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文档简介

2027届江苏省苏州市景范中学物理高二上期中监测试题注意事项: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、对于电动势的定义式E=W/q的理解,正确的是()A.E与W成正比B.E与q成反比C.W表示非静电力D.E的大小与W,q无关2、如图a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个平行四边形的四个顶点.电场线与平行四边形所在的平面平行.已知a点的电势是2V,b点的电势是5V,c点的电势是9V.由此可知,d点的电势为(

)A.6VB.7VC.9VD.5V3、如图所示,一圆心为O、半径为R的圆中有两条互相垂直的直径AC和BD,电荷量分别为+Q、-Q的点电荷放在圆周上,它们的位置关系关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为60°。两个点电荷的连线与AC的交点为P,取无穷远电势为零,则下列说法正确的是()A.P点的场强为0,电势也为0B.A点电势低于C点电势C.点电荷+q沿直线从A到C的过程中电势能先减小后增大D.点电荷-q在B点具有的电势能小于在D点具有的电势能4、如图所示是蹦床运动员在空中表演的情景,在运动员从最低点开始反弹至即将与蹦床分离的过程中,下列说法中正确的是A.蹦床对人的弹力增大 B.弹性势能增大C.动能增大 D.重力势能增大5、如图所示,两平行直导线与矩形线圈处在同一平面内,且矩形线圈位于两导线中央,导线上通有大小相等的电流,则()A.两电流同向时,穿过线圈的磁通量为零B.两电流同向时,在线圈区域产生的磁感应强度方向相同C.两电流反向时,穿过线圈的磁通量为零D.两电流反向时,在线圈区域产生的磁感应强度方向相反6、如图所示,甲、乙两人静止在光滑的冰面上,甲沿水平方向推了乙一下,结果两人向相反方向滑去。已知甲的质量为45kg,乙的质量为50kg。则下列判断正确的是A.甲的速率与乙的速率之比为1:1B.甲的加速度大小与乙的加速度大小之比为9:10C.甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1D.甲的动能与乙的动能之比为1:1二、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、铅蓄电池的电动势为2V,这表示()A.不管接怎样的外电路,蓄电池两极间的电压也恒为2VB.蓄电池能在1s内将2J的化学能转变成电能C.电路中每通过1C电量,电源把2J的化学能转化为电能D.电路中通过相同的电荷量时,蓄电池比1节干电池非静电力做的功多8、如图所示,木块静止在光滑水平桌面上,一子弹平射入木块的深度为d时,子弹与木块相对静止,在子弹入射的过程中,木块沿桌面移动的距离为L,木块对子弹的平均阻力为f,那么在这一过程中下列说法正确的是()A.木块的机械能增量fLB.子弹的机械能减少量为f(L+d)C.系统的机械能减少量为fdD.子弹内能的增加量为fd9、有一电热器,额定电压为220V,额定功率为1000W.现要把它改装一下,用在电压为110V的电路中,若要使它消耗的功率仍为1000W.下面做法中正确的是()A.将电热器中的电热丝截去一半B.将电热器中的电热丝截去3/4,只留下1/4C.在电热器中再并联一根与原来相同的电热丝D.将电热器中的电热丝等分成两段,再并联起来10、如图1所示,直线AB是某电场中的一条电场线,一电子仅在电场力作用下,由电场线上A点沿直线运动到B点,其速度平方v2与位移x的关系如图2所示.对于电场中A、B两点,以下判断正确的是A.A点场强小于B点场强B.A点的电势低于B点的电势C.电子从A点运动到B点,电场力做负功D.电子在A点的电势能大于在B点的电势能三、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)请在右图方框中画出“测绘小灯泡伏安特性曲线”实验的实验电路图,采用该电路图实验时其测量结果比实际真实值________(填“偏大”、“偏小”、“不变”)12.(12分)某同学为了测量一段电阻丝AB的电阻率ρ做了以下实验(1)首先利用螺旋测微器测量电阻丝的直径d.转动旋钮使测微螺杆与测砧接触时,示数如图1所示,将电阻丝置于测微螺杆与测砧间正确测量时,示数如图2所示,则电阻丝的直径d=__________mm.(2)该同学设计了如图3所示的电路.已知滑片P与电阻丝接触良好,其它连接导线电阻不计.现有以下器材:A.待测电阻丝ABB.电源(已知电动势为E,内阻不计)C.电流表AD.阻值为R的定值电阻E.毫米刻度尺F.开关S,导线若干①连接好电路,闭合开关S,调节滑片P的位置,测出电阻丝AP的长度x和电流表的读数/;改变P的位置,共测得多组x与Ⅰ的值.②根据测出的Ⅰ的值,计算出的值,并根据这些数据点作出-x图像如图4所示.③由~x图像可得电阻丝电阻率ρ=__________.并可测得电流表A的内阻RA=__________.(均用题给符号表示)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,在平面直角坐标系xOy中,第I象限存在沿y轴负方向的水平匀强电场,在y轴负半轴上的某处固定着一点电荷(设匀强电场与点电荷电场以x轴为界互不影响),一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入第IV象限,此后在点电荷作用下做匀速圆周运动,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出,OP=3R.不计粒子重力,静电力常量为k,求:(1)M、N两点间的电势差UMN;

(2)固定x轴下侧平面内的点电荷电量Q.14.(16分)利用电场、磁场可以控制带电粒子的运动。如图所示,在平面直角坐标系xOy中,有一个半径为r的圆形区域,其圆心坐标为(r,0)。在这个区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场。在直线y=-r的下方,有水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E。一质子从O点沿x轴正方向射入磁场,在磁场中做半径为r的匀速圆周运动。已知质子的质量为m,电荷量为+q,不计质子的重力。求:(1)运动轨迹由哪两个图形构成;(2)质子在磁场中运动时速度的大小υ;(3)质子离开磁场后经多长时间到达y轴;(4)质子运动到y轴时距O点的距离L。15.(12分)如图,A.B.C三点在匀强电场中,AC⊥BC,∠ABC=60°,BC=20cm,把一个电量q=1×10-5C的正电荷从A移到B,电场力不做功;从B移到C,电场力做功为,求该匀强电场的场强大小和方向?

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】

电动势是电源本身的性质,电动势表征电源将其他形式的能转化为电能的本领大小,故W应为非静电力做功.【详解】A、B、D、本公式采用的是比值定义法,电动势为电源本身的性质,与W及q无关,故A,B错误;D正确;C、W应为非静电力所做的功,表示电源把其它能转化为电能储存起来,而不是非静电力;故C错误.故选D.电动势是电源本身的性质,其大小与做功及移送的电量无关.2、A【解析】

在匀强电场中,每前进相同的距离,电势的降落相等,故:,代入数据有:,解得:,故A正确,B、C、D错误;故选A.关键是记住“匀强电场中每前进相同的距离电势的降落相等”的结论,并能灵活运用.3、D【解析】

A.+Q在P点产生的场强方向向右,-Q在P点产生的场强方向也向右,根据叠加原理可知P点的场强不为0,故A错误;B.AC连线是等量异种点电荷电场中一条等势线,故AC两点的电势相等,故B错误;C.AC连线是等量异种点电荷电场中一条等势线,点电荷+q从A到C的过程中电势能不变。故C错误;D.根据顺着电场线方向电势降低,结合电场线的分布情况可知,B点的电势高于D点电势,由电势能公式分析可知,点电荷-q在B点的电势能小于在D点具有的电势能。故D正确。故选D。4、D【解析】

在运动员从最低点开始反弹至即将与蹦床分离的过程中,弹力减小,故A错误;在运动员从最低点开始反弹至即将与蹦床分离的过程中,形变量减小,弹性势能减小,故B错误;合力先是向上的,后是向下的,速度先增加后减小,动能先增加后减小,故C错误;在运动员从最低点开始反弹至即将与蹦床分离的过程中,运动员一直向上运动,重力势能增大,故D正确.5、A【解析】

AC.当电流同向时,根据右手安培定则,两电流在线圈处产生的磁场方向垂直于线圈,方向相反;电流方向相反时,在线圈处产生的磁场方向相同,磁通量可以理解为穿过线圈的磁感线的条数,方向相同时条数相加,相反时相减,C错误A正确;BD.当电流同向时,根据右手安培定则,两电流在线圈处产生的磁场方向垂直于线圈,方向相反;电流方向相反时,在线圈处产生的磁场方向相同,BD错误。故选A。6、C【解析】

甲、乙两人组成的系统动量守恒,以两人组成的系统为研究对象,以甲的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m甲v甲-m乙v乙=0,所以:;故A错误;甲与乙之间的作用力为作用力与反作用力,大小相等,由牛顿第二定律:a=F/m,所以:.故B错误;甲、乙两人组成的系统动量守恒,所以分离后二者动量大小相等,方向相反。由动量定理:I=△mv=△P可知,甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1.故C正确;动能的表达式:Ek=mv2=,所以:.故D错误。故选C。该题考查动量、能量的转化与守恒,题中两人组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出两人的速度之比。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、CD【解析】

A.当电池不接入外电路,蓄电池两极间的电压为2V;当电池接入电路时,两极间的电压小于2V。故A错误。

B.铅蓄电池的电动势为2V,表示非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功为2J,即电能增加2J,与时间无关,故B错误。C.电路中每通过1C电荷量,铅蓄电池将1C的正电荷从负极移至正极的过程中,克服静电力做功W=qU=1C×2V=2J故电势能增加2J,即2J化学能转化为电能。故C正确。

D.1节干电池电动势为1.5V,因此通过相同的电荷量时,蓄电池比1节干电池非静电力做的功多。故D正确。8、ABC【解析】

A.子弹对木块的作用力大小为f,木块相对于地的位移为L,则子弹对木块做功为fL,而木块的重力势能不变,根据动能定理得知,木块动能的增加量等于子弹对木块做功,为fL,故A正确;B.子弹相对于地面的位移大小为L+d,则木块对子弹的阻力做功为−f(L+d),根据动能定理得知:子弹动能的减少量等于子弹克服阻力做功,大小为f(L+d),故B正确;C.子弹相对于木块的位移大小为d,则系统克服阻力做功为fd,根据功能关系可知,系统动能的减少量为fd,故C正确;D.根据能量守恒定律知,子弹和木块组成的系统产生的热量为fd,故D错误.故选ABC。9、BD【解析】AB.根据公式P=U2/R,电热丝消耗的功率不变,电压为额定电压的1/2,则电阻应为原来的1/4,根据电阻定律得,电热丝的长度应为原来的1/4,可将电热器中的电热丝截去3/4.故A错误,B正确;C.若在电热器中再并联一根与原来相同的电热丝,总电阻变为1/2,电压为额定电压的1/2,电热丝消耗的功率为原来的1/2,不符合题意.故C错误;D.若将电热器中的电热丝等分成两段,再并联起来,根据电阻定律可知电阻变为原来的1/4,符合要求.故D正确.故选BD10、BD【解析】

AC.由速度平方v2与位移x的关系图象看出,图线的斜率不变,电子的速度增大,电子所受电场力沿AB且做正功,由动能定律,故E为常量,为匀强电场,故AC错误。B.电子所受电场力逆着电场方向,电场方向沿BA,沿电场线的方向电势降低。故B正确。D.由速度图象看出,电子的速度增大,动能增大,根据能量守恒得知,电子的电势能减小,即电子在A点的电势能大于在B点的电势能,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、偏小【解析】测绘小灯泡伏安特性曲线要求电压能够从零开始变化,所以滑动变阻器应采用分压接法;灯泡正常发光时电阻较小,电压表内阻远大于灯泡内阻,电流表应采用外接法。实验电路图如图所示:由于电压表的分流,电流测量值大于真实值,由欧姆定律可知,电阻测量值小于真实值,即测量值和真实值相比偏小。12、【解析】

(1)由图1所示可知,螺旋测微器的误差为:0mm+11.5×0.01mm=0.115mm,由图2所示螺旋测微器可知,其示数为:0.5mm+37.0×0.01mm=0.870mm,则金属丝的直径:d=0.870mm-0.115mm=0.755mm;(2)根据电阻定律,有:,由闭合电路的欧姆定律:E=I(R+RA+ρ),即,则由图像可得:;,则;解得:.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);(2)【解析】

(1)粒子在第一象限做类平抛运动,根据类平抛的特点可以求出末速度大小,再根据动能定理可求出电势差;(2)

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