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文档简介

2027届武威市重点中学物理高二第一学期期中综合测试试题注意事项: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、质量和电量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示,下列表述正确的是()A.洛伦兹力对M、N做正功B.M的速率小于N的速率C.M带负电,N带正电D.M的运行时间大于N的运行时间2、直线ab是电场中的一条电场线,从a点无初速度释放一电子,电子仅在电场力作用下,沿直线从a点运动到b点,其电势能随位移x变化的规律如图乙所示。设a、b两点的电场强度分别为和,电势分别为和,则()A. B. C. D.3、关于电流强度,下列说法正确的是A.根据可知,I与t一定成正比B.根据可知,当电流I一定时,q与t成正比C.因为电流有方向,所以电流是矢量D.电流强度的单位是库仑4、如图所示,平行板电容器与一个恒压直流电源连接,下极板通过A点接地,一带正电小球被固定于P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则()A.平行板电容器的电容将变大B.静电计指针张角变小C.电容器的电荷量不变D.带电小球的电势能将增大5、大小分别为3N和6N的两个共点力,其合力大小可能是()A.2NB.9NC.12ND.18N6、现代观测表明,由于引力作用,恒星有“聚集”的特点,众多的恒星组成了不同层次的恒星系统,最简单的恒星系统是两颗互相绕转的双星,事实上,冥王星也是和另一星体构成双星,如图所示,这两颗行星m1、m2各以一定速率绕它们连线上某一中心O匀速转动,这样才不至于因万有引力作用而吸引在一起,现测出双星间的距离始终为L,且它们做匀速圆周运动的半径r1与r2之比为3∶2,则()A.它们的角速度大小之比为2∶3B.它们的线速度大小之比为3∶2C.它们的质量之比为3∶2D.它们的周期之比为2∶3二、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,A、B两个平行金属板充电后与电源断开,B板接地,C、D是A、B两板间的两个点,以下说法正确的是()A.A板不动,将B板向下移动一小段距离,则C点电势升高B.A板不动,将B板向下移动一小段距离,则C、D两点间电势差变大C.B板不动,将A板向上移动一小段距离,则C点电势不变D.B板不动,将A板向上移动一小段距离,则C、D两点间电势差变小8、一台发电机产生的交变电流的图象如图所示,该交变电流A.周期是0.01sB.电动势有效值为220VC.在时,线圈平面与中性面重合D.在时,穿过线圈的磁通量变化率最大9、在光滑水平面上,A、B两小车中间有一弹簧,如图所示.用左、右手分别抓住小车A、B,将弹簧压缩后使两小车均处于静止状态.将两小车及弹簧看做一个系统,下列说法中正确的是()A.两手同时放开后,系统总动量始终为零B.先放开左手再放开右手后,系统总动量不守恒C.先放开左手再放开右手后,系统总动量向左D.先放开左手再放开右手后,系统总动量向右10、如图所示的电路中,电源的电动势为、内阻为(),定值电阻.闭合开关,理想电压表示数为,理想电流表示数为;在滑动变阻器的滑片由端滑到端的过程中A.先变小后变大B.与的比值先变大后变小C.与的乘积先增大后减小D.的变化量的绝对值与的变化量的绝对值的比值小于三、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)如图是某实验小组为了定性探究平行板电容器的电容与其结构之间的关系装置图。充电后与电源断开的平行板电容器的板与静电计相连,板和静电计金属壳都接地,板通过绝缘柄固定在铁架台上,人手通过绝缘柄控制板的移动。请回答下列问题:(1)本实验采用的科学方法是__A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法(2)在该实验中,静电计的作用是___A.测定该电容器的电荷量B.测定该电容器两极的电势差C.测定该电容器的电容D.测定、两板之间的电场强度(3)在实验中观察到的现象是___A.甲图中的手水平向左移动时,静电计指针的张角变大B.乙图中的手竖直向上移动时,静电计指针的张角变小C.丙图中的手不动,而向两板间插入陶瓷片时,静电计指针的张角变大D.丙图中的手不动,而向两板间插入金属板时,静电计指针的张角不变。12.(12分)要测量一个由新材料制成的均匀圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:(1)用螺旋测微器测量其直径如图甲,可知其直径D为_________mm;用游标卡尺测量其长度如图乙,可知其长度L为_________cm;(2)选用多用电表的欧姆挡的“×1”挡,按正确的操作步骤测量圆柱体的电阻,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值约为____Ω;(3)为更精确地测量其电阻,要求用伏安法测电阻,可供选择的器材:电流表A1(量程0~300mA,内阻约2Ω);电流表A2(量程0~150mA,内阻约10Ω);电压表V1(量程0~1V,内阻r=1000Ω);电压表V2(量程0~15V,内阻约为3000Ω);定值电阻R0(内阻为2000Ω);滑动变阻器R1(最大阻值5Ω);滑动变阻器R2(最大阻值1000Ω);电源E(电动势约为4V,内阻r约为1Ω);开关,导线若干.为了使测量尽量准确,测量时电表读数不得小于其量程的1/3,电压表V2量程太大,电压表V1量程太小,因此可以把电压表V1与定值电阻R0____联(填“串”或“并”)改装成新电压表,则新电压表量程为________,然后再进行实验;电流表应选_________,滑动变阻器应选___________(选填代号)(4)若某次调节滑动变阻器后电压表V1读数为U,电流表读数为I,则此圆柱体材料的电阻率ρ=_________(用题中给出的字母代号表示);若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ=__________(保留2位有效数字).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)已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,引力常量为G。如图所示,A为在地面附近绕地球做匀速圆周运动的卫星,B为地球的同步卫星。(1)求卫星A运动的速度大小v;(2)求卫星B到地面的高度h。14.(16分)一个带电粒子只在电场力作用下通过匀强电场中的a、b两点,一簇带箭头的实线表示匀强电场的电场线,如图所示.已知带电粒子通过a、b两点的速度大小分别是5m/s和3m/s,粒子的质量是200g,a、b两点的电势差为80V.(1)试判断带电粒子所带电荷的种类.(2)带电粒子所带的电荷量.15.(12分)如图所示的直角坐标系中,在直线x=-2l0的y轴区域内存在两个大小相等、方向相反的有界匀强电场,其中x轴上方的电场的方向沿y轴负方向,x轴下方的电场方向沿y轴正方向,在电场左边界上A(-2l0,-l0)到C(-2l0,0)区域内,连续分布着电荷量为+q,质量为m的粒子,从某时刻起由A点到C点间的粒子,依次连续以相同的速度v0沿x轴正方向射入电场,若从A点射入的粒子,恰好从y轴上的(0,l0)沿x轴正方向射出电场,其轨迹如图所示,不计粒子的重力及它们间的相互作用。求:(1)匀强电场的电场强度E;(2)AC间还有哪些位置的粒子,通过电场后也能沿x轴正方向运动?

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】洛伦兹力始终与速度的方向垂直,不做功,故A错误;由左手定则判断出N带正电荷,M带负电荷,故C正确;粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力:,解得:,在质量与电量相同的情况下,半径大说明速率大,即M的速度率大于N的速率,故B错误;粒子的运动周期均为:,可知粒子在磁场中运动半周,即时间为周期的一半,所以M的运行时间等于N的运行时间,故D错误。所以C正确,ABD错误。2、C【解析】

AB.电势能的变化等于克服电场力做功,即电势能随位移变化图像中切线斜率,即由图像可知切线的斜率逐渐变小,所以电场强度逐渐变小,即故AB错误;CD.从a到b电势能逐渐减小,说明电场力做正功,而电子所受电场力的方向与电场强度方向相反,即电场从b指向a,从高电势指向低电势,即故C正确,D错误。故选C。3、B【解析】

A.由电流定义式可知电流与不会成正比,在电荷量一定时,电流与成反比,故选项A不符合题意;B.由电流定义式可知在电流一定时,与成正比,故选项B符合题意;C.电流有大小,有方向,运算的时候遵守代数运算法则,电流是标量,故选项C不符合题意;D.电流强度的单位安培,安培是国际单位制中的基本单位之一,故选项D不符合题意。4、D【解析】将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离后两极板间的距离变大,根据公式可得电容减小,A错误;电容器两极板和电源相连,所以电容器两极板间的电压恒定不变,故静电计的张角不变,B错误;根据可知Q减小,C错误;根据公式可知两极板间的电场强度减小,P点与上极板间的电势差减小,而P点的电势比上极板低,上极板的电势不变,则P点的电势增大,因为油滴带正电荷,则小球的电势能增大,D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5、B【解析】

据平行四边形法则可得,若二力方向相同时,合力大小为:F=F1+F2=3N+6N=9N,为最大值;若二力方向相反时,合力大小为:F=F2-F1=6N-3N=3N,为最小值,所以两力的合力大小可能范围为:3N≤F≤9N,从选项中得只有选项B在此范围内,所以B正确,ACD错误。6、B【解析】双星的角速度和周期都相同,故A、D均错,由Gm1m2L2=m1ω2r1,Gm1m2L2=m2ω2r2,解得m1∶m2=r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】A板不动,将B板向下移动一小段距离,d增大,根据电容的决定式C=εS4πkd、C=QU以及E=Ud得,E=4πkQεS,Q不变,则电场强度不变,则C与B板间的电势差增大,则C点的电势增大.CD间的距离不变,则C、D间的电势差不变.故A正确,B错误.B板不动,将A板向上移动一小段距离,同理,电场强度不变,C与B板间的电势差不变,B板的电势为零,则C点的电势不变.8、BC【解析】

A.由图可知,完成一个完整波形需要的时间为0.02s,也就是该交变电流的周期是0.02s,故A错误;B.由图可以知道,交流电的最大值为311V,对于正弦式交变电流,最大值是有效值的,所以,有效值:,故B正确;C.在时,电动势最小为0,则穿过线圈的磁通量变化率最小,磁通量最大,所以为中性面,故C正确;D.在时,电动势最小为0,则穿过线圈的磁通量变化率最小,磁通量最大;故D错误;9、AC【解析】

A.若两手同时放开A、B两车,系统所受合外力为零,系统动量守恒,由于系统初动量为零,则系统总动量为零。故A正确。

B.先放开左手,再放开右手后,两车与弹簧组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒。故B错误。

CD.先放开左手,再放开右手,系统所受合外力向左,系统所受合外力的冲量向左,系统总动量向左。故C正确;D错误。10、BD【解析】

A.在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中,滑动变阻器R1的有效电阻先增大后减小,外电路总电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律可知:总电流先变小后变大,路端电压先增大后减小,故A错误;BC.路端电压先增大后减小,所以R3中的电流先增大后减小,由于总电流先变小后变大,所以电流表示数先减小后变大,则与的比值先变大后变小,无法确定与的乘积变化情况,故B正确,C错误;D.将R3与电源看成新电源,新电源的内阻为r与R3的并联值小于r,由闭合电路欧姆定律可知,的变化量的绝对值与的变化量的绝对值即为新电源的内阻,故D正确。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、CBA【解析】

(1)[1].本实验中要控制一些量不变,然后再得出C的决定因素;故采用的是控制变量法;故选C;(2)[2].静电计的作用是测定电容器两极之间的电势差;故选B;(3)[3].实验中观察到的现象为:A、手水平向左移动时,板间距离增大时,根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大.故A正确;B、当手竖直上移时,正对面积减小;根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大.故B错误;C、插入电介质时,根据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小.故C错误;D、而向两板间插入金属板时,板间距离减小,据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小.故D错误;12、22串【解析】

(1)螺旋测微器:不动刻度为mm,可动刻度为15.0×0.01mm,则读数为2mm+15.0×0.01mm=2.150mm;游标卡尺是20分度的卡尺,其分度值为0.05mm,则图示读数为:60mm+3×0.05mm=60.15mm=6.015cm;(2)欧姆表表盘读数为22.0Ω,倍率为×1,故欧姆表读数为22.0Ω;(3)电压表V1内阻r=1000Ω,量程0~1V,偏小,需要串联分压电阻R0,内阻为2000Ω,故电压表量程增加为3V;最大电流:,,故电流表选择A2,为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,滑动变阻器可以采用分压接法,选择小电

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