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文档简介

2027届吉林省“五地六校”合作体高二上物理期中综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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,平行板电容器与直流电源、理想二极管(正向电阻为零可以视为短路,反向电阻无穷大可以视为断路)连接,电源负极接地.初始电容器不带电,闭合开关S稳定后,一带电油滴位于电容器极板间的P点且处于静止状态.下列说法正确的是()A.减小极板间的正对面积,带电油滴会向下移动,且P点的电势会降低B.减小极板间的正对面积,带电油滴会向上移动,且P点的电势会降低C.将下极板上移,带电油滴向上运动D.断开开关S,带电油滴将向下运动2、将两物体间距离r增加到原来的3倍,由F=Gm1A.12B.16C.13、如图所示,小磁针的正上方,平行放置一直导线,当导线通入电流I时,小磁针A.转动,N极转向读者B.转动,S极转向读者C.不转动D.上下振动4、关于电源的电动势,下列表述正确的是:A.电源的电动势由其体积决定; B.电源的电动势都是1.5伏;C.不接外电路时,电源两极的电压等于电动势; D.电源把电能转化为其他能.5、总结通电导体发热规律的物理学家是()A.欧姆B.焦耳C.安培D.法拉第6、一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动,取该直线为x轴,起始点O为坐标原点,其电势能与位移x的关系如图所示,下列图象中合理的是()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、如图所示,是点电荷产生的电场中的一条电场线.当一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中的虚线所示.那么下列选项正确的是()A.点电荷一定带负电B.带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度C.带电粒子在a点时的电势能小于在b点时的电势能D.带电粒子在a点时的动能大于在b点时的动能8、如图所示,把一个带电小球A固定在光滑的水平绝缘桌面上,在桌面的另一处放置带电小球B.现给B一个垂直AB方向的速度v0,B球将A.若A、B为异种电荷,B球可能做圆周运动B.若A、B为异种电荷,B球一定做加速度、速度均变小的曲线运动C.若A、B为同种电荷,B球一定做远离A的变加速曲线运动D.若A、B为同种电荷,B球的动能一定会减小9、如图所示,小球用两根轻质橡皮条悬吊着,且AO呈水平状态,BO跟竖直方向的夹角为α,那么在剪断某一根橡皮条的瞬间,小球的加速度情况是()A.不管剪断哪一根,小球加速度均是零B.剪断AO瞬间,小球加速度大小a=gtanαC.剪断BO瞬间,小球加速度大小a=gcosαD.剪断BO瞬间,小球加速度大小a=g10、如图所示电路,R1、R2、R3为三个可变电阻,闭合电键后,电容器C1、C2所带电量分别为Q1和Q2,电源电阻不能忽略,下面判断正确的是()A.仅将R1增大,Q1和Q2都将增大B.仅将R2增大,Q1和Q2都将增大C.仅将R3增大,Q1和Q2都将不变D.突然断开开关S,通过R3的电量为Q1+Q2三、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)一灵敏电流计,允许通过的最大电流(满刻度电流)为=50μA,表头电阻=1kΩ,若改装成量程为=1mA的电流表,应并联的电阻阻值为_______Ω(保留3位有效数字)。若将改装后的电流表再改装成量程为=10V的电压表,应再串联一个阻值为______Ω的电阻。12.(12分)某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻Rx的阻值.(1)现有电源(4V,内阻可不计),滑动变阻器(0~50Ω,额定电流2A),开关和导线若干,以及下列电表A.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)B.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)C.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)D.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)为减小测量误差,在实验中,电流表应选用________,电压表应选用________(选填器材前的字母);实验电流应采用图中的________(选填“甲”或“乙”).(2)如图是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线.请根据在(1)问中所选的电路图,补充完成图中实物间的连线_______________.(3)接通开关,改变滑动变阻器滑片P的位置,并记录对应的电流表示数I、电压表示数U.某次电表示数如图所示,可得该电阻的测量值=________Ω(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,在水平直线MN的下方存在着垂直纸面向里的匀强磁场,一带电量为q(),质量为m的带电粒子从直线上的A点射入磁场,速度大小为v,方向与直线成角。粒子最后从直线上的B点离开磁场,已知。求:(1)磁感应强度大小;(2)粒子在磁场中运动的时间。14.(16分)将带电量为6×10-6C的负电荷从电场中的A点移到B点,克服电场力做了3×10-5J的功,再从B移到C,电场力做了1.2×10-5J的功,则(1)如果规定B点的电势能为零,则该电荷在A点和C点的电势能分别为多少?(2)求A、C两点间的电势差15.(12分)把带电荷量2×10﹣8C的正点电荷从无限远处移到电场中A点,要克服电场力做功2×10﹣6J,若把该电荷从电场中B点移到无限远处,电场力做功8×10﹣6J,取无限远处电势为零。求:(1)A点的电势;(2)A、B两点的电势差;(3)若把2×10﹣5C的负电荷由A点移到B点的过程中所做的功。

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】根据电容的决定式:可知,减小极板的正对面积,电容C减小,由于二极管具有单向导电性,图中电容器只能充电不能放电,在直流电路中,电容器视为断路,电容器两端的电压等于电阻R两端的电压,根据定义式:Q=CU可知,电容器电量减少,但由于电路中有二极管,电容器放电时二极管处于截止状态,所以电容器不能放电,即电量不变,根据、和联立可得:,电场强度E变大,油滴所受电场力变大,油滴所受合力向上,带电油滴会向上移动,P点与下极板的距离不变,E变大,则P点的电势升高,故A、B错误;当电容器的下极板向上移动时,极板距离减小,电容器的电容变大,电容器所带的电量Q变大,电容器充电,由知,电容器板间场强变大,油滴所受电场力大于重力,带电油滴向上运动,故C正确;断开开关S,由于二极管具有单向导电性,电容器不能放电,电容器带电量Q不变,电容C不变电压也不变,电容器两极板间的场强不变,故油滴仍然处于平衡状态,故D错误.所以C正确,ABD错误.2、C【解析】

将两物体间距离r增加到原来的3倍,由F=Gm1m23、B【解析】试题分析:当导线中通过图示方向的电流时,根据安培定则判断可知,小磁针所在处磁场方向垂直纸面向里,小磁针N受力向里,S极受力向外,则小磁针N极转向里,S极转向读者.故选B。考点:安培定则【名师点睛】判断电流方向与磁场方向的关系是运用安培定则.小磁针N极受力方向与磁场方向相同。4、C【解析】

电源的电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能的本领,与其体积大小无关,选项AD错误;并非电源的电动势都是1.5伏,例如蓄电池的电动势为2V,选项B错误;不接外电路时,电源两极的电压等于电动势,选项C正确;故选C.电动势是表征电源将其他形式的能转化为电能的本领大小,由电源本身特性决定.5、B【解析】英国物理学家焦耳通过一系列实验发现了焦耳定律,欧姆发现了欧姆定律,安培发现了安培分子电流假说,法拉第发现了电磁感应现象,故B正确.6、D【解析】

粒子仅受电场力作用,做初速度为零的加速直线运动,电场力做功等于电势能的减小量,故:即图象上某点的切线的斜率表示电场力;A.图象上某点的切线的斜率表示电场力,故电场力逐渐减小,根据故电场强度也逐渐减小,故A错误;B.根据动能定理,有:故图线上某点切线的斜率表示电场力;由于电场力逐渐减小,与B图矛盾,故B错误;C.按照C图,速度随着位移均匀增加,根据公式匀变速直线运动的图象是直线,题图图象是直线;相同位移速度增加量相等,又是加速运动,故增加相等的速度需要的时间逐渐减小,故加速度逐渐增加;而电场力减小导致加速度减小;故矛盾,故C错误;D.粒子做加速度减小的加速运动,故D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、CD【解析】

根据粒子的运动轨迹,粒子所受的电场力指向速度的凹向,可知电场力方向从N指向M,由于粒子的加速度大小变化不知道,可知不能确定点电荷的电性,选项A错误;一条电场线不能确定疏密,则不能确定电场力的大小,也就不能确定加速度的大小关系,选项B错误;由轨迹可知,从a到b电场力做负功,则电势能增加,动能减小,选项CD正确;故选CD.8、BC【解析】试题分析:根据库仑力与B球所需要的向心力的关系,判断B球能否做圆周运动.匀变速曲线的加速度恒定不变.根据库仑定律判断B球的运动情况.根据电场力做功的正负,由动能定理判断动能的变化.解:A、若A、B为异性电荷,A、B间存在引力,只有当A对B的引力恰好等于B球所需要的向心力时,B球才做圆周运动,否则不做圆周运动.故A错误.B、若A、B为异种电荷,AB之间的库仑力为吸引力,当AB之间的库仑力大于需要的向心力的时候,B球做向心运动,速度和加速度都要变大,当AB之间的库仑力小于需要的向心力的时候,B球做离心运动,速度和加速度都要减小,故B正确;C、D、若A、B为同种电荷,AB之间的库仑力为排斥力,并且力的方向和速度的方向不再一条直线上,所以B球一定做曲线运动,由于AB之间的距离越来越大,它们之间的库仑力也就越来越小,所以B球的加速度在减小,而库仑力做正功,故动能不断变大,故C正确,D错误;故选BC.【点评】本题只要把库仑力当作一般的力,抓住力的共性,分析B球的受力情况,来分析其运动情况;当AB为异种电荷的时候,B球可能做向心运动也可能做离心运动,当库仑力恰好等于向心力的时候,B球就绕着A球做匀速圆周运动.9、BD【解析】以小球为研究对象,剪断橡皮条前其受力情况如图,根据平衡条件得AO绳的拉力大小为:FA=mgtanα,BO绳的拉力大小为:若剪断AO瞬间,FA=0,而FB不变,则此瞬间小球所受的合力大小等于FA=mgtanα,方向与原来FA相反,所以加速度大小为:剪断BO瞬间,FB=0,而FA不变,则此瞬间小球所受的合力大小等于FB=mgcosα,方向与原来FB相反,所以加速度大小为:a=g故选BD【点睛】本题是瞬时问题,先分析橡皮条剪断前小球的受力情况,再分析剪断橡皮条瞬间小球的受力情况,抓住橡皮条与弹簧类似的特性:弹力不能突变,根据牛顿第二定律求解瞬间的加速度。10、BCD【解析】

A.增大R1,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电容器C1两端电压增大,C2两端电压减小,电容器所带电量Q1增大,Q2减小,故A错误;B.增大R2,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电阻R1两端电压变小,电阻R2两端电压变大,电容器C1、C2两端电压变大,由Q=CU可知,两电容器所带的电量都增加,故B正确;C.增大R3,整个电路电阻不变,Q1和Q2都将不变,故C正确;D.突然断开开关S,两个电容器都放电,通过R3的电量为Q1+Q2,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、52.69950【解析】

[1]把电流表改装成大量程电流表,需要并联电阻阻值:[2]把电流表改装成电压表,需要串联电阻的阻值:12、BC甲5.2【解析】

(1)合理选择实验器材,先选必要器材,再根据要求满足安全性,准确性,方便操作的原则选择待选器材.电流表的接法要求大电阻内接法,小电阻外接法.滑动变阻器是小电阻控制大电阻,用分压式接法.(2)根据电路图来连接实物图,注意电表的正负极,并分几个回路来连接;(3)由电压表与电流表读数,依据R=U/I,即可求解.【详解】(1)因电源的电压为4V,因此电压表选择3V量程,故选C;由于电阻Rx的阻值约为5Ω的,根据欧姆定律可知,电流的最大值为0.8A,从精确角度来说,电流表应选择0.6A的量程,故选B;根据待测电阻的阻值与电压表及电流表的阻值可知,待测电阻的阻值偏小,因此选择电

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