.44~1.46V均可,1.70~1.80Ω均可【解析】①根据电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:

②由U-I图象所示可知,图象与纵轴交点坐标值是1.45V,电源电动势E=1.45V,电源内阻为:。12、2.001.0000BC【解析】

(1)游标卡尺的主尺读数为20mm,游标读数为0.1×0mm=0.0mm,则最终读数为20.0mm=2.00cm摆长的大小l==99.00cm+1.00cm=100.00cm=1.0000m。根据得,。(2)根据得,①。A、由公式①可知,重力加速度的测量值的大小与摆球的质量无关。故A错误;B、他的摆没在竖直面内摆动,而成了圆锥摆,设圆锥摆的摆线与竖直方向之间的夹角为θ,则:可得:可知圆锥摆的周期小于单摆的周期;由于T的测量值减小,所以重力加速度g的测量值增大。故B正确;C、数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次,则周期的测量值:T=,全振动次数n增大,则周期T的测量值减小,所以重力加速度g的测量值增大。故C正确;D、直接将线长作为摆长来计算,则摆长L减小,所以重力加速度g的测量值减小。故D错误故选:BC(3)根据得:。则图线的斜率为:。则有:。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)-0.08J(2)7m/s(3)0.6N【解析】

(1)W=-qE·2RW=-0.08J(2)设小滑块到达Q点时速度为v,由牛顿第二定律得mg+qE=m小滑块从开始运动至到达Q点过程中,由动能定理得-mg·2R-qE·2R-μ(mg+qE)x=mv2-mv联立方程组,解得:v0=7m/s.(3)设小滑块到达P点时速度为v′,则从开始运动至到达P点过程中,由动能定理得-(mg+qE)R-μ(qE+mg)x=mv′2-mv又在P点时,由牛顿第二定律得FN=m代入数据,解得:FN=0.6N由牛顿第三定律得,小滑块通过P点时对轨道的压力FN′=FN=0.6N.(1)根据电场力做功的公式求出电场力所做的功;(2)根据小滑块在Q点受的力求出在Q点的速度,根据动能定理求出滑块的初速度;(3)根据动能定理求出滑块到达P点的速度,由牛顿第二定律求出滑块对轨道的压力,由牛顿第三定律得,小滑块通过P点时对轨道的压力.14、(

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论