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文档简介
2027届广东省-北京师范大学东莞石竹附属学校物理高二第一学期期中综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、某区域的电场线分布如图所示,a、b是该电场中的两点,则()A.a点的场强较小B.b点的场强较小C.同一检验电荷在a点受到的电场力比在b点受到的电场力大D.同一检验电荷在a点和b点受到的电场力相同2、白炽灯泡灯丝的I-U特性曲线可用以下图中哪个图象来表示()A.B.C.D.3、两个电压表V1和V2是由完全相同的两个电流表改装而成的,V1量程是5V,V2量程是15V.现把V1和V2串联起来测量15V~20V电压.下列说法中正确的是()A.V1和V2的示数相同B.V1和V2指针偏转的角度相同C.V1和V2示数不同,指针偏转的角度也不同D.V1和V2的示数与V1和V2的内阻成反比4、如图所示,带有等量异种电荷的两块很大的平行金属板、水平正对放置,两板间有一带电微粒以速度沿直线运动,当微粒运动到点时,迅速将板上移一小段距离.则此后微粒的运动情况可能是()A.沿轨迹①做曲线运动B.方向改变沿轨迹②做直线运动C.方向不变沿轨迹③做直线运动D.沿轨迹④做曲线运动5、下列说法中正确的是()A.通电导线受安培力大的地方,磁感应强度一定大B.根据磁感应强度定义式,磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与I成反比C.放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同D.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线的受力大小和方向均无关6、某个物体带电量不可能的是()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,平行板电容器两极板水平放置,现将其与二极管串联接在电动势为E的直流电源上,电容器下极板接地,静电计所带电量可忽略,二极管具有单向导电性.闭合开关S,一带电油滴恰好静止于两板间的P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则下列说法正确的是A.平行板电容器的电容将变大B.静电计指针张角变小C.带电油滴的电势能将减少D.油滴仍将保持静止8、在科学的发展过程上,有很多科学家作出了重大的贡献,下列的叙述中符合科学史的是:A.早期的电池(电堆)是伏打发明的; B.富兰克林发明了电灯;C.奥斯特发现了电流的磁效应; D.郑和发明了指南针并用于航海.9、两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2×10-3C质量为0.1kg的小物块(可视为质点)从C点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(A.由C到A的过程中物块的电势能一直增大B.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=100V/mC.由C点到A点电势逐渐降低D.A、B两点间的电势差U10、(多选)如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场(边界上有电场),电场强度E=。ACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为圆水平直径的两个端点,AC为圆弧.一个质量为m,电荷量为﹣q的带电小球,从A点正上方高为H=R处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道,不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的受力及运动情况,下列说法正确的是()A.小球在AC部分运动时,加速度不变B.小球到达C点时对轨道压力为2mgC.适当增大E,小球到达C点的速度可能为零D.若E=,要使小球沿轨道运动到C,则应将H至少调整为三、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)某同学用甲图的电路测定一个电源的电动势和内电阻,实验时测得的数据如下表所示。123456U/V1.341.301.251.221.191.14I/A0.150.200.250.300.350.40(1)请按实验要求连接好尚未连接好的实验器材(如乙图所示)______(2)请在坐标纸上作出该电源的U-I图像______(3)该电源的电动势E=________V,内阻为r=_______Ω。12.(12分)有一个小灯泡上标有“2V,3W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:A.电源(电动势3V,内阻约1Ω)B.电流表(0~0.6A,内阻约1Ω)C.电流表(0~2A,内阻约0.4Ω)D.电压表(0~3V,内阻约10kΩ)E.电压表(0~10V,内阻约20kΩ)F.滑动变阻器(0~5Ω,额定电流3A)G.滑动变阻器(0~500Ω,额定电流2A)H.开关、导线(1)实验中电流表应选用__________,电压表应选用__________.为使实验误差尽量减小,要求电压表从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用____________(用序号字母表示).(2)实验中,电压表的示数如图,图中U=________V.(3)实验中调节滑动变阻器,得到了小灯泡的I-U图象如图所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而___________(填“增大”、“减小”或“不变”).(4)请根据实验要求,在方框内画出电路图___________.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,匀强电场中相距L=0.1m的A、B两点间的电势差V.带电量为C的点电荷位于A点时的电势能为J,求:(1)将该电荷从A点移到B点静电力做的功;(2)该电荷在A点时受到的静电力;(3)B点的电势.14.(16分)如图所示,一带电微粒质量为m、电荷量为q,从静止开始经电压为U1的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角为θ.已知偏转电场中金属板长L,两板间距d,带电微粒重力忽略不计.求:(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;(1)偏转电场中两金属板间的电压U1.15.(12分)“魔盘”是一种神奇的游乐设施,它是一个能绕中心轴转动的带有竖直侧壁的大型转盘,随着“魔盘”转动角速度的增大,“魔盘”上的人可能滑向盘的边缘.如图所示,质量为m的人(视为质点)坐在转盘上,与转盘中心O相距r.转盘的半径为R,人与盘面及侧壁间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.(1)当转盘的角速度大小为ω0时,人未滑动,求此时人的线速度大小v;(2)求人与转盘发生相对滑动时转盘的角速度大小ω应满足的条件;(3)当人滑至“魔盘”侧壁时,只要转盘的角速度不小于某一数值ωm,人就可以离开盘面,贴着侧壁一起转动.有同学认为,ωm的大小与人的质量有关,你同意这个观点吗?请通过计算说明理由.
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】
A、由图可知,b处电场线较密,电场强度较大,即a点的场强较小.故A正确,B错误.C、a点的电场强度较小,同一点电荷放在a点受到的电场力较小.故C错误,D错误.故选A.2、A【解析】
根据欧姆定律,得到,由数学知识得知,I-U图象上的点与原点连线的斜率大小表达电阻的倒数,而白炽灯的电阻随电压增加而增大,因此I-U特性曲线是过原点的向电压U轴倾斜的曲线.A.该图与结论相符,选项A正确;B.该图与结论不相符,选项B错误;C.该图与结论不相符,选项C错误;D.该图与结论不相符,选项D错误;3、B【解析】两伏特表串联,流过两伏特表表头的电流相等,两伏特表指针偏转角度相等,由于流过伏特表的电流相等而它们的内阻不同,则两伏特表两端电压不同,电压表读数不同,故B正确,AC错误;因是串联关系,电流大小一样,两表的示数与内阻成正比,即两表读数之比等于两伏特表内阻之比,故D错误;故选B.点睛:本题考查的是电压表的改装原理,电压表的内部电路为表头与分压电阻串联,相当于大电阻,符合欧姆定律.4、C【解析】
平行金属板所带电量和正对面积都不变,根据推论得知,只改变两板的距离时,板间的场强不变,粒子的受到电场力也不变,微粒的运动方向不变,仍沿轨迹③做直线运动。故选C。5、D【解析】根据安培力的公式:F=BILsinθ,一小段通电导体在磁场中受安培力大的地方,该处磁感应强度不一定大,还与导线与磁场的夹角有关.故A错误.磁感应强度B的定义式,采用的是比值定义法,则知B与F、IL均无关.故B错误.根据安培力的公式:F=BILsinθ,放在匀强磁场中各处的通电导线,因放置的方式不同,受力大小不是处处相同,选项C错误;在确定的磁场中,同一点的磁感应强度B是确定的,跟放在磁场中的通电导线的受力大小和方向均无关,选项D正确;故选D.6、A【解析】元电荷是最小的电荷量,其值取e=1.6×10-19C,任何带电体带的电荷量都是元电荷的整数倍或者等于元电荷.2×10-19C不等于元电荷的整数倍,故A不可能;3.2×10-19C恰好是元电荷的2倍,故B可能;4.8×10-19C恰好是元电荷的3倍,故C可能;1.6×10-19C是元电荷的整数倍,故D可能.所以选A.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】根据知,d增大,则电容减小.故A错误.静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器电容减小,则电容器要放电,但是由于二极管的单向导电性,导致电容器电量不变,故根据Q=CU可知,U变大,,所以静电计指针张角变大.故B错误.因电容器电量不变,则当d增大时,根据,电场强度不变,P点与下极板的电势差变大,则P点的电势增大,因为该电荷为负电荷,则电势能减小.故C正确.因电场强度不变,则油滴所受电场力不变.油滴仍将保持静止,故D正确.故选CD.点睛:本题是电容器的动态分析问题,关键抓住不变量,二极管的存在导致电容器不能放电,则电量不变;当电容量电量不变时,两板间的场强与两板间距无关.8、AC【解析】
早期的电池(电堆)是伏打发明的,选项A正确;美国科学家富兰克林发明了避雷针,爱迪生发明了白炽灯,故B错误.奥斯特发现了电流的磁效应,选项C正确;北宋时期我国就发明了指南针,并开始用于航海事业,选项D错误;故选AC.9、BC【解析】
由能量守恒定律分析电势能的变化情况.根据v-t图可知物块在B点的加速度最大,此处电场强度最大,根据牛顿第二定律求场强的最大值.由C到A的过程中物块的动能一直增大,根据电场线的方向分析电势的变化,由动能定理可求得AB两点的电势差。【详解】A项:从速度时间图象可知,由C到A的过程中,物块的速度一直增大,电场力对物块做正功,电势能一直减小,故A错误;B项:带电粒子在B点的加速度最大,为am=47-5ms2=2ms2C项:据两个等量同种正电荷其连线中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外侧,故由C点到A点的过程中电势逐渐减小,故C正确;D项:从速度时间图象可知,A、B两点的速度分别为vA=6m/s,vB=4m/s,再根据动能定理得:qUAB=12故应选:BC。明确等量同种电荷电场的特点是解本题的关键,要知道v-t图切线的斜率表示加速度,由动能定理求电势差是常用的方法。10、BD【解析】AB、从O到A过程中小球做自由落体运动,到达A点时的速度,由于Eq=mg,因此从A到C过程中,小球做匀速圆周运动,合力指向圆心,因此加速度方向时刻改变,故A错误;到达C点时支持力,即小球到达C点时对轨道压力为2mg,故B正确;C、从A到C的过程中,做匀速圆周运动,当适当增大E,Eqmg,小球从A向C做减速运动,根据指向圆心的合外力提供向心力有,因此小球到达C点的速度不可能为零,C错误;D、若,要使小球沿轨道运动到C,在C点的最小速度为V,则:,可得,则从O到C的过程中,根据动能定理:可求得,因此H至少调整为才能到过C点,故D正确;故BD正确。【点睛】根据重力和电场力的关系,判断出小球进入圆弧轨道后的运动规律,结合指向圆心的合外力提供圆周运动向心力,根据动能定理,结合牛顿第二定律判断C点的速度能否为0。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、见解析见解析1.480.75【解析】
(1)实物图连接如图所示(2)U-I图像如下图(3)由图象可知,当电流I=0时,U=E=1.48V;内阻可由图象斜率求得。12、C;D;F;2.20;增大;【解析】
(1)因灯泡的额定电压为2V,为保证安全选用的电压表量程应稍大于2V,但不能大太多,量程太大则示数不准确;故只能选用0~3V的电压表,故选D;由P=UI得,灯泡的额定电流I=1.5A;故电流表应选择0~2A的量程,故选C;而由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器,故选F;(2)由图可知,量程为3V,最小分度为0.1V,则读数为2.20V;(3)I-U图象中图象中的斜率表示电阻的倒数,由图象可知,斜率减小,故电阻增大;(4)由以上分析可知,本实验应采用分压和电流表外接法,故电路图如图所示;(1)仪表的选择应本着安全准确的原则;电压表要测量灯泡两端的电压,故应通过灯泡的额定电压值判断需要的电压表;由流过灯泡的电流判断需要的电流表;由题意判断需要的滑动变阻器;(2)根据量程确定最小分度,从而明确读数;(3)根据I-U图象的性质分析电阻的变化;(4)根据实验要求确定电压表和电流表的接法,从而得出电路图.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)(3)【解析】
(1)该电荷从A点移到B点静电力做的功(2)电场强度电场力(3)A点电势B点电势14、(2);(2).【解
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