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文档简介

2027届宁夏银川六中物理高二第一学期期中达标检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,在相距为d的两个等高处,固定着电量分别为-Q和+Q的两个等量异种点电荷,在它们连线的水平中垂线上固定一根长为L,内壁光滑的绝缘细管,现有一电量为+q的小球以初速度v0从管口射入,已知静电力常量为k,则下列说法正确的是()A.小球的速度一直减小B.受到的库仑力先做负功后做正功C.小球的电势能保持不变D.管壁对小球的弹力最大值为2、平行板电容器两极板与静电计的连接如图所示,对电容器充电,使静电计张开某一角度,并撤去电源.以下说法正确的是A.增大两板间距离,静电计指针张角变小B.减小两板间距离,静电计指针张角变小C.将两板错开一些,静电计指针张角变小D.将某电介质插入极板间,静电计指针张开角度变大3、关于电阻率的说法正确的是:A.电阻率与导体的材料有关B.电阻率与导体的形状有关C.电阻率与导体的长度有关D.电阻率与导体的横截面积有关4、如图所示是在同一地点甲乙两个单摆的振动图像,下列说法正确的是A.甲乙两个单摆的振幅之比是1:3B.甲乙两个单摆的周期之比是1:2C.甲乙两个单摆的摆长之比是4:1D.甲乙两个单摆的振动的最大加速度之比是1:45、电场中有A、B两点,A点的电势φA=30V,B点的电势φB=10V,一个电子由A点运动到B点的过程中,下列说法中正确的是()A.电场力对电子做功20eV,电子的电势能减少了20eVB.电子克服电场力做功20eV,电子的电势能减少了20eVC.电场力对电子做功20eV,电子的电势能增加了20eVD.电子克服电场力做功20eV,电子的电势能增加了20eV6、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,原线圈接交流电源,副线圈通过电阻为R的导线与热水器、抽油烟机连接。测得副线圈两端的电压按图乙所示规律变化,现闭合开关S接通抽油烟机,下列说法正确的是()A.原线圈两端电压表示数为

1002B.抽油烟机上电压的瞬时值表达式为u=220C.抽油烟机工作时,热水器的实际功率减小D.抽油烟机工作时,变压器的输入功率减小二、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、如图所示是某电源的路端电压与干路电流的关系图像,下列说法正确的是()A.电源的内阻为12Ω B.电源的电动势为6.0VC.短路电流为3A D.干路电流增大,电源效率变小8、如图所示为测定磁感应强度大小的装置,弹簧测力计下端挂一矩形线圈,线圈匝数为n,将矩形线圈的短边(长为L)置于蹄形磁体的N极、S极间的磁场中的待测位置,线圈的质量为m,(重力加速度为g).为了测量方便和精确,调节好装置后闭合开关,调节滑动变阻器使得弹簧测力计的示数刚好为零,此时电流表示数为I,下列说法中正确的有A.装置图中线圈平面与N极、S极连线垂直B.当电路未接通时弹簧测力计的读数为0C.在磁场中的线圈短边中的电流方向向里D.N极和S极之间磁场的磁感应强度为9、如图所示,C为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板;a板接地;P和Q为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P板与b板用导线相连,Q板接地.开始时悬线静止在竖直方向,在b板带电后,悬线偏转了角度α.在以下方法中,能使悬线的偏角α变大的是A.缩小a、b间的距离 B.加大a、b间的距离C.取出a、b两极板间的电介质 D.换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质10、如图所示,汽车正在水平路面上转弯,且没有发生侧滑。下列说法正确的是A.汽车转弯时由车轮和路面间的静摩擦力提供向心力B.汽车转弯时由汽车受到的重力与支持力的合力提供向心力C.汽车转弯时由车轮和路面间的滑动摩擦力提供向心力D.汽车转弯半径不变,速度减小时,汽车受到的静摩擦力减小三、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)在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路.(1)按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来____________.(2)在图乙的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(填“A”或“B”)(3)图丙是根据实验数据作出的U­I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω,短路电流I短=________A12.(12分)请按照有效数字规则读出以下测量值________,mm______________mm。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,电子由静止开始经加速电场加速后,沿两板正中间平行于板面射入偏转电场,电子恰好从下极板的边沿飞出,已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U0,偏转电场可看做匀强电场,极板长度为L,两板间距为d。求:(1)电子射入偏转电场时初速度v0(2)偏转电场两板间电压U14.(16分)如图,质量为m,电荷量为q的负离子,以速度V垂直于荧光屏s经过小孔O射入匀强磁场中,磁场方向与离子的运动方向垂直,磁感应强度的大小为B,处于真空中.求:(1)离子打在荧光屏上的位置离O点的距离是多少?(2)若离子进入磁场后经过一段时间到达P点,已知OP连线与入射方向的夹角为θ,求离子从O到P所经历的时间?15.(12分)将带电荷量为1×10-8C的电荷,从无限远处移到电场中的A点,要克服静电力做功2×10-6J,问:(1)电荷的电势能是增加还是减少?电荷在A点具有多少电势能?(2)A点的电势是多少?(3)若静电力可以把带电荷量为2×10-8C的电荷从无限远处移到电场中的A点,说明电荷带正电还是带负电?静电力做了多少功?(取无限远处为电势零点)

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】

电荷量为+q

的小球以初速度v0

从管口射入的过程,因电场力不做功,只有重力做功;根据动能定理,故加速度不变,速度不断增加;故A错误;小球有下落过程中,库仑力与速度方向垂直,则库仑力不做功,小球的电势能保持不变;故B错误,C正确;在两个电荷的中垂线的中点,单个电荷产生的电场强度为:;根据矢量的合成法则,则有电场强度最大值为,因此电荷量为+q

的小球受到最大库仑力为,管壁对小球的弹力最大值为,故D错误;故选C.2、B【解析】

A.撤去电源,电容器所带的电荷量不变,增大两极板间的距离,根据知,电容减小,根据知,电容器两端的电势差变大,静电计指针张角变大,故A错误.B.同理,减小两极板间的距离,电容增大,电容器两端的电势差减小,静电计指针张角变小,故B正确.C.将两极板错开一些,根据知,电容减小,根据知,电容器两端的电势差变大,静电计指针张角变大,故C错误.D.将某电介质插入极板间,根据知,电容增大,根据知,电容器两端的电势差减小,静电计指针张角变小,故D错误.解决本题的关键知道影响电容器电容大小的因素,并且记住电容器的决定式和定义式;知道电容器与电源断开后,电容器的电荷量保持不变,结合电容的定义式分析判断;此题难度不大.3、A【解析】

导体的电阻率与导体的材料有关,随着温度的变化而变化,与长度、横截面积、导体形状无关.A.由上分析可知,A正确;BCD.由上分析可知,BCD错误.4、C【解析】

A.由振动图像可知,甲乙两个单摆的振幅之比是3:1,选项A错误;B.甲乙两个单摆的周期之比是4:2=2:1,选项B错误;C.根据可得可知甲乙两个单摆的摆长之比是4:1,选项C正确;D.单摆的最大加速度可知,甲乙两个单摆的振动的最大加速度之比是3:4,选项D错误。5、D【解析】

根据电场力做功公式得电场力做功为:,即电子克服电场力做功20eV,则电子的电势能增加了20eV,故D正确,ABC错误.6、C【解析】

A:由图乙可得,副线圈两端电压的有效值U2=U2m2=22022B:由图乙可得,副线圈两端电压的最大值U2m=2202V,因为电阻R的存在,C:抽油烟机工作时,副线圈回路的总电阻减小,流过副线圈的电流增大,R上分得电压增大,热水器两端的电压减小,热水器的实际功率减小。故C项正确。D:抽油烟机工作时,副线圈回路的总电阻减小,流过副线圈的电流增大,副线圈的输出功率增大,则变压器的输入功率增大。故D项错误。涉及变压器动态分析类问题时要注意原线圈两端的电压和原副线圈匝数比决定副线圈两端电压;副线圈的电流和原副线圈匝数比决定原线圈中电流。原副线圈中电流的功率、频率相同。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、BCD【解析】

AB.由闭合电路欧姆定律U=E-Ir得,当I=0时,U=E,即图线与纵轴交点表示断路状态,电动势E=6V,电源的内阻等于图线的斜率大小选项A错误,B正确;C.外电阻R=0时,短路电流为选项C正确;D.干路电流增大,可知外电路电阻R减小,根据电源效率可知,电源效率变小,选项D正确。8、AC【解析】

根据共点力的平衡分析出导线框的重力与安培力的大小,然后由磁感应强度的定义式即可求出磁感应强度;【详解】A、放置矩形线圈时,矩形线圈所在的平面要与N极S极的连线垂直从而是下边受到安培力作用,故选项A正确;B、在接通电路前,线框处于静止,导线框此时只受到重力和弹簧的拉力作用,此时弹簧测力计的示数等于线框的重力,故选项B错误;C、闭合开关,调节滑动变阻器使得弹簧测力计的示数刚好为零,说明线框受到向上的安培力作用,根据左手定则可知在磁场中的线圈短边中的电流方向向里,故选项C正确;D、线框受到安培力和重力作用,二力处于平衡状态,则:,则,故选项D错误.解决本题的关键掌握安培力的大小公式,掌握左手定则判断安培力的方向,然后根据二力平衡求解出磁感应强度的大小.9、BC【解析】试题分析:两极板间的电荷量恒定,因为a板和Q板接地,b板和P板相连,所以ab间的电势差和PQ间的电势差相等,根据公式可知缩小a、b间的距离,电容增大,根据公式可得减小,则也减小,即PQ间的电场强度减小,所以偏角变变小,反之增大ab间的距离,则偏角变大,A错误B正确;根据公式可知取出a、b两极板间的电介质,电容ab减小,根据公式可得增大,则也增大,即PQ间的电场强度增大,所以偏角变大,反之换一块形状大小相同,介电常数更大的电介质,偏小变小,C正确D错误;考点:考查了电容的动态变化分析【名师点睛】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10、AD【解析】

汽车转弯时靠静摩擦力提供向心力,故A正确,BC错误;根据f=mv2R,知半径不变,速度减小时,向心力减小,则汽车受到的静摩擦力减小,故D正确。所以AD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、图见解析B1.5011.50【解析】

(1)[1].由原理图可知滑动变阻器为限流接法,电压表并联在滑动变阻器两端,由原理图连接实物图所示;

(2)[2].为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为左半部分;故滑片应接到B端;(3)[3].由U-I图可知,电源的电动势E=1.50V;[4].当路端电压为1V时,电流为0.5A,则由闭合电路欧姆定律可知:;[5].短路电流12、4.991-4.99361.70mm【解析】

[1][2]螺旋测微器读数为游标卡尺读数为四、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)根据动能定理,有eU0=m电子射入偏转电场时的初速度v0=(2)在偏转电场中,水平方向L=v0t偏转距离y=at2由题意可知y=d加速度a=板间电场强度为联立解得两极板间电压U=14、(1)(2)【解析】试题分析:(1)画出离子运动的轨迹,根据几何知识求出离子进入磁场后到达屏S上时的位置与O点的距离.(2)离子轨迹对应的圆心角,则离子运动的时间为,而周期,联立即可求出时间t.(1)离子的初速度与匀强磁场的方向垂直,在洛仑兹力作用下,做匀速圆周运动.设圆半径为r,作出其运动轨迹,如图由牛顿第二定律可得:解得:如图所示,离了回到屏S上的位置与O点的距离为:(2)当离子到位置P时,圆心角:离子运动的时间为,而周期所以联立以上三式得:粒子运动时间.【点睛】对于带电粒子在磁场中运动的轨迹类型,画出轨迹是解题的基础,要充分运用几何知识求解轨迹的圆心角,即可研究运动的时间.15、(1)增加,(2)200

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