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文档简介
2027届四川省泸州市泸县五中物理高二上期中学业质量监测试题注意事项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,为A、B两电阻的伏安特性曲线,关于两电阻的描述正确的是A.电阻A的电阻随电流的增大而增大,电阻B阻值不变B.电阻A的电阻随电流的增大而减小,电阻B阻值不变C.在两图线交点处,电阻A的阻值大于电阻BD.在两图线交点处,电阻A的阻值小于电阻B2、如图所示,在匀强电场中有直角三角形BOC,电场方向与三角形所在平面平行,若三角形三顶点处的电势分别为、、,且边长,,则下列说法中正确的是A.电场强度的大小为B.电场强度的大小为C.电场强度的大小为100V/mD.一个电子在O点由静止释放后会沿直线OB运动3、某弹簧振子沿x轴做简谐运动的位移—时间图像如图所示,下列说法正确的是A.t=1s时,振子的速度为零,加速度沿x轴负向且最大B.t=2s时,振子的速度和加速度都沿x轴正向,加速度最大C.t=3s时,振子的速度为零,加速度沿x轴负向且最大D.t=4s时,振子的速度和加速度都沿x轴负向,加速度最大4、如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的试探电荷、分别置于A、B两点,虚线为等势线.取无穷远处为零电势点,若将、移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是()A.A点电势大于B点电势B.的电荷量小于的电荷量C.A、B两点的电场强度相等D.在A点的电势能小于在B点的电势能5、智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接为移动设备充电的储能装置.充电宝的转换率是指充电宝放电总量占充电宝容量的比值,一般在0.6~0.1.如图为某一款移动充电宝,其参数见下表.下列说法正确的是()A.充电宝充电时将电能转化为内能B.该充电宝最多能储存的能量为C.该充电宝电量从零到完全充满所用时间约为2hD.用该充满电的充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,理论上能充满4次6、如图所示,图中五点均在匀强电场中,它们刚好是一个圆的四个等分点和圆心.已知电场线与圆所在平面平行.下列有关等分点a的电势的相关描述正确的是()A.a点的电势为-2VB.a点的电势为2VC.a点的电势为6VD.a点的电势为8V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、直线AB是某电场中的一条电场线。若有一电子以某一初速度,仅在电场力的作用下,沿AB由A运动到B,其速度图象如图所示,下列关于A、B两点的电场强度、和电势的判断正确的是()A. B. C. D.8、质量为m的带电小球在a点水平射入竖直向上的匀强电场中,运动轨迹如图所示,则正确的说法是A.小球带正电B.小球在b点的加速度大于在a点的加速度C.小球的电势能减小D.在相等的时间间隔内重力做的功相等9、直流电路图如图所示,在滑动变阻器的滑片向右移动时,下列说法正确的是()A.电源的总功率一定减小B.电源的内部损耗功率可能增大C.电源的效率一定增大D.电源的输出功率一定先增大后减小10、在验证力的平行四边形定则的实验中,四组同学作出的力的图示如下图所示,其中F1和F2是用两个弹黄秤拉橡皮条时的拉力的图示,F是用四边形定则画出的F1和F2的合力的图示。Fˊ是一个弹黄秤拉橡皮条时的拉力的图示。F1F2和Fˊ是按同一标度作出的力的图示,PO代表橡皮条,那么在误差允许的范围内,不可能出现的是()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)(1)在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,两位同学用游标卡尺测量小球的直径如图1、2所示.测量方法正确的是_________.(填“图1”或“图2”).图3的读数是______cm.(2)下列做法有利于减小实验误差的是______A.适当加长摆线B.质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较大的C.单摆偏离平衡位置的角度不能太大D.当单摆经过平衡位置时开始计时,经过一次全振动后停止计时,用此时间间隔作为单摆振动的周期(3)北京时间2005年5月22日上午10点05分,中国女子登山队首次登上珠穆朗玛峰顶峰,五星红旗再一次在珠峰峰顶飘扬.若登山队员利用单摆来确定珠峰的高度,测得该单摆在海平面处的周期是T0在峰顶的周期是T,则珠峰顶峰的海拔高度h=_____(地球可看作质量均匀分布的半径为R的球体).12.(12分)一同学测量某干电池的电动势和内阻。(1)下图所示是该同学正准备接入最后一根导线图中虚线所示时的实验电路。请指出图中在器材操作上存在的不妥之处(一处即可)_____________________。(2)实验测得的电阻箱阻值R和电流表示数I,以及计算的数据见下表:根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出R-1I关系图象由图象可计算出该干电池的电动势为______V;内阻为______。(保留两位有效数字)为了得到更准确的测量结果,在测出上述数据后,该同学将一只量程为100mV的电压表并联在电流表的两端。调节电阻箱,当电流表的示数为0.33A时,电压表的指针位置如右图所示,则该干电池内阻应为______。(保留两位有效数字)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)如图所示,质量为的带正电小球能沿着竖直的绝缘墙竖直下滑,磁感应强度为B的匀强磁场方向水平,并与小球运动方向垂直.若小球带电荷量为q,球与墙间的动摩擦因数为,求:(1)小球下滑的最大速度为多大?(2)下滑过程中最大加速度为多大?14.(16分)如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量m=0.04kg、电量q=+2×10﹣4C的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接.某一瞬间释放弹簧弹出小球,小球从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点,并沿轨道滑下.已知AB的竖直高度h=0.41m,倾斜轨道与水平方向夹角为α=37°、倾斜轨道长为L=2.0m,带电小球与倾斜轨道的动摩擦因数μ=0.1.倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连,在C点没有能量损失,所有轨道都绝缘,运动过程小球的电量保持不变.只有过山车模型的竖直圆轨道处在范围足够大竖直向下的匀强电场中,场强E=2.0×103V/m.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)求:(1)被释放前弹簧的弹性势能?(2)要使小球不离开轨道(水平轨道足够长),竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件?(3)如果竖直圆弧轨道的半径R=0.9m,小球进入轨道后可以有多少次通过竖直圆轨道上距水平轨道高为0.01m的某一点P?15.(12分)一颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,离地高度为h.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G.求:(1)地球的质量;(2)卫星绕地球运动的线速度.
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】
由图可知,电阻A的图象的斜率越来越大,故A的电阻随电流的增大而增大,电阻B阻值不变;故A正确;B错误;两图象的交点处,电流和电压均相同,则由欧姆定律可知,两电阻的阻值大小相等;故CD错误;故选A。本题考查伏安特性曲线的应用,要注意明确U-I图象中图象的斜率表示电阻;斜率变大时,电阻增大.2、C【解析】由匀强电场的特点可知,则B、C连线中点D的电势为B、C电势的平均值,即为4.5V.连接OD线,即为一条等势线,作出过D的与OD垂直的线ED如图,即电场线,由几何关系可知:,所以:,D是BC的中点,则△OBD是等边三角形,又ED⊥OD,所以DE与BD之间的夹角是30°,则电场线与OB之间的夹角也是30°,故该电场的场强方向沿∠B的角平分线向上,根据电势差与电场强度的关系:,而:,代入数据可得:,故AB错误,C正确;由作电场的图可知,一个电子在O点由静止释放后会沿电场线运动,而不会沿直线OB运动,故D错误;故选C.3、C【解析】
A.t=1s时,振子的速度为零,位移为负值,此时加速度沿x轴正向且最大,选项A错误;B.t=2s时,振子的速度沿x轴正向,加速度为零,选项B错误;C.t=3s时,振子的速度为零,位移为正向最大,则加速度沿x轴负向且最大,选项C正确;D.t=4s时,振子的速度沿x轴负向,加速度为零,选项D错误。4、B【解析】试题解析:点电荷Q的带电种类不知道,但是我们知道将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,即︱φA-0︱×q1=︱φB-0︱×q2,无论Q为正电荷还是负电荷,一定存在︱φA-0︱>︱φB-0︱,故q1的电荷量小于q2的电荷量,选项C正确;A、B两点电势的高低取决于电荷Q的正负,故选项A错误;A点离电荷近,故A点的电场强度大于B,选项B错误;电势能的大小不但取决于所放入电荷的正负,还取决于场源电荷的正负,故二点的电势能的大小不能确定,选项D错误.考点:电场力做的功,电势和电势能.5、D【解析】
从铭牌中读出充电宝的容量和电动势;根据电流的定义式计算该充电宝充电所需要的时间.【详解】A.充电宝充电时将电能转化为化学能,故A错误;B.该充电宝的容量为,电压为5V,所以充电宝最多能储存的能量:故B错误;C.以2A的电流充电,充电宝电量从零到完全充满所用时间:故C错误;D.由于充电宝的转换率是0.60,所以放电总量为,给电量为零、容量为3000mAh的手机充电的次数次,故D正确.本题考察获取信息的能力,要从铭牌中读出电池的容量实际上是电池所释放的总能量.6、C【解析】
由几何关系可知,ab与cd平行且相等;根据匀强电场的性质,结合几何关系可知:10V-6V=Ua-2V,解得Ua=6V;故选C.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、AC【解析】
AB.由图可知,电子在A点加速度较大,则可知A点所受电场力较大,由F=Eq可知,A点的场强要大于B点场强,即,故A正确、B错误;
CD.电子从A到B的过程中,速度减小,动能减小,则可知电场力做负功,故电势能增加,故A点的电势能小于B点的电势能,电子带负电,由可知,A点的电势要大于B点电势,φA>φB,故C正确,D错误;
故选AC。8、AC【解析】试题分析:物体做曲线运动时的合力指向轨迹的内侧,从图中可得小球受到的合力竖直向上,因为小球受到重力和电场力作用,合力向上,所以电场力一定向上,因为电场方向竖直向上,所以小球带正电,A正确;因为是匀强电场,所以电场力恒定不变,而重力也是恒定不变,所以合力恒定不变,故加速度恒定不变,B错误;电场力做正功,电势能减小,C正确;因为小球在竖直方向上做加速运动,所以在想等时间内走过的位移不同,故重力做功不同,D错误。考点:考查了带电粒子在复合场中的运动9、AC【解析】当滑动变阻器的滑动片P向右移动时,变阻器的电阻增大,,整个电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律
分析得知,总电流减小,
知路端电压增大,所以电流表示数减小,电压表示数增大,由
知电源的总功率减小,故A正确;由
知电源的内部损耗功率一定减小,故B错误;由
知电源的效率增大,故C正确;由
知,当
时输出功率最大,而题意知滑动变阻器的滑片P向右移动时,不清楚R与r之间的关系,所以电源的输出功率可能先增大后减小,故D错误;故选AC。【点睛】电路中动态变化分析问题,在认识电路结构的基础上,局部电阻增大,整个电路的电阻增大,再由闭合电路欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,由
知电源的总功率,由
知电源的效率,当
时输出功率最大。10、BD【解析】
在解决该题时,抓住F是根据平行四边形定则作出的F1和F2的合力,在平行四边形的对角线上,F′是一个弹簧秤单独拉橡皮条时的力,沿橡皮筋方向。【详解】该实验中F是由平行四边形法则得出的合力,在F1、F2组成平行四边形的对角线上,F′是一个弹簧秤单独拉橡皮条时的力的图示,F′是通过实际实验得出的,故F′应与Op在同一直线上。本题选不可能出现的,故选BD。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、图乙;0.885;AC;【解析】
(1)用游标卡尺测量小球的直径,应将小球卡在外抓的刀口上,故图乙正确;由20刻度的游标卡尺的读数可知读数为;(2)A.单摆的摆长越长,周期越大,适当加长摆长,便于测量周期,故A正确.B.要减小空气阻力的影响,应选体积较小的摆球,故B错误.C.单摆在摆角很小的情况下才做简谐运动,则单摆偏离平衡位置的角度不能太大,一般不超过5°,故C正确.D.单摆周期较小,把一次全振动的时间作为周期,测量误差较大,应采用累积法,测多个周期的时间取平均值作为单摆的周期,故D错误.(3)设峰顶的重力加速度为g,海平面的重力加速度为,则由万有引力的公式有,,由单摆的周期公式;将和分别代入单摆的周期可是化简可得12、该同学将连接最后一根线前,电阻箱不能为零,应使其阻值调至最大;;1.4;1.2;1.0【解析】
(1)明确实验中安全性要求,知道开关应最后闭合,电阻箱在开始时应调至最大;(2)根据描点法可得出对应的图象,再根据闭合电路欧姆定律列式,结合图象即可确定电动势和内电阻;(3)根据电路进行分析,明确误差情况,再根据欧姆定律求出电流表内阻,从而确定电动势和内阻的准确值。【详解】(1)由图可知,该同学将连接最后一根线前,电阻箱不能为零,应使其阻值调至最大;(2)根据描点法可得出对应的图象如图所示;根据闭合电路欧姆定律可知,I=ER+r,变形可得:由图可知,E=k=8-0(3)本实验相当于采用的是相对电源的电流表内接法,故测量结果中电动势是准确的,故电动势1.43V,而内电阻的结果中包含电流表内阻;由图可知,电压表示数为65mV,由欧姆定律可知,电流表内阻RA=0.065本题考查测量电动势和内电阻的实验,要注意明确实验原理,注意数据处理的基本方法,明确图象的准确应用是解题的关键。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】
对小球进行受力分析,再根据各力的变化,可以找出合力及加速度的变化,即可以找出小球最大速度及最大加速度的状态;【详解】(1)小球沿墙竖直下滑,由左手定则可知小球所受洛伦兹力方向向左,对小球进行受力分析,小球受重力mg、洛伦兹力、墙面给小球的支持力和摩擦力,如图所示:
根据平衡可得:
摩擦力:
根据牛顿第二定律可得:
整理得:
可知,当时,最大,
解得最大速度为:;
(2)由可知,刚开始时,加速度最大,即只受重力作用时的加速度最大,此时最大加速度为:.本题考查力的动态分析,解题时要注意分析带电小球的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能
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