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文档简介
2027届福建省永安一中高二上物理期中检测试题注意事项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,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈,当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是()A.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向右D.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右2、如图所示,平行板电容器的两极板A、B接在电池的两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,给电容器充电,稳定后悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则()A.若保持开关S闭合,A极板向B极板靠近,则θ减小B.若保持开关S闭合,A极板向B极板靠近,则θ不变C.若开关S断开,A极板向B极板靠近,则θ不变D.若开关S断开,A极板向B极板靠近,则θ增大3、运动员参加110米栏比赛,11秒末到达终点的速度为12m/s,则全程的平均速度是()A.10m/sB.11m/sC.6m/sD.12m/s4、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R2>R1>r,且R1大于滑动变阻器R0的最大阻值闭合电键S,将滑动变阻器的滑动片P由最上端滑到最下端,若电压表V1、V2、电流表A的读数改变量的大小分别用A.ΔUB.ΔUC.电源的发热功率先减小,再增大D.电源的输出功率先增大,再减小5、如图所示,用两根轻质细绝缘线把两个等质量的带电小球悬挂起来,球带电,球带电,且两球间的库仑力小于球的重力,即两根线都处于竖直绷紧状态,现加一水平向右的匀强电场,平衡时,表示两小球平衡状态的是()A. B. C. D.6、一个带电粒子,沿垂直于磁场方向,射入匀强磁场中,粒子的一段径迹如图所示,径迹上的每一小段都可以近似看成圆弧.由于带电粒子使周围的空气电离,粒子的能量逐渐减小而带电量不变.不计粒子重力,从图中情况可以确定()A.粒子是带正电的,它所受的洛仑兹力大小不变B.粒子是带正电的,它是由a点运动到b点C.粒子是带负电的,它所受的洛仑兹力大小逐渐增大D.粒子是带负电的,它是由a点运动到b点二、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、下面是某同学对一些公式的理解,其中正确的是()A.电源电动势可知,非静电力做功越多,电源电动势也就越大B.由可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量有关C.从可知,导体中的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比D.由可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比8、如图所示,正方形区域内存在垂直纸面的匀强磁场。一带电粒子垂直磁场边界从a点射入,从b点射出。下列说法正确的是()A.粒子带正电B.粒子在b点速率大于在a点速率C.若仅减小磁感应强度,则粒子可能从b点右侧射出D.若仅减小入射速率,则粒子在磁场中运动时间可能会增加9、小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线上过该点的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线.则下列说法中正确的是A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小B.对应P点,小灯泡的电阻为R=C.对应P点,小灯泡的电阻为R=D.对应P点,小灯泡功率I2U110、如图所示,将平行板电容器与电池相连,两板间的带电尘埃恰好处于静止状态.若将两板缓慢地错开一些,其他条件不变,则()A.电容器带电量变大B.尘埃仍静止C.电容器内部的场强变大D.灵敏电流计中有a→b的电流三、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)在学习了串并联的基本规律后,我们可以把一个最大量程为的电流计,分别改装成电压表和更有大量程的电流表.(1)若已知该电流计的内阻为,为了改装成最大量程为的电压表,需________联(填“串”或“并”)一个__________的电阻.(2)如图所示,虚线框内是用该电流计改装成的多量程电流表,、、为改装后新电流的接线柱,为负极接线柱,为大量程接线柱、为小量程接线柱.已知为电流计内阻,若、,那么选择、接线柱时,新电流表的量程为__________;选择、接线柱时,新电流表的量程为__________.12.(12分)待测电阻Rx的阻值为20Ω,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:A,电流表A1(量程150mA,内约为10Ω)B.电流表A2(量程20mA,内阻r2=30Ω)C.电压表V(量程15V,内阻3kΩ)D.定值电阻R0=l00ΩE.滑动变阻器R1,最大阻值约为5Ω,额定电流为2.0AF.滑动变阻器R2,最大阻值约为5Ω,额定电流为0.5AG.电源E,电动势E=4V(内阻不计)H.电键S及导线若干为了使电流表调节范围较大,测量准确,测量时电表读数不得小于其量程的1/3.(1)滑动变阻器应选_____________(选填“R1”或“R2”);(2)请你在虚线框内画出测量Rx的最佳实验电路图并标明元件符号;_________(3)待测电阻的表达式为Rx=__________.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,在光滑水平面上有一辆质量M=8kg的平板小车,车上有一个质量m=1.9kg的木块,木块距小车左端6m(木块可视为质点),车与木块一起以v=1m/s的速度水平向右匀速行驶.一颗质量m0=0.1kg的子弹以v0=179m/s的初速度水平向左飞来,瞬间击中木块并留在其中,最终木块刚好不从车上掉下来.求:(1)子弹射入木块后的共同速度为v1;(2)木块与平板之间的动摩擦因数μ(g=10m/s2)14.(16分)如图,绝缘粗糙的竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C点时离开MN做曲线运动.A、C两点间距离为h,重力加速度为g.(1)求小滑块运动到C点时的速度大小vc;(2)求小滑块从A点运动到C点过程中克服摩擦力做的功Wf;(3)若D点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P点.已知小滑块在D点时的速度大小为vD,从D点运动到P点的时间为t,求小滑块运动到P点时速度的大小vp.15.(12分)静电场可以用电场线和等势面形象描述。(1)请根据电场强度的定义和库仑定律推导出点电荷Q的场强表达式;(2)点电荷Q的电场线和等势面分布如图所示,等势面S1、S2到点电荷的距离分别为r1、r2;a.计算等势面S1、S2处的电场强度大小E1、E2;b.电场线的疏密反映空间区域电场强度的大小,若点电荷Q发出的电场线数量为N,计算S1、S2上单位面积通过的电场线条数之比;c.因为电场线的疏密反映空间区域电场强度的大小,小明发现穿过等势面S1、S2的电场线数量相等,猜测图中电场强度E与等势面S1、S2面积的乘积相等,请论述小明的猜测是否合理。
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、D【解析】试题分析:试题分析:条形磁铁从线圈正上方由左向右运动的过程中,线圈中的磁通量先增大后减小,根据楞次定律的第二种描述:“来拒去留:可知,线圈先有向下和向右的趋势,后有向上和向右的趋势;故线圈受到的支持力先大于重力后小于重力;同时运动趋势向右.故选D考点:楞次定律点评:线圈有运动趋势是因发生了电磁感应而产生了感应电流,从而受到了安培力的作用而产生的;不过由楞次定律的描述可以直接判出,并且能更快捷2、C【解析】若保持开关S闭合,则电容器两端的电压U不变,A极板向B极板靠近时,两极板间的距离d减小,由E=Ud,可知两极板间的电场强度增大,小球受到的电场力增大,则θ增大,故AB错误;若开关S断开,则电容器所带的电荷量恒定,A极板向B极板靠近时,板间距离减小,根据电容器的决定式:C=εS4πkd、定义式C=QU以及E=Ud,联立可得:E=4πkQεS,说明电场强度保持不变,则带正电的小球受到的电场力不变,即θ3、A【解析】
根据平均速度公式可得v=4、B【解析】
当滑动变阻器的滑臂P由上端向下滑动的过程中,变阻器滑片上侧电阻与R1串联后与变阻器滑片下侧并联的总电阻一直变小,根据闭合电路欧姆定律分析电路中的电流变化和路端电压的变化,再根据欧姆定律分析对应的电流和电阻关系,再根据功率公式分析功率的变化。【详解】A项:由图可知,电流表与R0的下部分串联、R1与R0的上部分串联,二者再并联后与R2串联;电流表中的电流小于流过R2的电流,故R2≠UB项:电压表V测量路端电压,则其电压表示数的变化等于内阻两端电压的变化,在滑片向下滑动过程中,总电阻减小,总电流增大,并联部分电压减小,流过R1的电流减小,故流过电流表的电流增大,因此总电流的变化量小于A中电流的变化,因此ΔU1ΔIC项:由B的分析可知,总电流增大,故电源的发热功率一直增大,故C错误;D项:由于外电阻一定大于内电阻,而在改变中外电阻减小,故外电阻越来越接近内电阻,故电源的输出功率一定增大,故D错误。故应选:B。本题考查了串、联电路的特点和欧姆定律的灵活运用,难点是滑动变阻器滑片P从最上端→中间→最下端总电阻变化情况的判断。5、D【解析】首先取整体为研究对象,整体受到重力,电场力和上面绳子的拉力,由于两个电场力的矢量和为:,方向向左,所以上边绳子向左偏,设绳与竖直方向的夹角为则由平衡条件得:,再对B电荷研究可知,负电荷受到的电场力水平向右,所以下面的绳子向右偏转,设下面的绳子与竖直方向夹角为,则:,可见则,故D正确,ABC错误.故选D.【点睛】以整体为研究对象,根据平衡条件分析上面绳子的倾斜状态,以B为研究对象受力分析,根据平衡条件判断下面绳子的倾斜状态.6、D【解析】试题分析:因为粒子的能量逐渐减小而带电量不变.根据半径公式r=mvBq考点:考查了带电粒子在磁场中的运动【名师点睛】根据r=mv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、BC【解析】
A.电源电动势可知,非静电力对单位正电荷做功越多,电源电动势也就越大,选项A错误;B.由可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量有关,选项B正确;C.从可知,导体中的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比,选项C正确;D.电容器的电容有电容器本身决定,与极板所带电荷量无关,与极板间电势差也无关。故D错误;8、CD【解析】
A.由题可知,粒子向下偏转,根据左手定则,所以粒子应带负电,故A错误;B.由于洛伦兹力不做功,所以粒子动能不变,即粒子在b点速率与a点速率相等,故B错误;C.若仅减小磁感应强度,由公式得所以磁感应强度减小,半径增大,所以粒子有可能从b点右侧射出,故C正确;D.若仅减小入射速率,粒子运动半径减小,若粒子从下边飞出,则在磁场中运动的偏转角增大,则粒子在磁场中运动时间变长;若粒子从左边射出,则粒子射出磁场的时间不变,故D正确。故选CD。9、BD【解析】
由图看出此灯泡是非线性元件,根据电阻是指对电流的阻碍作用判断灯泡电阻与电压之间的关系;找到P点对应的电压和电流,根据欧姆定律求出此时灯泡的电阻;由功率公式可知功率对应图线的“面积”.【详解】由图象可知,灯泡的电阻等于R=U/I,等于图线上的点与原点O连线斜率的倒数,由数学知识可知,电压增大,此斜率减小,则灯泡的电阻增大.故A错误;由图象可知,P点对应的电压为U1,电流为I2,则灯泡的电阻
,故B正确,C错误;因P=UI,则对应P点,小灯泡功率I2U1,故D正确.故选BD.注意U-I图象的意义,知道斜率等于电阻的倒数,明确功率借助图象分析时所围得面积;明确灯泡伏安特性曲线不直的原因.10、BD【解析】
电容器始终接在电源的两端,则两端的电势差不变,将两板缓慢地错开一些,正对面积减小,根据C=εS4πkd,知道电容减小,根据Q=CU知,电荷量减小,电容器放电,则灵敏电流计中有a→b的电流。故A错误,D正确。电势差不变,两极板间的距离不变,则电场强度不变,尘埃所受的电场力不变,尘埃仍然静止。故B正确,C本题应明确电容器是由电源相连的,则可直接得出电压不变,再根据d不变,即可明确场强不变;在解题时要注意认真分析,避免走弯路.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、串联200800【解析】
(1)改装成电压表需要串联一个分压电阻,串联的电阻为:.(2)设选择A、C接线柱时,新电流表的量程为I1;选择A、B接线柱时,新电流表的量程为I2,则由串并联电路的特点可知:;;联立解得:I1=200μA;I2=800μA.本题考查了串并联电路的特点和欧姆定律的应用,明确电路的连接方式和知道电流表的满偏电流不变是关键.12、R1;Rx=【解析】(1)待测电阻Rx的阻值约为20Ω,大于滑动变阻器阻值,故滑动变阻器采用分压式,电路的电流为,所以滑动变阻器要选R1;(2)电动势E=4V,而电压表V的量程15V,测量时电表读数不得小于其量程的1/3,故不选电压表V,需要电流表改装,电流表A2内阻已知,故用电流表A2与定值电阻串联改装成电压表,电路图为;(3)待测电阻的表达式为四、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)8m/s;(2)0.54【解析】
(1)子弹击中木块过程中,子弹与木块组成的系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m0v0﹣mv=(m0+m)v1,代入数据解得木块的最大速度为:v1=8v=8m/s;(2)以子弹、木块、小车组成的系统为研究对象,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
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