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文档简介
2027届天津市南开中学滨海生态城学校高二物理第一学期期中监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步.下列说法中正确的是()A.安培提出场的概念B.牛顿发现了电流的热效应C.密里根通过油滴实验测定了电子的电荷量D.欧姆指出导体的电阻与导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比2、如图,先接通S使电容器充电,然后断开S。当减小两极板间距离时,电容器所带电荷量Q、电容C、两板间电势差U,电容器两极板间场强E的变化情况是()A.Q变小,C不变,U不变,E变小 B.Q变小,C变小,U不变,E不变C.Q不变,C变小,U变大,E不变 D.Q不变,C变大,U变小,E不变3、已知甲、乙两个带电粒子,它们的质量之比为1:1,它们的带电量之比也为1:1.这两个粒子垂直射入同一匀强磁场的速度之比为3:1,则两粒子做匀速圆周运动的半径之比为A.1:1 B.1:1 C.1:3 D.3:14、工地上用电动机将重量为mg的建筑材料运到高处,当建筑材料以速度v匀速上升时,供电电压为U,电流为I,已知电动机线圈的电阻为R。则以下关系式成立的是(忽略阻力)()A. B. C. D.5、阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路。开关S闭合且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1,;断开开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2。Q1与Q2的比值为()A.B.C.D.6、如图所示的电路中,R0为固定电阻,R为滑动变阻器.移动滑片P,电路的总电阻会发生变化.下列叙述正确的是A.P向左滑动时总电阻将减小B.P向右滑动时总电阻将减小C.P滑到最左端时总电阻为R0D.P滑到最右端时总电阻为零二、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,某位置Q固定一带正电的点电荷,A、B、C是斜面上间距相等的三个点,Q、B连线垂直于斜面,在A点无初速度释放一带有恒定电荷的小物块,已知小物块沿绝缘的斜面运动到C点时停下.下列说法正确的是A.小物块一定带负电B.小物块运动过程,电势能可能先增大后减小C.小物块运动过程经过B点时的滑动摩擦力最大D.小物块从B点运动到C点过程机械能不断减少8、如图所示,四个相同的表头分别改装成两个电流表和两个电压表,电流表A1的量程大于A2的量程,电压表V1的量程小于V2的量程,把它们按图接入电路,则()A.电流表A1的读数大于电流表A2的读数B.电流表A1的偏转角等于电流表A2的偏转角C.电压表V1的读数大于电压表V2的读数D.电压表V1的偏转角小于电压表V2的偏转角9、如图所示,竖直的光滑半圆形轨道,水平直径ac=2R,轨道左半部分处在垂直纸面向里的匀强磁场中,右半部分处在垂直纸面向外的匀强磁场中。将质量为m的金属小球从a点无初速释放,下列说法正确的是A.小球不可能运动到c点B.运动过程中小球内没有感应电流C.运动过程中系统的机械能守恒D.小球最终产生的内能为mgR10、如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直于纸面向外.已知在该区域内,一个带电小球在竖直面内做直线运动.下列说法正确的是()A.若小球带正电荷,则小球的电势能减小B.若小球带负电荷,则小球的电势能减小C.无论小球带何种电荷,小球的重力势能都减小D.小球的动能恒定不变三、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)某同学想设计一个粗测金属棒电阻率的实验方案,实验室提供的器材有:螺旋测微器,游标卡尺,万用电表(1)如图1,用螺旋测微器测金属棒直径为______mm;如图2用20分度游标卡尺测金属棒长度为___mm.(2)用多用电表粗测金属棒的阻值:当用“×10Ω”挡时发现指针偏转角度过大,他应该换用______挡(填“×1Ω”或“×100Ω”),换挡并进行一系列正确操作后,指针静止时如图3所示,则金属棒的阻值约为_____Ω12.(12分)欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻10Ω);B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω);C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω);D.电压表(0~3V,内阻3kΩ);E.电压表(0~15V,内阻15kΩ,);F.滑动变阻器(0~50Ω,额定电流1A);G.滑动变阻器(0~5000Ω,额定电流0.3A);H.开关、导线(1)要求较准确地侧出其阻值,电流表应选_____,电压表应选_____,滑动变阻器应选_____.(填序号)(2)在本题虚线方框中画出用伏安法测上述电阻丝电阻的电路图_____.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,质量为0.4kg的物体带正电,其电量为4×10-4C,从半径为0.3m光滑的圆弧滑轨上端A点由静止下滑到底端B点,然后继续沿水平面滑动.物体与水平面间的滑动摩擦系数为0.4,整个装置处于E=103N/C的竖直向下的匀强电场中.(g取10m/s2),求:(1)物体运动到圆弧滑轨底端B点时对轨道的压力(2)物体在水平面上滑行的最大距离.14.(16分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,极板长L=80cm,两板间的距离d=40cm,电源电动势E=40V,内电阻r=1Ω,电阻R=23Ω,闭合开关S,调节滑动变阻器,当滑动变阻器接入电路的阻值R滑=16Ω,待电路稳定后,将一带负电的小球从B板左端且非常靠近B板的位置以初速度v0=4m/s水平向右射入两板间,该小球可视为质点.若小球带电量q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力,电路中的电压表、电流表均是理想电表.(g取10m/s2(1)此时电压表的示数U=?(2)小球在电场运动过程的加速度a=?(3)小球离开电场时的侧移量y=?(4)小球离开电场时的运动方向与水平方向的夹角θ的正切tanθ=15.(12分)如图所示,理想变压器的原线圈两端接在(V)的交流电源上,副线圈两端接有R=55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想电表.求:(1)电压表的读数;(2)电流表的读数.
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】
A.法拉第提出场的概念,A错误;B.焦耳发现了电流的热效应,B错误;C.密里根通过油滴实验测定了电子的电荷量,C正确;D.欧姆指出电阻一定时,导体中的电流与导体两端的电压成正比;当导体两端的电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比,D错误。故选C。2、D【解析】
先接通S使电容器充电,然后断开S后,电容器电量Q不变;根据当减小两极板间距离时,电容器的电容C增大;根据可知U变小;根据得电场强度:所以E不变。选项D正确,ABC错误。故选A。3、D【解析】
根据可知,,则两粒子做匀速圆周运动的半径之比为,故选D.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,应用洛伦兹力公式与牛顿第二定律得到半径的关系式可以解题.4、C【解析】
电动机为非纯电阻电路,则即故选C。5、B【解析】根据等效电路,开关S断开时,电容器的电压,闭合时,,,故,故B正确。点晴:闭合电路的欧姆定律、电容器的综合应用。6、A【解析】
A.P向左滑动时电阻R减小,根据公式,可得并联电阻一定减小.故A正确.
B.P向右滑动时,根据公式,可知总电阻将增加.故B错误.
C.P滑到最左端时,电阻R1被短路,故总电阻为1.故C错误.
D.P滑到最右端时总电阻最大.故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、AD【解析】
解:A、若小物块也带正电,则小物块在A点与C点的受力如图:可知若小物块带正电,则从A到C的过程中小物块沿斜面向下的分力增大;由于小物块能从A开始向下滑动,则沿斜面向下的分力增大后,小物块是不可能在C点静止的.所以小物块只能带负电,则从A到C的过程中小物块沿斜面向下的分力减小,小物块才能到达C后停止.故A正确;B、小物块带负电,则小物块与点电荷之间的库仑力为吸引力,从A到B的过程中库仑力做正功,而从B到C的过程中电场力做负功,所以小物块的电势能先减小后增大.故B错误;C、小物块带负电,受到点电荷的吸引力,当小物块运动达到B点时,库仑力最大,而且沿垂直于斜面方向的力最大,所以小物块在B点受到的支持力最小,则在B点的滑动摩擦力最小.故C错误;D、小物块在B点时仍然向C点运动,运动的过程中做减速运动,动能减小,同时重力势能也减小,所以小物块从B点运动到C点过程机械能不断减少.故D正确.故选AD.根据小物块在A点和C点的受力情况,判断小物块的电性;根据电场力做功与电势能变化的关系判断电势能的变化情况;根据受力分析判断摩擦力的变化;根据功能关系判断小物块的机械能的变化.该题路程电场力以及电场力做功的特点,解答的关键是正确对小物块在A点与C点的情况进行受力分析,先判断出小物块带负电.8、AB【解析】
AB.电流表的改装方法是表头并联小电阻。图示两个电流表的表头是并联关系,流过两个表头的电流相等,所以两电流表指针偏转角相等;由于电流表A1的量程大于A2的量程,所以A1中的电流要大于A2中的电流,故A1的读数比A2的读数大,故A正确,B正确;CD.电压表的改装方法是表头串联大电阻。图示两电压表串联,故通过两表头的电流相等,表头指针偏转角度相等;因V1量程小于V2量程,故V1的读数小于V2的读数,故C错误,D错误;故选:AB。9、AD【解析】
ABC.小球左边磁场进入右边磁场过程中,磁通量先向里减小,再向外增加,所以磁通量发生了变化,会产生感应电流,系统机械能不守恒,所以小球不能运动到c点,故A正确,BC错误;D.根据能量守恒,可知小球最终停在最低点b,重力势能全部转化为内能,所以小球最终产生的内能为mgR,故D正确。10、CD【解析】
D:空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直于纸面向外;一个带电小球在竖直面内做直线运动,小球受的重力、电场力恒定,洛伦兹力垂直于速度,则小球所受三力恰好平衡做匀速直线运动,小球的动能不变。故D项正确。A:若小球带正电,小球受力如图:据左手定则可知,小球斜向左下方运动,电场力做负功,电势能增大。故A项错误。B:若小球带负电,小球受力如图:据左手定则可知,小球斜向右下方运动,电场力做负功,电势能增大。故B项错误。C:无论小球带何种电荷,小球的高度都下降,重力势能减小。故C项正确。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、6.126mm;10.230cm;×1Ω;10Ω【解析】
(1)螺旋测微器固度刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数,(2)由欧姆表测电阻要选择合适的挡位使指针指在中央刻度线附近;欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数。【详解】(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:6mm+12.6×0.01mm=6.126mm,由图示游标卡尺可知,其示数为:102mm+6×0.05mm=102.30mm=10.230cm;(2)用欧姆表“×10Ω”挡时发现指针偏转角度过大,说明所选挡位太大,应该换用×1Ω挡,挡并进行一系列正确操作,由图3所示可知,则金属棒的阻约为10×1Ω=10Ω。螺旋测微器固度刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数,螺旋测微器需要估读,游标卡尺不需要估读。12、(1)CDF(2)如图所示【解析】(1)伏安法测电阻丝电阻,需要:A、电池组(3V,内阻1Ω);电路最大电流约为:,电流表应选:C电流表;电源电动势为3V,因此电压表选:D电压表;为方便实验操作,要使用分压式接法,滑动变阻应选电阻值比较小的:F滑动变阻器(0~50Ω,额定电流1A);(2)待测电阻阻值约为5Ω,电流表内阻约为0.125A,电压表内阻约为3kΩ,相对来说,电压表内阻远大于待测定值阻值,因此电流表应采用外接法.实验电路如图所示.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、(1)13.2N(2)0.75m【解析】
(1)对物体从A运动到B由动能定理有:,物体运动到B点由牛顿第二定律有:由牛顿第三定律有:,代入数据得,故物体运动到圆弧滑轨底端B点时对轨道的压力为13.2N.(2)对全程同样由动能定理有:,代入数据得:;14、(1)16V(2)10m
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