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文档简介
吉林省长春市榆树市2027届物理高二上期中调研试题请考生注意: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,在张紧的绳上挂了a、b、c、d四个单摆,四个单摆的摆长关系为lc>lb=ld>la,先让d摆摆动起来(摆角小于5°),则下列说法中正确的是().A.b摆发生振动,其余摆均不动B.所有摆均以相同摆角振动C.摆动过程中,b摆的振幅最大D.摆动过程中,c摆的周期最大2、如图所示,平行板电容器通过一滑动变阻器R与直流电源连接,G为一零刻度在表盘中央的灵敏电流计,闭合开关S后,下列说法正确的是( )A.若只在两板间插入电介质,电容器的两板间电压将增大B.若只在两板间插入电介质,电容器的电容将保持不变C.若只将滑动变阻器滑片P向上移动,电容器储存的电量将增加D.若只将电容器下极板向下移动一小段距离,此过程电流计中有从a到b方向的电流3、如图所示,光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电的小球,质量为m,带电荷量为q,为使小球静止在杆上,可加一匀强电场,所加电场的场强满足什么条件时,小球可在杆上保持静止A.当场强方向垂直于杆斜向上时,场强大小为mgcosθ/qB.当场强方向竖直向上时,场强大小为mg/qC.当场强方向垂直于杆斜向上时,场强大小为mgsinθ/qD.当场强方向水平向右时,场强大小为mgcotθ/q4、一粗细均匀的镍铬丝,截面直径为d,电阻为R.把它拉制成直径为d10的均匀细丝后,在温度不变的情况下,它的电阻变为A.10000RB.100R.C.R1000D.5、两个电压表V1和V2是由完全相同的两个小量程电流表改装成的,V1的量程是3V,V2的量程是15V,为了测量约16V的电压,我们把两个电压表串联起来使用,以下叙述正确的是A.V1和V2的指针偏转角度相同B.V1和V2的示数相等C.V1和V2的示数不相等,指针偏转角度也不相同D.V1和V2的示数之比为5:16、如图所示,一根放在匀强磁场中的通电直导线,导线与磁场方向垂直,图中已分别标明电流、磁感强度和安培力这三者方向的关系,其中正确的是()A. B. C. 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、如图,一带电液滴在重力和竖直向下的匀强电场的作用下,以一定的初速度开始由b沿直线向上运动到d,且bd与水平方向所夹的锐角为45°,则下列结论正确的是(
)A.此液滴带负电 B.液滴的加速度等于C.合外力对液滴做正功 D.液滴的电势能减少8、如图所示,I为电流表示数,U为电压表示数,P为定值电阻R2消耗的功率,Q为电容器C所带的电荷量,W为电源通过电荷量q时电源做的功.当变阻器滑动触头向右缓慢滑动过程中,下列图象能正确反映各物理量关系的是()A. B. C. D.9、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为零,电阻R1=2R2,在R2的两端并联上一段电阻忽略不计的导线L,则:A.通过电阻R1和R2的电流I1=I2B.R1两端电压U1=C.导线L中通过的电流IL=D.使电阻R2断路,通过R1的电流不发生变化10、下列各图是探究楞次定律实验的示意图,各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向,与事实相符的是()A. B. C. D.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)“探究碰撞中的不变量”的实验中:(1)入射小球m1=15g,原静止的被碰小球m2=10g,由实验测得它们在碰撞前后的xt图象如图甲所示,可知入射小球碰撞后的m1v1′是_____kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1是_____kg·m/s,被碰撞后的m2v2′是_____kg·m/s.由此得出结论_______________________________.(2)实验装置如图乙所示,本实验中,实验必须要求的条件是________.A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端点的切线是水平的C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放D.入射球与被碰球满足ma>mb,ra=rb(3)图乙中M、P、N分别为入射球与被碰球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是________.A.m1·ON=m1·OP+m2·OMB.m1·OP=m1·ON+m2·OMC.m1·OP=m1·OM+m2·OND.m1·OM=m1·OP+m2·ON12.(12分)某实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线,他们设计了如图(甲)所示的电路图.请回答下列问题:(1)图(乙)中实物连线按图(甲)的电路图补充完整_________.(2)图(甲)中闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑片,总不能使电压表的示数调为零,原因可能是图(甲)中的______(选填a,b,c,d,e,f)处接触不良.(3)据实验测得的数据作出该元件的图线如图(丙)所示,则元件Q在时的电阻值是____,图线在该点的切线的斜率的倒数______(选填“大于”“等于”或“小于”)电阻值.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)(1)汽车在恒定牵引力的作用下沿平直路面行驶,速度为v时,发动机的输出功率为P,当汽车速度为2v时,若发动机的输出功率仍未超出额定功率,求发动机的输出功率。(2)一辆汽车刹车后做匀减速直线运动,初速度为20ms,加速度的大小为4m/s2,求汽车的刹车距离。14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系中,第Ⅱ象限内有沿y轴负方向的匀强电场且大小为,第I象限内有沿y轴负方向的匀强电场E,第Ⅳ象限内有垂直平面(纸面)向里的匀强磁场B.现有一质量为m(不计重力)、电荷量为q的带正电粒子,在第Ⅱ象限内M点处以大小为的初速度沿x轴正方向射入匀强电场中,此后带电粒子可以通过x轴上的N点,已知M点坐标为,N点坐标为,试求:(1)通过计算说明该粒子第一次进入磁场时的位置与速度;(2)匀强磁场B的最小值;(3)欲使带电粒子总能通过x轴上的N点,磁感应强度B与电场强度E之间应满足的关系式.15.(12分)一个阻值为5Ω的定值电阻,通过的电流恒为2A,求:(1)定值电阻两端电压U;(2)在1分钟内电阻产生的热量Q。
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】
d摆摆动起来后,通过水平绳子对a、b、c三个摆施加周期性的驱动力,使a、b、c三摆做受迫振动,a、b、c三摆做受迫振动的频率等于驱动力的频率,由于驱动力频率相同,则a、b、c三摆均以相同频率振动,周期相等;由于b的摆长与d的摆长相等,所以b摆发生共振,振幅最大,摆角最大,故C正确,ABD错误。2、C【解析】
闭合开关S后,电容器板间电压等于变阻器下部分电阻的电压,保持不变.将开关S断开,电容器放电,知电量的变化.若只将电容器下极板向下移动一小段距离,分析电容的变化,判断电量的变化,分析电路中电流的方向.若只将滑动变阻器滑片P向上移动,电压增大。【详解】A、B项:闭合开关S后,电容器板间电压等于变阻器下部分电阻的电压,保持不变,若只在两板间插入电介质,电容器的电容将增大。故A、B错误;C项:若只将滑动变阻器滑片P向上移动,电容器极板间电压增大,则电容器所带电荷增多,故C正确;D项:若只将电容器下极板向下移动一小段距离,板间距离增大,电容减小,而电压不变,则电容器所带电量减小,电容器放电。由于上极板带正电,所以此过程电流计中有从b到a方向的电流,故D错误。故应选:C。本题电容器动态变化分析问题,关键是确定电容器的电压.电路稳定时,电容器所带电路无电流,只有在充电或放电过程中电容器所在电路有电流。3、B【解析】试题分析:若电场方向垂直于杆斜向上,小球受到的电场力方向也垂直于杆斜向上,在垂直于杆的方向小球受力能平衡,而在平行于杆方向,重力有沿杆向下的分力,没有力与之平衡,则小球将向下滑动,不能保持静止.故A、C均错误.若电场方向竖直向上,此时球受两个力,竖直向上的电场力和竖直向下的重力,根据二力平衡可知,Eq=mg,故.故B正确.若电场方向向右,此时受三个力,重力、电场力和支持力.重力和电场力垂直于杆方向的分力的合力和支持力等值反向,重力和电场力沿杆子方向的分力大小相等方向相反,有mgsinθ=Eqcosθ,故,故D错误.故选B.考点:物体的平衡.4、A【解析】
镍铬丝的横截面的直径为d,横截面积为S1=14πd2,由数学知识得知,直径变化后横截面积是S2=S1100,由于镍铬丝的体积不变,由长度变为原来的100倍,根据电阻定律R=ρL5、A【解析】
A.两个电压表串联,流过表头的电流相同,指针偏转角度大小与电流大小成正比,故V1和V2的指针偏转角度相同,故A正确;B.偏转角相同时,量程大的电压表读数偏大,说明V1的示数小于V2的示数,故B错误;C.由前面分析可知V1和V2的示数不相等,指针偏转角度相同,故C错误;D.因两电压表偏转角相同,示数之比等于量程之比,故V1和V2的示数之比为1:5,故D错误;故选A。6、D【解析】
根据左手定则的内容:伸开左手,使大拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从垂直穿入掌心,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向,可得:
A.根据左手定则可知,安培力的方向是垂直导体棒向左,故A项错误;B.根据左手定则可知,安培力的方向是垂直导体棒向下,故B项错误;C.根据左手定则可知,安培力的方向是垂直导体棒向下,故C项错误;D.根据左手定则可知,安培力的方向是垂直导体棒向下,故D项正确。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】
液滴所受重力和电场力的方向均在竖直方向,液滴沿与水平方向所夹锐角为45°的bd线做直线运动,则液滴所受重力与电场力相互抵消.A:电场力与重力抵消,电场力方向竖直向上,匀强电场竖直向下,则此液滴带负电.故A项正确.B:液滴所受重力与电场力相互抵消,液滴的加速度等于零.故B项错误.C:液滴所受重力与电场力相互抵消,合外力等于零,合外力对液滴不做功.故C项错误.D:液滴所受电场力竖直向上,液滴与水平方向所夹锐角为45°的bd线运动过程中,电场力做正功,液滴的电势能减少.故D项正确.物体做直线运动,所受力均在与运动方向互成角度的一条直线上,则物体所受合力为零.8、AB【解析】试题分析:变阻器滑动触头向右缓慢滑动过程中,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,消耗的功率为,∝,故A正确;电容器的电压,电荷量,则,保持不变,则图象是向下倾斜的直线,故B正确;电压表示数,图象应是向下倾斜的直线,故C错误;电源通过电荷量时电源做的功,是电源的电动势,则是过原点的直线,故D错误.考点:本题考查了闭合电路的动态分析9、CD【解析】
由题意可知考查闭合电路欧姆定律,据此分析计算可得。【详解】A.电阻R2被短路,通过R2的电流I2=0,故A错误;B.R1两端电压U1=,故B错误;C.根据闭合电路欧姆定律可知通过导线L的电流IL=,故C正确;D.使电阻R2断路,通过R1的电流IL=,不发生变化,故D正确。在R2的两端并联上一段电阻忽略不计的导线L,则R2被短接,根据闭合电路欧姆定律计算可得。10、CD【解析】
A.当磁铁N极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反。再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上。故A错误;B.当磁铁S极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同。再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上。故B错误;C.当磁铁S极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反。再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下,故C正确;D.当磁铁N极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同。再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下,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、(1)0.00750.0150.0075碰撞中mv的矢量和是不变量(碰撞过程中动量守恒)BCDC【解析】
(1)由图1所示图象可知,碰撞前球1的速度,碰撞后,球的速度,,入射小球碰撞后的,入射小球碰撞前的,被碰撞后的,碰撞前系统总动量,碰撞后系统总动量,,由此可知:碰撞过程中动量守恒;(2)“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,C正确;为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求ma>mb,ra=rb,D正确.
(3)要验证动量守恒定律定律即,小球做平抛运动,根据平抛运动规律可知根据两小球运动的时间相同,上式可转换为,
故需验证,因此C正确.本实验的一个重要的技巧是入射球和靶球从同一高度作平抛运动并且落到同一水平面上,故下落的时间相同,所以在实验的过程当中把本来需要测量的速度改为测量平抛过程当中水平方向发生的位移,可见掌握了实验原理才能顺利解决此类题目.12、f小于【解析】(1)如图所示;(2)闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑动片,总不能使电压表的示数调为零,说明变阻器已不是分压式接法,所以可能是f处出现故障;(3)根据图象可读出时对应的电流,则待测电阻,由,可知待测电阻阻值应等于图线上的点与原点连线斜率的倒数,由于图象中切线的斜率大于图线上点与原点连线的斜率,所以切线斜
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