贵州省剑河民族中学2027届物理高二第一学期期中预测试题含解析_第1页
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文档简介

贵州省剑河民族中学2027届物理高二第一学期期中预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,a、b、c是电场中的三个点,其电场强度大小分别为Ea、Eb、Ec,电势分别为φa、φb、φc,把正点电荷由a点沿电场线移到b点的过程中,关于电场力对电荷所做的功及电荷电势能的变化,下列说法中正确的是()A.电场力做正功,电势能增加B.电场力做正功,电势能减少C.电场力做负功,电势能增加D.电场力做负功,电势能减少2、如图,虚线a、b、c是在O点处的一个点电荷形成的静电场中的三个等势面,一带正电的粒子射入该电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示.不计粒子的重力,由图可知()A.粒子运动时电场力先做负功,后做正功B.a、b、c三个等势面的电势关系是φa>φb>φcC.粒子运动时的电势能先增大后减小D.粒子运动时的动能先增大再减小3、下列的说法正确的是()A.同一电源接入不同的电路,电动势不会发生变化B.电动势反映了电源把电能转化为其他形式能量的本领C.电源短路时,路端电压最大D.导体中的电流越大,导体的电阻越小4、在具有一定厚度的空心金属球壳的球心位置处放一正电荷,图中的四个图画出了其空间电场的电场线情况,符合实际情况的是()A.B.C.D.5、一圆柱形磁铁竖直放置,如图所示,在它的下方有一带正电小球置于光滑绝缘水平面上,小球在水平面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是A.小球所受的合力可能不指向圆心B.小球所受的洛仑兹力指向圆心C.俯视观察,小球的运动方向一定是顺时针D.俯视观察,小球的运动方向一定是逆时针6、回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置,其核心部分是两个"D"形金属盒,置于匀强磁场中,磁场方向与"D"形盒所在平面垂直,两盒分别与高频交流电源相连,带电粒子获得的最大动能与哪个因有关A.加速的次数 B.交流电的频率C.加速电压 D.匀强磁场的磁感应强度大小二、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、示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示。如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的()A.极板X应带正电 B.极板X′应带正电C.极板Y应带正电 D.极板Y′应带正电8、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9、如图所示,地球卫星a、b分别在椭圆轨道、圆形轨道上运行,椭圆轨道在远地点A处与圆形轨道相切,则()A.卫星a的运行周期比卫星b的运行周期短B.卫星a在A点的速度大于7.9km/s,且小于11.2km/sC.两颗卫星分别经过A点处时,a的加速度小于b的加速度D.卫星a在A点处通过加速可以到圆轨道上运行10、如图所示,在一匀强磁场中有三个带电粒子,其中1和2为质子,3为α粒子(He)的径迹.它们在同一平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,三者轨道半径r1>r2>r3并相切于P点,设T、v、a、t分别表示它们做圆周运动的周期、线速度、向心加速度以及各自从经过P点算起到第一次通过图中虚线MN所经历的时间,则()A.T1=T2<T3 B.v1>v2>v3 C.a1>a2>a3 D.t1>t2>t3三、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)某同学想描绘某一热敏电阻的伏安特性曲线,实验室提供下列器材:A.电压表V(量程为0~5V,内阻约5k)B.电流表A1(量程为0~25mA,内阻约0.2)C.电流表A2(量程为0~0.6A,内阻约0.1)D.滑动变阻器R1(0~10,额定电流1.5A);E.滑动变阻器R2(0~1000,额定电流0.5A)F.定值电阻R0(R0=1000)G.直流电源(电动势6V,内阻忽略不计)H.电键一个、导线若干(1)该同学选择了适当的器材组成描绘伏安特性曲线的电路,得到热敏电阻电压和电流的7组数据(如下表),请你在方格纸上作出热敏电阻的伏安特性曲线_________.(2)由此曲线可知,该热敏电阻的阻值随电压的增大而_______(选填“增大”或“减小”).该同学选择的电流表是___(选填“B”或“C”),选择的滑动变阻器是___(选填“D”或“E”)(3)请在下面的方框中画出该同学完成此实验的电路图_________(热敏电阻符号为).12.(12分)在《描绘小灯泡伏安特性曲线》实验中选择“3V0.5A的小灯泡作为研究对象,(填入器材序号)A.电流表(量程0~0.6A,内阻1Ω)B.电流表(量程0~3A,内阻1Ω)C.电压表(量程0~15V,内阻约10kΩ)D.电压表(0~3v,内阻约2kΩ)E.滑动变阻器(阻值0~100Ω)F.滑动变阻器(阻值0~10Ω)G.电源E=6VH.开关I,导线若干(1)在本实验中,电流表应选择______电压表应选择______滑动变阻器应选择______(2)滑动变阻器应采用______(填“分压”或“限流”)接法,电流表应采用______(填“内”、“外”)接法(3)在答题卡虚线框中画出实验电路图.可用的器材有:电压表、电流表、滑线变阻器(变化范围0—10Ω)、电源、小灯泡、电键、导线若干.(用直尺作图)______(4)小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大.某同学为研究这一现象,用实验得到如下数据(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压):I(A)0.120.210.290.340.380.420.450.470.490.50U(V)0.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00在答题卡坐标格中画出小灯泡的U—I曲线保留描点痕迹)______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)如图所示的电路中,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,电动机的电阻R0=1.0Ω,电阻R1=1.5Ω.电动机正常工作时,电压表的示数U1=3.0V,求:(1)电源释放的电功率;(2)电动机消耗的电功率.将电能转化为机械能的功率;14.(16分)如图所示,粒子从A点以v0的速度沿垂直电场线方向的直线AO方向射入电场,由B点飞出匀强电场时速度方向与AO方向成45°.已知粒子质量为m,电荷量为2e.求OB两点间电势差.15.(12分)某种巨型娱乐器械可以使人体验超重和失重.一个可乘10多个人的环形座舱套在竖直柱子上由升降机送上几十米的高处然后让座舱自由落下,落到一定位置,制动系统启动,到地面时刚好停下,取重力加速度g=10.(1)上升过程,若升降机以1的加速度向上加速运动,质量为50kg的游客坐在竖直运动的座舱上,求此时该游客对座舱中水平座椅的压力大小;(2)下落过程,座舱从70m高处开始自由下落,当下落到距地面25m高处时开始制动,座舱做匀减速运动,到地面时刚好停下.求座舱减速过程中的加速度大小.

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】

电场线水平向右,正电荷在电场中的受力方向沿电场线的方向,故由a点沿电场线移到b点的过程中,电场力做正功;则电势能减小;A.电场力做正功,电势能增加,与结论不相符,选项A错误;B.电场力做正功,电势能减少,与结论相符,选项B正确;C.电场力做负功,电势能增加,与结论不相符,选项C错误;D.电场力做负功,电势能减少,与结论不相符,选项D错误;2、D【解析】

A.根据带电粒子轨迹的弯曲方向可知:带电粒子受到了引力作用,Q与带电粒子是异种粒子,所以Q一定带负电,粒子运动过程中粒子所受的电场力与速度的夹角先锐角,做正功,后为钝角,做负功,故A错误;B.Q带负电荷,电场线方向从无穷处到Q终止,根据顺着电场线方向电势降低可知,故B错误;CD.粒子所受的电场力与速度的夹角先锐角,做正功,后为钝角,做负功,所以电势能先减小后增大,由能量守恒可知,粒子运动时的动能先增大再减小,故C错误,D正确。3、A【解析】

A.同一电源接入不同的电路,电动势不会发生变化,选项A正确;B.电动势反映了电源把其他形式能量转化为电能的本领,选项B错误;C.电源短路时路端电压为零,选项C错误;D.导体的电阻是由导体本身决定的,与导体中的电流大小无关,选项D错误。故选A。4、D【解析】解:把正电荷放在金属球壳内部,由于静电感应的作用,在球壳的内壁会感应出负电荷,在球壳的外壁会感应出正电荷,所以在金属球壳的壳壁之间,由于正电荷的电场和感应电场的共同的作用,在金属球壳的壳壁之间的电场强度为零,所以在金属球壳的壳壁之间没有电场线,对于球壳外部的电场分布情况不会受到影响,所以正确的是D.故选D考点:电场线;静电场中的导体.分析:当正电荷放入不带电金属球壳内部的时候,由于静电感应的作用,在金属球壳的壳壁之间的电场强度为零,在球壳外的电场的分布不受球壳的影响.点评:本题是考查学生对于静电感应现象的理解情况,在球壳的内壁放电荷的时候,球壳不会对球壳外部的电场产生影响,只影响壳壁之间的电场的分布情况.5、C【解析】试题分析:小球做匀速圆周运动,合外力提供向心力一定指向圆心选项A错.由于在圆周轨迹上,柱形磁铁的磁场并不是竖直方向,所有洛伦兹力不是水平方向,也不可能指向圆心选项B错.但小球在光滑的绝缘水平面上,能提供向心力的只有洛伦兹力在水平方向的分力,磁场方向和洛伦兹力方向如下图,根据左手定则判断,俯视观察,小球的运动方向一定是顺时针方向选项C对D错.考点:洛伦兹力6、D【解析】

根据洛伦兹力提供粒子圆周运动的向心力得:最后粒子射出回旋加速器的速度为:则最大动能为:所以影响粒子获得的最大动能的因素有粒子比荷的大小,回旋加速器内磁感应强度的大小和回旋加速器的半径,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、AC【解析】

电子受力方向与电场方向相反,因电子向X方向偏转,电场方向为X到X′,则X带正电,X′带负电;同理电子向Y方向偏转,则可知Y带正电,Y′带负电,故AC正确,BD错误。

故选AC。8、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.9、AD【解析】

A.卫星a的半长轴小于卫星b的轨道半径,根据开普勒第三定律可知,卫星a的运行周期比卫星b的运行周期短,故A正确;B.7.9km/s是第一宇宙速度,是卫星环绕地球做圆周运动最大的运行速度,则卫星在A点的运行速度小于7.9km/s,故B错误;C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得得所以两颗卫星分别经过A点处时,a的加速度等于b的加速度,故C错误;D.卫星在轨道a上做椭圆运动,要过度到轨道b,在A点应该增大速度,做离心运动,故D正确。10、ABC【解析】

根据带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力可得半径公式,同时推出周期公式和时间公式,根据牛顿第二定律得到加速度的公式,再进行分析.【详解】设带电粒子的质量和电量分别为m、q,则带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时周期为

,T与比荷成反比,质子与

α粒子的比荷之比为2:1,则有,故A正确.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时半径为

,则,对粒子1和2,其比荷相等,则半径越大速度越大,故;对粒子2和3,粒子2的比荷和半径均比粒子3大,故故B正确.粒子的加速度为,同理,故C正确.由图看出粒子2的速度偏向角大于粒子1的速度偏向角,根据轨迹所对的圆心角等于速度偏向角,可知粒子2轨迹的圆心角大于粒子1轨迹的圆心角,所以粒子2的运动时间大于粒子1的运动时间,即;同理可得,

粒子3轨迹的圆心角大于粒子2轨迹的圆心角,同时由于可知

,故有,则,故D错误.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、减小BD【解析】

(1)根据表中数据在坐标纸上描点,再用平滑的曲线连接各点,作出图象如图所示:(2)图象的斜率表示电阻R的倒数,根据图象可知斜率逐渐增大可知:该热敏电阻的阻值随电压的增大而减小,电流的变化范围为0-20mA,所以电流表选择B,滑动变阻器的特点是:电阻大的调节精度低,电阻变化快,操作不方便,故选小电阻的R1,故选D;(3)由表中实验数据可知,电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;由表中实验数据可知,待测电阻阻值约为;,,满足是大电阻,电流表应采用内接法;实验电路图如图所示:本题考查了作图象、实验器材的选择、设计实验电路图,电压与电流从零开始变化时,滑动变阻器只能采用分压接法.12、A;D;F;分压式;外接法【解析】

(1)电流表、电压表的指针偏转角度超过一半时,误差较小。故在本实验中,电流表应选择A,电压表应选择D。为调节电压方便,滑动变阻器应选择总电阻阻值较小的F;(2)由于要求小灯泡电压从零开始变化,故滑动变阻器采用分压接法;小灯泡的电阻R=U/I=3/0.5Ω=6Ω,远小于电压表内阻,与电流表内阻差不多,故电流表应采用电流表外接法;(3)实验电路图如图所示:(4)根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出图象如图所示,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。1

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