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文档简介
2027届湖南省古丈县第一中学高二上物理期中学业水平测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、导体的电阻是4Ω,在120s内通过导体横截面的电荷量是480C,这时加在导体两端的电压是()A.960V B.16V C.1V D.60V2、在如图甲所示的电路中,闭合开关S,在滑动变阻器的滑动触头P向下滑动的过程中,四个理想电表的示数都发生变化.圈乙中三条图线分别表示了三个电压表示数随电流表示数变化的情况,以下说法不正确的是A.图线a表示的悬电压表V3的示数随电流表示数变化的情况B.图线c表示的是电压表V2的示数随电流表示数变化的情况C.此过程中电压表V1示数的变化量ΔU1和电流表示数变化量ΔI的比值变大D.此过程中电压表V3示数的变化最ΔU2和电流表示数变化量ΔI的比值不变3、如图所示,一小球从某高度处水平抛出,经过时间到达地面时,速度与水平方向的夹角为,不计空气阻力,重力加速度为。下列说法正确的是A.小球水平抛出时的初速度大小为B.小球在时间内的位移与水平方向的夹角为C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长D.若小球初速度增大,则增大4、如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一带电粒子在此电场中的运动轨迹,若带电粒子是从a处运动到b处的。以下有关a、b两处的比较正确的是A.a处的电场强度较弱B.带电粒子在b处时电势能较大C.b处的电势较高D.带电粒子在a处时速度较小5、截面直径为d,长为l的导线,两端电压为U,当这三个量中的一个改变时,对自由电子定向移动的平均速度的影响是:①电压U加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变;②导线长度l加倍时,自由电子定向移动的平匀速率减为原来一半;③导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变;④导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动平均速率加倍.其中正确的选项是(
)A.①③ B.②③ C.③④ D.①④6、在物理学史上,发现“弹簧发生弹性形变时,在一定形变范围内,弹力的大小跟弹簧伸长(或缩短)的长度成正比”这一规律的科学家是A.亚里士多德 B.牛顿 C.伽利略 D.胡克二、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,在等量异种电荷形成的电场中,画一正方形ABCD,对角线AC与两点电荷连线重合,两对角线交点O恰为电荷连线的中点。下列说法正确的是A.A点的电场强度大于B点的电场强度且两点电场强度方向相同B.B、D两点的电场强度及电势均相同C.一电子由B点沿B→C→D路径移至D点,电势能先减小后增大D.一质子由C点沿C→O→A路径移至A点,电场力对其先做负功后做正功8、如图是一个多用电表的简化电路图为单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱O可以接通1,也可以接通2、3、4、5或下列说法正确的是A.当开关S分别接1或2时,测量的是电流,其中S接2时量程较小B.当开关S分别接3或4时,测量的是电阻,其中A是黑表笔C.当开关S分别接5或6时,测量的是电压,其中B是红表笔D.当开关S分别接5和6时,测量的是电压,其中S接6时量程较大9、关于电源的电动势,下列说法正确的是()A.电动势在数值上等于外电路断开时电源两极间的电压B.电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小的物理量C.电动势是表征电场力做功多少的物理量D.外电路发生变化时,电源两端的电压随之变化,电动势也随之变化10、如图甲所示,水平传送带AB逆时针匀速转动,一个质量为M=1.0kg的小物块以某一水平初速度滑上传送带左端,通过速度传感器记录下物块速度随时间的变化关系如图乙所示,取向左为正方向,以小物块滑上传送带时为计时起点。已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2。下列说法正确的是A.物块与传送带间的动摩擦因数为0.5B.物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9mC.物块距离传送带左端的最大距离是8mD.物块在传送带上的时间4.5s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)某同学要研究一个小灯泡的伏安特性曲线,小灯泡的额定电压约为4.0V、额定功率约为2.0W,他根据实验室提供的实验器材设计电路,并连接了部分电路(如图所示),提供的实验器材如下:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~10V,内阻20kΩ)C.电流表(0~0.3A,内阻1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻0.4Ω)E.滑动变阻器(5Ω,1A)F.滑动变阻器(500Ω,0.2A)(1)实验中电压表应选用________,电流表应选用______,滑动变阻器应选用__________(用序号字母表示)。(2)请将上述电路连接完整________。(3)实验结束后,根据所得的数据描绘出了小灯泡的I–U图象如图所示,由图象分析可知,当小灯泡的电阻为6Ω时,小灯泡的实际功率为________W(保留两位有效数字);若将此小灯泡直接接在一个电动势为3.0V,内阻为6Ω的电源两端,则这个小灯泡的实际功率为________W(保留三位有效数字)。12.(12分)(1)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度。用它测量一小球的直径,如图1所示的读数是__________mm。(2)用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图2所示的读数是_____________mm。(3)如图3所示的电流表读数为_________A,如图4所示的电压表读数为____________V(4)某同学先用多用电表粗测其电阻。用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×100”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太小,这时他应将选择开关换成另一个挡位,然后进行欧姆调零,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如右图所示,则此段电阻丝的电阻为_______Ω.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)沿水平方向的场强为E=6×103V/m的足够大的匀强电场中,用绝缘细线系一个质量m=8.0g的带电小球,线的另一端固定于O点,平衡时悬线与竖直方向成α角,α=37°,如图所示,求:(1)小球所带电的种类及电量;(2)剪断细线小球怎样运动,加速度多大?(g取10m/s2)14.(16分)在如图所示的竖直平面内,物体A和带正电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,分别静止于倾角θ=37°的光滑斜面上的M点和粗糙绝缘水平面上,轻绳与对应平面平行.劲度系数k=5N/m的轻弹簧一端固定在O点,一端用另一轻绳穿过固定的光滑小环D与A相连,弹簧处于原长,轻绳恰好拉直,DM垂直于斜面.水平面处于场强E=5×104N/C、方向水平向右的匀强电场中.已知A、B的质量分别为mA=0.1kg和mB=0.2kg,B所带电荷量q=+4×10-6C.设两物体均视为质点,不计滑轮质量和摩擦,绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,B电荷量不变.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求B所受静摩擦力的大小;(2)现对A施加沿斜面向下的拉力F,使A以加速度a=0.6m/s2开始做匀加速直线运动.A从M到N的过程中,B的电势能增加了ΔEp=0.06J.已知DN沿竖直方向,B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.求A到达N点时拉力F的瞬时功率.15.(12分)如图所示为一真空示波器,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点.已知加速电压为U1,M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子质量为m,电荷量为e.不计重力,求:(1)电子穿过A板时的速度大小;(2)P点到O点的距离.(3)电子打在荧光屏上的动能大小.
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、B【解析】试题分析:由电流定义式I=,及欧姆定律I=,得=,所以U=,故选项B正确.考点:电流定义式欧姆定律2、C【解析】
AB.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,可知路端电压增大,即知电压表V1示数增大,电压表V2的示数减小,电压表V3的示数增大,则知,图线a表示的是电压表V3的示数随电流表示数变化的情况,图线c表示的是电压表V2的示数随电流表示数变化的情况,故AB项与题意不相符;C.由闭合电路欧姆定律得U1=E-Ir,则保持不变,故C项与题意相符;D.由闭合电路欧姆定律得U3=E-I(r+R1),则保持不变,故D项与题意不相符。3、A【解析】
A.物体落地时竖直方向上的分速度为:因为落地时速度方向与水平方向的夹角为,所以小球的初速度为:故A正确;B.物体落地时速度与水平方向夹角的正切值:位移与水平方向夹角的正切值:所以,但,故B错误;C.根据:解得:,可知物体运动时间与下落高度有关,与初速度无关,则若小球初速度增大,则平抛运动的时间不变,故C错误;D.速度与水平方向夹角的正切值为:若小球初速度增大,下落时间不变,所以减小,即减小,故D错误。故选A.4、B【解析】
A.a点电场线比b点电场线密,所以a处场强较强,故A错误。BD.轨迹弯曲的方向大致指向合力的方向,可知电场力方向向右,从a到b,电场力做负功,电势能增加,动能减小,则a点动能大,速度大,b处电势能较大,故B正确D错误。C.沿电场线方向电势降低,所以b处的电势较低,故C错误。5、B【解析】
根据和欧姆定律、电阻定律分析即可.【详解】设导体的单位体积内的自由电子数为n,导体的横截面积为S,则导体的电流可以表示为,①电压U加倍时,导体的电阻值不变,根据欧姆定律可知导体的电流加倍,所以自由电子定向移动的平均速率加倍,①错误;②导线长度l加倍时,根据电阻定律:可知导体的电阻值加倍,由欧姆定律可知通过导体的电流值减小为原来的一半,所以自由电子定向移动的平匀速率减为原来一半,②正确;导线截面直径d加倍时,导线的横截面积变成原来的4倍,根据电阻定律可知导体的电阻值变成原来的,由欧姆定律可知通过导体的电流值增大为原来的4倍,结合公式可知,自由电子定向移动的平均速率不变,③正确④错误,故B正确.6、D【解析】弹簧发生弹性形变时,弹力的大小F跟弹簧的伸长(或缩短)的长度x成正比,这个规律是英国科学家胡克发现的,也称为胡克定律,故ABC错误,D正确.故选: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、AB【解析】
A.在如图所示的电场中EA>EO>EB,且电场方向都水平向右,故A正确;B.由于B、D两点关于O点对称,因此其场强大小相等,方向均水平向右,中垂线为零等势线,故B正确;C.电子由B沿B→C运动到C过程中,靠近负电荷远离正电荷,因此电场力做负功,电势能增大,沿C→D运动到D过程中,靠近正电荷远离负电荷,电场力做正功,电势能减小,故整个过程中电势能先增大后减小,故C错误;D.图中两电荷连线电场方向水平向右,即由A指向C,质子受电场力水平向右,故质子由C点沿C→O→A路径移至A点过程中电场力做负功,故D错误。8、AD【解析】
多用电表的工作原理是闭合电路的欧姆定律.题图为一简易的多用电表原理示意图.其中1、2两档用来测电流,接1时分流电阻相对更小,故接1时电表的量程更大,第1档为大量程,那么S接2时量程较小,A正确;3、4两档用来测电阻,其中黑表笔连接表内电池的正极,故B为黑表笔;A与电源的负极相连,故A为红表笔,B错误;要测量电压,电流表应与电阻串联,由图可知当转换开关S旋到位置5、6时,即5、6两档用来测电压.因为6档共用一个表头,所以测电压时外部电源的正极应该接在A表笔上,故A为红表笔,C错误;要测量电压,电流表应与电阻串联,由图可知当转换开关S旋到位置5、6时;测量电压,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大,故当转换开关S旋到6的量程比旋到5的量程大,D正确;9、AB【解析】A项:根据电动势的定义:电动势等于电源没有接入电路中时电源两端的电压可知A正确;B项:电动势表征电源把其它形式的能转化为电能的本领大小,电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大,故B正确;C项:根据电动势的定义:,可知电动势是表征非静电力做功多少的物理量,故C错误;D项:电动势由电源本身的特性决定,与外电路的结构无关,同一电源接入不同的电路电动势不会发生改变,故D错误.点晴:本题考查电源电动势的决定因素,注意电动势的定义:.10、BD【解析】
根据速度时间图线求出物块匀减速运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出物块与传送带间的动摩擦因数大小.物块滑上传送带后先做匀减速运动到零,然后反向做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后一起做匀速直线运动,结合运动学公式求出向左和向右运动的时间,从而得出物块在传送带上的总时间.【详解】由速度图象可得,物块做匀变速运动的加速度为;由牛顿第二定律得f=Ma又f=μMg,则可得物块与传送带间的动摩擦因数,选项A错误;由速度图象可知,物块的初速度大小v=4
m/s、传送带的速度大小v′=2
m/s,物块在传送带上滑动t1=3
s后与传送带相对静止.前2秒内物块的位移大小s1=t1′=4
m,方向向右,即物块距离传送带左端的最大距离是4m;后1秒内的位移大小s2=t1″=1
m,方向向左;3秒内物块的位移s=s1-s2=3
m,方向向右,传送带在3s内的位移为2×3m=6m向左,可知物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9m,选项B正确,C错误;物块再向左运动的时间t2==1.5
s;
物块在传送带上运动的时间t=t1+t2=4.5
s,选项D正确;故选BD.解决本题的关键理清物块在传送带上整个过程的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式以及速度时间图线进行求解.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、ADE0.960.353【解析】
解:(1)由于要描绘小灯泡的伏安特性曲线,即需要测量多组数据,所以滑动变阻器采用分压式接法,滑动变阻器选电阻小的E;由于小灯泡的额定电压为4.0V,因此电压表选量程为5V的A,小灯泡的额定电流,因此电流表选量程为0.6A的D;(2)由(1)分析知,控制电路要用分压接法、测量电路用外接,实物图连接如图;(3)由于伏安特性曲线的割线的斜率倒数为电阻,因此作出斜率倒数为6Ω的图线(如图所示),与小灯泡的I–U图线的交点为电流0.4A,电压2.4V,因此小灯泡的实际功率;电源短路时的电流为,作出电源的伏安特性曲线如图所示,由图可知,此时小灯泡两端的电压为1.12V,电流为0.315A,灯泡的功率为。12、13.55mm0.680±0.001mm0.46A1.90±0.01V13000Ω【解析】
(1)游标卡尺的读数是:1.3cm+0.05mm×11=13.55mm。(2)螺旋测微器的读数是:0.5mm+0.01mm×18.0=0.680mm。(3)如图3所示的电流表最小刻度为0.02A,则读数为0.46A,如图4所示的电压表最小刻度为0.1V,则读数为1.90V(4)欧姆表指针的偏转角度太小,则说明倍率档选择过小,要换用大量程的,即选×1000档,其阻值为:13×1000Ω=13000Ω;解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.欧姆表要注意倍率的选取.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)负电,1.0×10﹣5C;(2)做匀加速直线运动,12.5m/s2【解析】
(1)由图可知小球受到的电场力水平向右,与场强方向相反,则小球带负电;小球受力如图据受力平衡得代入得,小球的电荷量为q=1.0×10﹣5C。(2)剪断细线后,小球受到重力和电场力,小球做匀加速直线运动;根据牛顿第二定律得,小球的加速度14、(1)f=1.4N(2)2.1336W【解析】试题分析:(1)根据题意,静止时,对两物体受力分析如图所示:由平衡条件所得:对A有:mAgsinθ=FT①对B有:qE+f1=FT②代入数据得f1=1.4N③(2)根据题意,A到N点时,对两物体受力分析如图所示:由牛顿第二定律得:对A有:F+mAgsinθ-F′T-Fksinθ=mAa④对B有:F′T-qE-f=mBa⑤其中f=μmBg⑥Fk=kx⑦由电场力做功与电势能的关系得ΔEp=qEd⑧由几何关系得x=-⑨A由M到N,由v-v=2ax得A运动到N的速度v=⑩拉力F在N点的瞬时功率P=Fv⑪由以上各式,代入数据P=1.528W⑫考点:受力平衡、牛顿第二定律、能量转化与守恒定律、功率【名师点睛】静止时,两物体受力平衡,列方程求解.A从M到N的过程中做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,可列出力的关系方程.根据能量转化与守恒定律可
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