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文档简介

2027届河南省豫西南部分示范性高中高二物理第一学期期中预测试题注意事项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、一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下.若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为()A.动能减小B.电势能增加C.动能和电势能之和减小D.重力势能和电势能之和增加2、如图所示,a、b是带有同种电荷的小球,用绝缘细线挂于同一点,两球静止时离水平地面的高度相等,不计空气阻力,两球带电荷量不变。若同时将两细线剪断,则下列说法中正确的是A.a球先落地B.两球落地时动能相等C.落地时a球飞行的水平距离比b球小D.在飞行过程中,a球受到的电场力比b球受到的电场力小3、A、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动,在相同时间内,它们通过的路程之比是4:3,运动方向改变的角度之比是3:2,则它们A.线速度大小之比为3:4B.角速度大小之比为1:1C.圆周运动的半径之比为2:1D.向心加速度大小之比为2:14、在点电荷Q产生的电场中有a,b两点,相距为d,已知a点的场强大小为E,方向与ab连线成30°角,b点的场强方向与ab连线成120°角,如图所示,则点电荷Q的电性和b点的场强大小为A.正电、E/3 B.负电、E/3 C.正电、3E D.负电、3E5、智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接为移动设备充电的储能装置,充电宝的转换率是指充电宝放电总量占充电宝容量的比值,一般在0.6~0.7,如图为某一款移动充电宝,其参数见下表,下列说法正确的是()容量20000mAh兼容性所有智能手机边充边放否保护电器是输入DC5V2AMAX输出DC5V0.1A-2.5A尺寸156*82*22mm转换率0.60产品名称索杨SY10-200重量约430gA.充电宝充电时将电能转化为内能B.该充电宝最多能储存的能量为C.该充电宝电量从零到完全充满所用时间约为2hD.用该充满电的充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,理论上能充满4次6、关于电阻和电阻率的说法中,正确的是()A.导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻,因此只有在导体中有电流通过时才有电阻B.由R=U/I可知导体的电阻与导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比C.电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量,电阻率ρ越大,材料导电性能越差D.将一根导线等分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一二、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,电动势为E,内阻为r的电源与滑动变阻器R1、定值电阻R2、定值电阻R3、平行板电容器及理想电流表组成闭合电路,图中电压表为理想电压表,当滑动变阻器R1的触头向左移动一小段时,则()A.电流表读数增大B.电容器带电荷量增加C.R2消耗的功率减小D.电压表与电流表示数变化量之比不变8、如图所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的匀强磁场,质量为m、电荷量为q的粒子在环中做半径为R的圆周运动,A、B为两块中间开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子顺时针飞经A板时,A板电势升高为U,B板电势仍保持为零,粒子在两极板间电场中得到加速,每当粒子离开B板时,A板电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变,粒子自身重力不计,则A.粒子从A板小孔处由静止开始在电场作用下加速,绕行n圈后回到A板时获得的总动能为nqUB.在粒子绕行的整个过程中,A板的电势可以始终保持为+UC.在粒子绕行的整个过程中,每一圈的周期不变D.为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,则粒子绕行第8圈时的磁感应强度为9、板间距为d的平行板电容器所带电荷量为Q时,两极板间的电势差为U1,板间场强为E1,电容器的电容为C1.现将电容器所带电荷量变为3Q,板间距变为d3,其他条件不变,这时两极板间电势差为U2,板间场强为E2,电容器电容为C2,下列说法正确的是A.C2=3C1,U2=U1B.C2=3C1,E2=4E1C.U2=U1,E2=3E1D.U2=2U1,E2=2E110、在静电场中,下列说法正确的是()A.场强处处为零的区域内,电势一定也处处为零B.场强处处相同的区域内,电势一定也处处相同C.电场强度的方向总是跟等势面垂直D.电势降低最快的方向就是电场强度的方向三、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)电流表G1的满偏电流Ig=5mA,内阻r=290Ω,把它改装成如图所示的一个多量程多用电表,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程。当开关S接到1或2位置时为电流档,其中小量程为0—10mA,大量程为0—100mA。(1)(多选)关于此多用电表,下列说法正确的是________(填字母代号)。A.开关S接到位置4、5时是欧姆档,欧姆表内阻相等,只是测量倍率不同B.开关S接到位置5、6时是电压档,接到位置6比接到位置5时的量程大C.无论做什么电表使用,表盘的刻度都是均匀的D.无论做什么电表使用,必须使电流从A表笔流入电表,从B表笔流出电表(2)当把开关S接到位置4时,先短接A、B进行欧姆调零,而后将一已知阻值为3600Ω电阻R接到两表笔间,指针恰好偏转到电流表G1满刻度的1/3处,则该欧姆表的内阻为______Ω。12.(12分)某同学组装一个多用电表。可用的器材有:微安表头(量程100μA,内阻900Ω);电阻箱R1(阻值范围0~999.9Ω);电阻箱R2(阻值范围0~99999.9Ω要求利用所给器材先组装一个量程为1mA的直流电流表,在此基础上再将它改装成量程为3V的直流电压表。组装好的多用电表有电流1mA和电压3V两挡。回答下列问题:(1)在虚线框内画出电路图并标出R1和R2,其中*为公共接线柱,a和b分别是电流挡和电压挡的接线柱___________。(2)电阻箱的阻值R1=_____________Ω;R2=____________Ω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)如图所示的坐标平面内,y轴左侧存在方向垂直纸面向外、磁感应强度大小的匀强磁场,在y轴的右侧存在方向垂直纸面向里、宽度的匀强磁场B2,某时刻一质量、电量的带电微粒(重力可忽略不计),从x轴上坐标为(,0)的P点以速度沿y轴正方向运动.试求:(1)微粒在y轴左侧磁场中运动的轨道半径;(2)微粒第一次经过y轴时,速度方向与y轴正方向的夹角;(3)要使微粒不能从右侧磁场边界飞出,B2应满足的条件.14.(16分)如图甲所示,n=15匝的圆形线圈M,其电阻为1Ω,它的两端点a、b与阻值为2Ω的定值电阻R相连,穿过线圈的磁通量的变化规律如图乙所示.(1)判断a、b两点的电势高低;(2)求a、b两点的电势差.15.(12分)在静电场中把电荷量为2.0×10-9C的正电荷从A点移动到B点,静电力做功为-1.5×10-7J,再把该电荷从B点移到C点,静电力做功为4.0×10-7J.(1)A、B、C三点中哪点的电势最高,哪点的电势最低;(2)A、B间,B、C间,A、C间的电势差各是多大;(3)把-1.5×10-9C的电荷从A点移到C点,静电力做多少功.

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】

物体做曲线运动过程中受到的合力指向轨迹内侧,并且运动过程中小球只受电场力和重力,所以合力竖直向上,合力与运动方向夹角为锐角,做正功,动能增大,电场力方向向上,电场力做正功,电势能减小,AB错误;根据功能关系可知,在从a到b的运动过程中只有重力、电场力做功,因此重力势能、电势能、动能三者之和保持不变,因该过程中动能增加,因此重力势能和电势能之和减小,故C正确;从a到b的运动过程中重力做负功,重力势能增加,因此动能和电势能之和减小,故D错误.做此类题目的关键是根据物体做曲线运动过程中受到的合力指向轨迹内侧判断受力情况,本题在电场和重力场的复合场中重点考察带电小球的功能关系转化.在学习过程中要明确各种功能关系是解这类问题的关键.2、C【解析】

根据根据牛顿第三定律得:A球对B球的库仑力等于B球对A球的库仑力.未剪断两根细线时,对小球受力分析,根据平衡条件和相似三角形表示两球质量的大小关系,抓住竖直方向上运动规律相同,比较运动的时间,根据水平方向上动量守恒比较两球在水平方向上的速度,从而比较落地时水平距离,结合动能定理比较两球落地的动能;【详解】A、同时剪断细线后,二者在竖直方向上均只受重力,故在竖直方向上均做自由落体运动,可知两球同时落地,故A错误;C、对小球受力分析,根据平衡条件有:mag=F库tanα,mbg=F库tanβ,由于β>α,所以ma>mb,而剪断细线后,在水平方向上,a、b组成的系统动量守恒,B、由于库仑力对a球做功较小,重力对a球做功较大,根据动能定理可知,无法比较两球落地的动能,故B错误;D、在飞行过程中,根据牛顿第三定律可知,a球受到的电场力等于b球受到的电场力,故D错误;故选C。关键是运用平衡条件分析两物体质量关系,采用运动的分解法分析小球的运动规律,剪断细线后,在水平方向上,a、b组成的系统动量守恒。3、D【解析】

A.时间相同情况下,路程之比为,则线速度之比为,故A错误.B.时间相同情况下,角度改变之比为,则角速度之比为,故B错误.C.根据:可知半径之比为,故C错误.D.由向心加速度公式:可知向心加速度之比为,故D正确.故选D.4、D【解析】

将场强、延长,交点即为点电荷所在位置,如图所示,由于电场强度方向指向点电荷Q,则知该点电荷带负电。

如图,根据几何知识分析解得,a点到Q点的距离,b点到Q点的距离,a、b两点到点电荷Q的距离之比为:

由公式,得:a、b两点场强大小的比值为:,则,故ABC错误,D正确。5、D【解析】充电宝充电时将电能转化为化学能,故A错误;容量最多能储存能量为,故B错误;,故C错误;由于其转换率为0.6所以释放的电荷量为,对电池充电的次数为,故D正确.6、C【解析】电阻是导体对电流的阻碍作用,是导体本身的一种特性,导体的电阻与其两端的电压以及通过导体的电流无关,公式只是电阻的计算式,AB错误;电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量,电阻率ρ越大,材料导电性能越差,其大小和材料以及温度有关,与导体的长度无关,故C正确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】试题分析:由滑片的移动可知滑动变阻器接入电阻的变化,再由闭合电路欧姆定律可求得电路中电流的变化;由欧姆定律可求得电压表示数与电流表示数的比值.解:A、变阻器R的触头向左移动一小段时,阻值R1减小,回路的总电阻减小,所以回路的总电流增大,则电流表读数增大,故A正确;B、由A选项可知,路端电压U减小,所以电压表的示数减小,则电容器的电量减小,故B错误;C、由于回路总电流增大,则R3电压增大,因此R2电压减小,由于R2电阻不变,所以R2消耗的功率减小,故C正确;D、根据题意可知,电压表与电流表变化量的示数之比即为电源的内阻,因此之比不变,故D正确;故选ACD.【点评】本题考查闭合电路欧姆定律的动态分析,要熟练掌握其解决方法为:局部﹣整体﹣局部的分析方法;同时注意部分电路欧姆定律的应用.8、AD【解析】

A.粒子在电场中加速,根据动能定理,有En=nqU,故A正确;B.在粒子绕行的整个过程中,若A板电势始终保持为+U,粒子再次经过电场时速度v与受力方向相反,故将减速,故B错误;C.粒子始终保持做半径为R的匀速圆周运动显然因粒子速度不断增加,则周期会逐渐减小,故C错误;D.由动能定理知得到由牛顿第二定律,则有:解得:以vn结果代入,得感应强度为当n=8时故D正确;9、AC【解析】试题分析:板间距为d时C1=εS4πkd,C2=εS4πkd3=3εS4πkd考点:考查了电容器的动态变化【名师点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据C=εS4πkd判断电容器的电容变化情况,然后结合E=U10、CD【解析】

AB.场强的定义和电势定义方式完全不同,所以二者大小关系无必然联系,AB错误;C.电场线和等势面处处垂直,所以电场强度的方向总是跟等势面垂直,C正确;D.沿电场线方向电势降低最快,所以电势降低最快的方向就是电场强度的方向,D正确。故选CD。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、BD1800Ω【解析】(1)当转换开关S旋到位置4时,表头与电表中的电源相连接,是电阻档,开关接5时,没有电源,此时电阻与电流表串联,故为电压档,A错误;当转换开关S旋到5串联的电阻小于旋转到6串联的电阻,可知旋转到6,串联的电阻大,分压作用大,电压表量程大,B正确;多用电表的欧姆档表盘是不均匀的,C错误;为了让表头正向偏转,无论做什么电表使用,必须使电流从A表笔流入电表,从B表笔流出电表,故D正确.(2)将一已知阻值为3600Ω电阻R接到两表笔间,根据闭合电路欧姆定律有:;而当欧姆表短接时有,联立解得12、(1)如图所示(2)1002910【解析】(1)R1的电阻比较小,所以R1与表头并联构成大量程的的电流表,R2的阻值比较大,与改装后的电流表串联可充当大量程的电压表,设计电路图如图所示;改装电流表需要并联一个电阻,要改装1mA的电流表需要并联的电阻R并=IgRg并联后的总电阻为R'要改装3V电压表需要串联电阻,串联电阻的阻值为R串本题答案是:(1)如图所示(2)1002910点睛:利用串并联的关系求解改装电表时需要串联的电阻或者并联的电阻大小。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)r1=

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