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文档简介

2027届天一大联考海南省物理高二上期中考试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠.R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变大B.小电珠L变亮C.电容器C上电荷量减小D.电源的总功率变大2、一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,不计粒子所受的重力,则:()A.粒子带正电B.粒子的加速度逐渐减小C.A点的场强小于B点的场强D.粒子的速度不断增大3、关于元电荷的说法正确的是()A.元电荷就是电子B.元电荷带负电C.元电荷的电荷量为1.0×10-19CD.元电荷是自然界中的最小电荷量4、如图所示,平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度B1=1T;位于纸面内的细直导线,长L=1m,通有I=1A的恒定电流、导线与B1夹角为θ=60°;若使其受到的安培力为零,则该区域同时存在的另一个匀强磁场的磁感应强度B2的不可能值为A.T2 B.3T2 C.5、如图所示,小磁针的正上方,平行放置一直导线,当导线通入电流I时,小磁针A.转动,N极转向读者B.转动,S极转向读者C.不转动D.上下振动6、电阻R1与R2的伏安特性曲线如图所示,并把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,现把R1与R2串联在电路中,R1和R2消耗的电功率分别为P1和P2,串联总电阻为R,下列关于P1与P2大小及R的伏安特性曲线所在区域的叙述,正确的是()A.P1>P2,特性曲线在Ⅰ区B.P1<P2,特性曲线在Ⅰ区C.P1>P2,特性曲线在Ⅲ区D.P1<P2,特性曲线在Ⅲ区二、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、A、B是一条电场线上的两个点,一带电的微粒仅在静电力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,加速度增大.则此电场的电场线分布可能是(

)A. B.C. D.8、如图所示为x轴上A、B两点间电势随位置x变化的关系图象,电子仅在电场力作用下由A点沿x轴运动到B点,下列判断正确的是A.电子先减速后加速,加速度先减小后增大 B.电子先加速后减速,加速度先增大后减小C.电子从A到B过程中电势能先减小后增大 D.电场中A到B过程中电势能先增大后减小9、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图甲所示,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,带电粒子在磁场中运动的动能EK随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是()A.高频电源的变化周期应该等于B.匀强磁场的磁感应强度越大,则粒子获得的最大动能越大C.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大D.D形金属盒的半径越大,则粒子获得的最大动能越大10、如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面上,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置,如果将小球B向左推动少许,待两球重新达到平衡,则两个小球的受力情况与原来相比()A.两小球之间的距离减小B.水平推力F不变C.小球B对地面的压力不变D.竖直墙面对小球A的弹力减小三、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)某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验.气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成.(1)下面是实验的主要步骤:①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;②向气垫导轨通入压缩空气;③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器与弹射架并固定在滑块1的左端,滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;把滑块2放在气垫导轨的中间;⑤先接通打点计时器的电源,再放开滑块1,让滑块1带动纸带一起运动;在中间与滑块2相撞并粘在一起运动;⑥取下纸带,重复步骤④⑤,选出理想的纸带如图(b)所示;⑦测得滑块1的质量310g,滑块2(包括橡皮泥)的质量205g.(2)已知打点计时器每隔0.02s打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量为________kg·m/s;两滑块相互作用以后系统的总动量为________kg·m/s(保留三位有效数字).(3)试说明(2)中两结果不完全相等的主要原因是______________________________12.(12分)用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻,提供的器材如图所示(1)用实线代表导线把图(甲)所示的实物连接成测量电路_____.(两节干电池串联作为电源,图中有部分线路已连接好)(2)图(乙)中的6个点表示实验中测得的6组电流I、电压U的值,按照这些实验值作出U—I图线______,由此图线求得的电源电动势E=__________v,内电阻r=________Ω.(结果保留小数点后两位数字)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)水平放置的两块平行金属板长L=5.0cm,两板间距d=1.0cm,两板间电压为90v,且上板为正,一个电子沿水平方向以速度v0=2.0×107m/s,从两板中间射入,如图,求:(电子质量m=9.01×10-31kg)(1)电子飞出电场时沿垂直于板方向偏移的距离是多少?(2)电子离开电场后,打在屏上的P点,若S=10cm,求OP的长?14.(16分)如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.15.(12分)分别将核(质量为m0,电荷量为e),核(质量为4m0,电荷量为2e)以相同的初速度沿平行板中线射入两平行板A、B中,如图所示,两粒子都打在B板上,求两粒子的射程之比?(已知两板间电压为U,板间距离为d)

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、A【解析】

滑片向左移动,滑动变阻器的电阻变大,根据闭合电路的欧姆定律,干路电流减小,电流表的示数减小,串联电路的电阻遵循分压原理,则随着滑动变阻器电阻的增大,其分压相应增大,电压表示数增大,选项A正确.干路电流减小,小电珠变暗,选项B错误.电容器与变阻器并联,分压升高,则电容器上的电荷增多,选项C错误.干路电流减小,电源电动势不变,则电源的总功率减小,选项D错误.2、B【解析】试题分析:做曲线运动过程中,受到的合力指向轨迹的内侧,而粒子只受电场力,所以粒子受到的电场力与电场线方向相反,故粒子带负电,A错误;从A到B过程中,电场线越来越疏,A点的电场强度大于B点的电场强度,所以受到的电场力越来越小,故加速度越来越小,B正确C错误;粒子受到的电场力方向与速度方向夹角为钝角,所以电场力做负功,速度减小,D错误;考点:考查了电场强度,电场线,电势【名师点睛】解决这类带电粒子在电场中运动问题的关键是根据轨迹判断出电场力方向,利用电场中有关规律求解;明确电场力做功与电势能和动能间的关系.3、D【解析】

元电荷是指质子或电子的带电量,不是电子,故AB错误;元电荷就是电子或质子所带电量的数值,e=1.60×10-19C,故C错误;元电荷是自然界中的最小电荷量,任何带电体所带电荷都是元电荷的整数倍。故D正确;故选D。对于元电荷要注意它是最小的电量单位,明确这不是质子也不是电子,它只是在数值上等于它们的电量.4、A【解析】

通电导线受到的安培力为零,说明合磁感应强度方向与电流方向平行,根据三角形定则可知,当B2的方向与电流方向即合磁场方向垂直时,最小有:B2min=B1sin605、B【解析】试题分析:当导线中通过图示方向的电流时,根据安培定则判断可知,小磁针所在处磁场方向垂直纸面向里,小磁针N受力向里,S极受力向外,则小磁针N极转向里,S极转向读者.故选B。考点:安培定则【名师点睛】判断电流方向与磁场方向的关系是运用安培定则.小磁针N极受力方向与磁场方向相同。6、D【解析】

由图知R1<R2,二者串联电流相等,由P=I2R,知P1<P2,串联电阻R大于R1也大于R2,故其伏安特性曲线将在Ⅲ区,选D.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、AD【解析】

一带电的微粒仅在静电力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,加速度增大,那么所受电场力也越来越大,由F=qE知,场强增大,电场线越来越密。A.由图可以看出电场线越来越密。故A符合题意。B.由图可以看出电场线越来越疏。故B不符合题意。C.由图可以看出电场线越来越疏。故C不符合题意。D.由图可以看出电场线越来越密。故D符合题意。8、AD【解析】

A到B电势先降低后升高,因为沿着电场线方向电势逐渐降低,可知电场的方向先向右再向左,而粒子所受的电场力方向应先向左再向右,所以电子先减速后加速.图象切线的斜率大小等于场强,则知从A到B,场强先逐渐减小,后逐渐增大,所以粒子所受的电场力先减小后增大,加速度先减小后增大,故A正确,B错误.粒子所受的电场力方向应先向左再向右,电场力先做负功后做正功,电势能先增大后减小.故C错误,D正确.故选AD.解决本题的关键知道电势的高低与电场方向的关系,知道电场力做功与电势能的关系,知道图象切线的斜率大小等于场强.9、BD【解析】解:A、交流电源的周期必须和粒子在磁场中运动的周期一致,故电源的变化周期应该等于2,故A错误;BC、根据半径公式知,则所以匀强磁场的磁感应强度越大,D形金属盒的半径越大,则粒子获得的最大动能越大,故BD正确;C错误;综上所述本题答案是:BD点睛:本题考查了回旋加速器的原理,特别要记住粒子获得的最大动能是由D型盒的半径决定的.10、CD【解析】

以A球为研究对象,分析受力,作出力图如图1所示:

设B对A的库仑力F与墙壁的夹角为θ,由平衡条件得竖直墙面对小球A的弹力为:N1=mAgtanθ将小球B向左推动少许时θ减小,则N1减小。

再以AB整体为研究对象,分析受力如图2所示,由平衡条件得:F=N1

N2=(mA+mB)g则F减小,地面对小球B的弹力一定不变。

由上分析得到库仑力,θ减小,cosθ增大,F库减小,根据库仑定律分析得知,两球之间的距离增大。A.两小球之间的距离减小,与结论不相符,选项A错误;B.水平推力F不变,与结论不相符,选项B错误;C.小球B对地面的压力不变,与结论相符,选项C正确;D.竖直墙面对小球A的弹力减小,与结论相符,选项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、接通打点计时器的电源;放开滑块;0.620;0.618;纸带与打点计时器限位孔有摩擦;【解析】(2)放开滑块1后,滑块1做匀速运动,跟滑块2发生碰撞后跟2一起做匀速运动,根据纸带的数据得,碰撞前滑块1的动量为:,滑块2的动量为零,所以碰撞前的总动量为0.620kg•m/s.碰撞后滑块1、2速度相等,所以碰撞后总动量为:.(3)结果不完全相等是因为纸带与打点计时器限位孔有摩擦力的作用.【点睛】本实验为了验证动量守恒定律设置滑块在气垫导轨上碰撞,用打点计时器纸带的数据测量碰前和碰后的速度,计算前后的动量,多次重复,在实验误差允许的范围内相等,则动量守恒定律得到验证.12、(1)测量电路如图所示(2)按照实验值作出的U—I图线如图所示;2.97V(2.96~2.98V),0.71Ω(0.68Ω~0.74Ω)【解析】

(1)测电动势和内电阻的实验电路中,只需要用电压表测出路端电压,电流表测出电路电流,多测几组即可得出结论;故实验电路如图所示:(2)将各点用直线连接起来,应让尽量多的点分布在直线上,误差较大的要舍去;由图可知,电源的电动势约为2.96~2.98V;由图可知,当电压为2.6V时,电流为0.5A;则有:E=U+Ir;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)0.5cm(2)0.025m【解析】

(1)竖直方向做匀加速直线运动,根据电容器电压与电场的关系得又因为,所以水平方向做匀速运动,故,所以(2)竖直方向速

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