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文档简介
2027届山东省物理高二上期中达标测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,虚线表示电场中的等势线,相邻等势线之间的电势差相等,一电子以一定的初速度进入电场中,只在电场力的作用下运动,运动轨迹如图中实线所示,M、N两点是电子运动轨迹上的两个点,由此可判断()A.N点电势高于M点电势B.电子一定是从N点运动到M点C.电子在M点的电势能小于在N点的电势能D.电子在M点的动能小于在N点的动能2、如图为两组同心闭合线圈的俯视图,若内线圈通有图示的I1方向的电流,则当I1增大时外线圈中的感应电流I2的方向及I2受到的安培力F的方向分别是()A.I2顺时针方向,F沿半径指向圆心B.I2顺时针方向,F沿半径背离圆心向外C.I2逆时针方向,F沿半径指向圆心D.I2逆时针方向,F沿半径背离圆心向外3、下列为几种用电器铭牌上的标称值,当用电器均正常工作时,电流最大的是()A.“6V,10W” B.“6V,6W”C.“110V,60W” D.“220V,60W”4、图是示波管的原理图。它由电子枪、偏转电极(XX´和YY´)、荧光屏组成。管内抽成真空。给电子枪通电后,如果在偏转电极XX´和YY´上都没有加电压,电子束将打在荧光屏的中心O点,在那里产生一个亮斑。下列说法正确的是①要想让亮斑沿OY向上移动,需在偏转电极YY´上加电压,且Y´比Y电势高②要想让亮斑移到荧光屏的右上方,需在偏转电极XX´、YY´上加电压,且X比X´电势高、Y比Y´电势高、③要想在荧光屏上出现一条水平亮线,需在偏转电极XX´上加特定的周期性变化的电压(扫描电压)④要想在荧光屏上出现一条正弦曲线,需在偏转电极XX´上加适当频率的扫描电压、在偏转电极YY´上加按正弦规律变化的电压A.①②③④ B.①③④ C.①②④ D.②③④5、在空间存在着竖直向上的各处均匀的磁场,将一个不变形的单匝金属圆线圈放入磁场中,规定线圈中感应电流方向如图甲所示的方向为正.当磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示时,图丙中能正确表示线圈中感应电流随时间变化的图线是()A. B.C. D.6、在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用,下列说法中,不正确的是A.奥斯特实验说明电流具有磁效应,首次揭示了电和磁之间存在联系B.直流电流、环形电流、通电螺线管的磁场均可用安培定则判断C.通电螺线管外部的磁场与条形磁铁的磁场十分相似,受此启发,安培提出了著名的分子电流假说D.洛伦兹力方向可用左手定则判断,此时四指指向与电荷运动方向一致二、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、空间存在一电场,一带负电的粒子仅在电场力作用下从x1处沿x轴负方向运动,初速度大小为v0,其电势能Ep随坐标x变化的关系如图所示,图线关于纵轴左右对称,以无穷远处为零电势能点,粒子在原点O处电势能为E0,在x1处电势能为E1,则下列说法中正确的是()A.坐标原点O处电场强度最大B.粒子经过x1、-x1处速度相同C.由x1运动到O过程加速度一直减小D.粒子能够一直沿x轴负方向运动,一定有8、一个额定电压为U的电动机正常工作时的电流强度是I,电动机的直流电阻是R,在该电动机正常工作的情况下,下列说法正确的是A.电动机的输入总功率是I2RB.电动机的热功率是I2RC.电动机输出的机械功率是UI-I2RD.电动机的效率是%9、如图所示,足够长的矩形区域内充满方向垂直纸面向里的匀强磁场,一带电粒子(不计重力)从左边界O处,垂直磁场与边界成300角的方向,以不同的速率射入磁场,分别从边界上的A、B、C点射出磁场,则下列说法正确的是A.从C点射出的粒子速度最大B.从A点射出的粒子速度最大C.从C点射出的粒子比从A点射出的粒子在磁场中运动的时间长D.从A点和B点射出的粒子在磁场中运动的时间一样长10、用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若()A.保持S不变,增大d,则θ变大B.保持S不变,增大d,则θ变小C.保持d不变,减小S,则θ变大D.保持d、S不变,在两极板间插入陶瓷,则θ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)一研究性学习小组研究小灯泡的伏安特性,小灯泡上标有额定电压“4V”字样,但额定功率和电流均不清晰,实验室备有的器材是:电压表(6V,6kΩ)、电流表(0~0.6A,0.1Ω)、电池组(电动势为6V)、开关、滑动变阻器、小灯泡、导线若干.实验时要求小灯泡两端电压从零逐渐增大到额定电压以上.(1)他们应选用下图中____________图所示电路进行实验.(2)根据实验测得数据描绘出如图所示U-I图象,由图分析可知,小灯泡电阻随温度T变化的关系是______________________。(3)根据U-I图象可知小灯泡的额定功率为_______W12.(12分)有一只标值为“2.5V,×W”的小灯泡,其额定功率的标值已模糊不清.某同学想通过描绘灯丝伏安特性曲线来测定该灯泡的额定功率.①已知小灯泡的灯丝电阻约为5Ω,请先在图甲中补全用伏安法测量灯丝电阻的电路图,再选择电流表(0~0.6A;0~3A)、电压表(0~3V;0~15V)的合适量程,并按图甲连接方式将图乙中的实物连成完整的电路.②开关S闭合之前,将图乙中滑动变阻器的滑片应置于(选填“A端”、“B端”或“AB正中间”)③该同学通过实验作出的灯丝伏安特性曲线如上图丙所示,则小灯泡的额定功率为W.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,宽度为l=0.8m的某一区域相互垂直的匀强电场E与匀强磁场B,其大小E=2×108N/C,B=10T.一带正电的粒子以某一初速度由M点垂直电场和磁场方向射入,沿直线运动,从N点离开;若只撤去磁场,则粒子从P点射出且速度方向发生了450的偏转.不计粒子的重力,求粒子的电荷量与质量之比.14.(16分)如图所示,小球A、B的质量分别为mA=0.3kg和mB=0.1Kg,用劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧将两个小球拴接在一起,并用细线a、b将小球A、B分别悬挂在竖直墙上,细线a与竖直方向成60°夹角,细线b水平,两个小球均处于静止状态.g取10m/s1.求:(1)细线a、b分别对小球A、B的拉力大小;(1)弹簧的伸长量.15.(12分)如图所示,电源电动势,内电阻,小灯泡标有“,”,电动机D的内阻,当变阻器的阻值R调到时,电灯和电动机均能正常工作,求:(1)电动机两端的电压;(2)电动机输出的机械功率。
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、由运动轨迹可知,电场力的方向指向右下方,由于是负电荷,所以电场线方向是左向上,根据电场的性质“顺着电场线的方向电势降落”可知M点的电势高于N点的电势,故A错误;B、根据电场线或等势面的疏密程度可知,M点的场强小于N场强,粒子在M点受的电场力小于在N点受的电场力,故B正确;C、由,得电场力做负功电势能增加,即电子在M点的电势能小于在N点的电势能,故C正确;D、电场力做负功,电子在M点的动能大于在N点的动能,故D错误.故选BC.【点睛】电场线与等势面垂直.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加.2、D【解析】
如图内线圈的电流方向为顺时针方向,由安培定则分析得知,外线圈中磁通量方向向里,当I1增大时,穿过外线圈的磁通量增大,根据楞次定律判断外线圈中的感应电流I2的方向为逆时针,外线圈所在处磁场方向向外。根据左手定则分析得到:I2受到的安培力F方向是沿半径背离圆心向外.所以D正确,ABC错误。3、A【解析】
A.由P=UI可知,A中电流为:;故A项正确;B.由P=UI可知,B中电流为:;故B项错误;C.由P=UI可知,C中电流为:;故C项错误;D.由P=UI可知,D中电流为:;故D项错误。4、D【解析】
①电子枪发射出电子,要想让亮斑沿OY向上移动,电子在YY´中受到的电场力必须向上,板间场强必须向下,则需在偏转电极YY´上加电压,且Y比Y´电势高,①错误;②要想让亮斑移到荧光屏的右上方,电子在偏转电极XX´间受到的电场力指向X、在YY´间受到的电场力指向Y,则需在偏转电极XX´、YY´上加电压,且X比X´电势高,Y比Y´电势高,②正确;③设加速电场的电压为U1,偏转电场的电压为U2,偏转电极的长度为L,板间距离为d,根据推论得知,偏转距离为,可见偏转距离与偏转电压U2成正比,由几何知识得知,电子在荧光屏偏转的距离也与偏转电压成正比,则偏转电极XX´上加上随时间作线性变化的电压时,电子在荧光屏偏转的距离与时间也是线性关系,形成一条亮线,若电压是周期性变化,就可以使电子在水平方向不断扫描,③正确;④由上分析知,电子在荧光屏偏转的距离与偏转电压成正比,则在偏转电极YY´上加按正弦规律变化的电压,电子在荧光屏偏转的距离按正弦规律变化,而在偏转电极XX´上加适当频率的扫描电压,水平方向电子不断从右向左匀速扫描,在荧光屏上出现一条正弦曲线,④正确;综上所述②③④正确,所以D正确;故选D。5、B【解析】试题分析:根据法拉第电磁感应定律,由于线圈面积不变,所以感应电动势与磁感应强度的变化率即图像的斜率成正比,根据图像,感应电动势为定值,感应电流为定值,感应电动势为0,感应电流为0,感应电动势为定值而且是感应电动势的一半,感应电流也是感应电流的一半,对照选项CD错.根据楞次定律向上的磁通量增大,感应电流沿正方向,选项A错B对.考点:电磁感应定律楞次定律6、D【解析】奥斯特通过通电导线对小磁针的作用,说明了电流的磁效应,揭示了电和磁之间的关系,A正确;电流周围的磁场方向,都是通过右手螺旋定则判断的,B正确;安培通过通电螺线管周围的磁场与条形磁场的关系提出了分子电流假说,C正确;洛伦兹力的方向是利用左手定则判断的,其中四指指向正电荷的运动方向,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、BD【解析】试题分析:根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:,得:.Ep-x图象切线的斜率等于,根据数学知识可知,坐标原点O处切线斜率为零,则坐标原点O处电场强度为零,故A错误.由图看出,x1、-x1两处的电势能相等,根据能量守恒定律得知,粒子经过x1、-x1处速度相同,故B正确.由x1运动到O过程,根据数学知识可知,图线的斜率先增大后减小,说明场强先增大后减小,由F=qE知,粒子所受的电场力先增大后减小,根据牛顿第二定律得知,加速度先增大后减小,故C错误.根据公式Ep=qφ,可知,该粒子带负电,从x1处到-x1处,电势先降低后升高,电场方向先沿x轴负方向后沿x轴正方向,电场力先沿x轴正方向后沿x轴负方向,粒子只要能通过原点O,就能一直沿x轴运动,设粒子恰好能到达原点O时的速度为v,则根据能量守恒定律得:mv2=E0-E1,,当v0>v时,即粒子能够一直沿x轴负方向运动,故D正确.故选BD.考点:电场强度;电势及电势能;能量守恒定律【名师点睛】解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义,判断电势和场强的变化,再根据力学基本规律:牛顿第二定律和能量守恒定律进行分析.8、BC【解析】电动机为非线性电阻,电流做的功一部分转化为机械能,一部分转化为内能,输入总功率,热功率为,输出功率为,电动机的效率为,BCD正确.9、AD【解析】
AB.根据可知,荷质比一定,从C点射出的粒子半径大,则从C点射出的粒子速度最大,故A正确,B错误;C.从A点射出的粒子对应的圆心角比从C点射出粒子对应的圆心角大,根据运动时间所以C点射出的粒运动时间比从A点射出粒子的运动时间短,故C错误;D.根据对称性可知,从A点和B点射出的粒子对应的圆心角相等,根据运动时间,所以运动时间相同,故D正确。10、BC【解析】根据电容的决定式得知,电容与极板间距离成反比,当保持S不变,增大d时,电容C减小,电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析可知板间电势差增大,则静电计指针的偏角θ变大.故A正确,B错误.根据电容的决定式得知,当保持d不变,增大S时,电容增大,电容器极板所带的电荷量Q不变,则由电容的定义式分析可知板间电势差减小,静电计指针的偏角θ变小,故C错误;若在两极间增加介质,根据电容的决定式得知,则电容增大,电容器极板所带的电荷量Q不变,则由电容的定义式分析可知板间电势差减小,静电计指针的偏角θ变小,故D错误.故选A.点睛:本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是掌握电容的两个公式:电容的决定式和.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、A小灯泡电阻随温度的升高而变大2【解析】
(1)根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后选择实验电路;(2)根据图示图象应用欧姆定律分析答题,明确U-I图象中图象的斜率表示电阻;(3)由图示图象求出电压对应的电流,然后由P=UI求出功率.【详解】(1)描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流用从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡电阻远小于电压表内阻,电流表应采用外接法,因此应选择图A所示实验电路.(2)由图示图象可知,随电压增大通过灯泡的电流增大,灯泡实际功率变大,灯泡温度升高,灯泡两端电压与电流的比值变大,灯泡电阻增大.(3)由图示图象可知,灯泡额定电压4V对应的电流为0.5A,灯泡额定功率P=UI=4×0.5=2W。题考查了实验电路的选择、实验数据处理,根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法是正确选择实验电路的前提与关键,要掌握应用图象法处理实验数据的方法.12、①电路图和实物连线图如下图②B端③1.1W【解析】试题分析:①由于电压电流需从零测起,因此滑动变阻器采用分压式接法;灯泡的电阻约为5Ω,属于小电阻,电流表采取外接法;由于小灯泡的额定电压为2.5V,因此电压表选择3V量程的,小灯泡的额定电流为0.44A,则电流表量程选择0.6A的,电路图和实物连线图如下图.②开关S闭合之前,将图乙中滑动变阻器的滑片应置于B端,使测量电路部分处于短路状态,闭合电键时,电压表、电流表示数为零,起到保护电路的作用③小灯泡的伏安特性曲
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