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文档简介
广东省清远市恒大足球学校2027届高二物理第一学期期中复习检测试题注意事项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、如图所示,绝缘水平面上有两个质量均为m、电荷量均为+Q的物体A和B(A、B均可视为质点),与水平面间的动摩擦因数均为μ,当它们间的距离为r时,两物体恰好静止(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。如果仅将A的电荷量增至+4Q,两物体在图示位置开始运动,当它们的运动速度达到最大时,A、B两物体各自运动的距离为()A.A运动距离为r,B运动距离为12rB.A、B运动距离各为1C.A,B运动距离各为rD.A运动距离为零,B运动距离为r2、一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合电键S,电容器充电后,悬线与竖直方向夹角为φ,如图所示.下列方法中能使夹角φ减小的是()A.保持电键S闭合,使两极板靠近一些B.保持电键S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动C.保持电键S闭合,使两极板远离一些D.断开电键S,使两极板靠近一些3、如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P从最高端向下滑动时,A.电压表V读数先变大后变小,电流表A读数变大B.电压表V读数先变小后变大,电流表A读数变小C.电压表V读数先变大后变小,电流表A读数先变小后变大D.电压表V读数先变小后变大,电流表A读数先变大后变小4、如图,在E=2.0×103N/C的匀强电场中有A、M和B三点,其中BM与电场线垂直,AM与电场线成30°角,AM=4cm,BM=2cm,把一电量的正电荷从A移动到M点,再从M移动到B点,整个过程中电场力做功为A.J B.8.0×10-8JC.1.6×10-7J D.2.4×10-7J5、如图所示,平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,静电计的金属球与电容器的负极板连接,外壳接地,以E表示两极板间的场强,θ表示静电计指针的偏角,各物理量的变化情况正确的是A.将平行板电容器的正极板向右移动,E变小,θ变大B.将平行板电容器的正极板向右移动,E不变,θ变小C.将平行板电容器的正极板向左移动,E变大,θ变大D.将平行板电容器的正极板向左移动,E变小,θ变小6、如图中a、b、c是匀强电场中同一平面上的三个点,各点的电势分别是φa=5V,φb=2V,φc=4V,则在下列各示意图中能表示该电场强度方向的是()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,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球(不计两带电小球之间的电场影响),小球从紧靠左极板处由静止开始释放,小球从两极板正中央由静止开始释放,两小球沿直线运动都打在右极板上的同一点,则从开始释放到打到右极板的过程中()A.它们的运动时间的关系为B.它们的电荷量之比为C.它们的动能增量之比为D.它们的电势能减少量之比为8、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能E随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是()A.x1处电场强度为零B.x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3C.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动D.x2~x3段是匀强电场9、某一电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是()A.a点电势高于b点电势B.c点场强大于b点场强C.若将一检验电荷+q由a点移至b点,它的电势能增大D.若在d点再固定一点电荷﹣Q,将一检验电荷+q由a移至b的过程中,电势能减小10、如图所示电路,在平行金属板M、N内部左侧中央P有一质量为m的带电粒子(重力不计)以水平速度v0射入电场并打在N板的O点,改变R1或R2的阻值,粒子仍以v0射入电场,则下列说法正确的是A.该粒子带正电B.减小R1,粒子将打在O点左侧C.增大R1,粒子在板间运动时间不变D.减小R2,粒子还能打在O点三、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)某同学要测定一个电池的电动势和内电阻,有下列器材供使用一个待测的蓄电池、两块规格不同的电流表:电流表A1(量程0~2mA,内阻Rg1=10Ω),电流表A2(量程0~0.6A,内阻Rg2=0.1Ω),滑动变阻器R1(0~30Ω,1.0A),电阻箱R0(0~9999.9Ω),开关和若干导线该同学想利用其中的一个电流表和电阻箱改装成一块电压表,其量程为0~3V,并设计了如图所示的甲、乙两个参考实验电路,其中合理的是_______(选填“甲”或“乙”)电路;应将R0的阻值调为__________Ω。该同学根据合理电路所绘出的I1-I2图象(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数)。根据该图线可得被测电池的电动势E=______________V,内阻r=____________Ω.(结果保留三位有效数字)12.(12分)现有一合金制成的圆柱体,为测量该合金的电阻率,现用伏安法测圆柱体两端之间的电阻,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度。螺旋测微器和游标卡尺的示数如图a和b所示。由上图读得圆柱体的直径为_____________mm,长度为____________mm。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)一束初速度不计的电子在经U的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离为d,板长为l,偏转电极边缘到荧光屏的距离为L,偏转电场只存在于两个偏转电极之间.已知电子质量为m,电荷量为e,求:(1)电子离开加速电场时速度V0大小;(2)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加电压U0多大?(3)电子最远能够打到离荧光屏上离中心O点距离为Y多大?14.(16分)如图所示,直流电动机M串联在直流电路中,其轴与圆盘中心O相连.开关S断开时,电压表的读数12.6V,开关S接通时,电流表的读数为2A,电压表的读数为12V.圆盘半径为5cm,测速计测得圆盘的转速为r/s,两弹簧秤的读数分别为F1=7N,F2=6.10N,问:(1)电动机的输出功率、效率各为多少?(2)拉紧皮带可使电动机停转,此时电压表、电流表的读数各为多少?电动机的输入功率为多大?15.(12分)旧物循环再利用是爱护环境的一种体现,某学校举办了一次旧物改造大赛,其中有一同学利用旧纸板和铝片改造的“赛车轨道”小玩具引起了许多人的关注。“赛车轨道”的简易模型如图所示,AB、DE和EF段都是粗糙直轨道,动摩擦因数为0.2,DE段的倾角α=,LDE=0.5m,LEF=0.3m,其余轨道不计摩擦。BC段是半径r1=0.4m的圆弧轨道,圆心角θ=,与直轨道相切于B点、C点,竖直圆轨道半径r2=0.2m,最低点错开,CD段水平。一辆质量m=0.2kg的玩具赛车(可看成质点)从A点静止释放,恰好能通过竖直圆轨道,不考虑D点和E点的能量损失,求:(已知cos=0.8,sin=0.6)(1)赛车过C点时对轨道的作用力;(2)AB段的距离;(3)若想让赛车停在EF段,赛车要从距离B点多远处释放。
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】
对A受力分析如图所示,因A处于静止状态,故有库仑力F大小等于静摩擦力f大小,所以f=F=kQ2r2=μmg;当加速度为0时,速度最大,此时库仑力大小F′等于滑动摩擦力大小f′,即:f′=μmg=F′=k4Q2r2,解得:r′=2r;所以A、B各运动的距离为:S=解决本题的关键掌握库仑定律的公式F=kQ12、C【解析】小球在两极板间受到竖直向下的重力,水平向左的电场力以及绳子的拉力,三力作用下处于静止状态,要使夹角减小,则应减小电场力,保持电键S闭合,两极板间的电势差恒定,使两极板靠近一些,则根据可知,电场强度增大,所以小球受到的电场力增大,即夹角变大,A错误;保持电键S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动,两极板间距离不变,电场强度不变,即夹角不变,B错误;保持电键S闭合,两极板间的电势差恒定,使两极板远离一些,则根据可知,电场强度减小,所以小球受到的电场力减小,即夹角减小,C正确;断开电键,则两极板所带电荷量恒定不变,根据,则有,即两板间的电场强度和两极板的距离无关,故电场强度不变,所以夹角不变,D错误.【点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变3、A【解析】
试题分析:由电路图可知,本题为滑动变阻器的两部分并联,并联后,再与R串联;由几何知识可知滑片移动时总电阻的变化;则由闭合电路欧姆定律可求得电路中电流的变化及路端电压的变化.解:设滑动变阻器触点以上的电阻为R上,触点以下的电阻为R下.因为滑动变阻器的有效电阻R并除最初和最终为零外,是R上和R下并联的结果,①二者之和一定,二者相等时积最大,所以当触点在中间时电阻最大,根据全电路欧姆定律,I总=②,所以当触点在中间时电流最小,电压表V读数为电源的路端电压,U=E-Ir,当触点在中间时路端电压最大,电压表V读数先变大后变小,所以本题选A或C.再算电流表A读数即R下的电流I,根据电阻并联分流公式,③,联立以上3式,解得变化为I=当滑动变阻器的滑动触头P从最高端向下滑动时,R上一直变大而R下一直变小,从上式可以看出,电流表A读数I一直变大,所以本题选A.故选A【点评】本题考查全电路欧姆定律,滑动变阻器,电路分析,并联分流等,难度:较难.电路分析和电压表电流表读数随滑动变阻器触点移动而变化的题目是传统题目,但此题推陈出新,有新意,用新方法,一是应用数学知识:二者和不变,相等时积最大,二是应用数学方法,把最后的I式子变化为最后一式,目的是减少变化量.4、A【解析】
由题意知,把正电荷从A移动到M点,再从M移动到B点,全程做功为:故选A.5、B【解析】
电量为定值,将平行板电容器的正极板向右移动,由电容的决定式,两极板间距离d减小,C增大,,可见E与两板间距离无关,而两板间电压,可见电压变小,θ减小,可知B正确;故选B.本题是电容器的动态变化分析问题,掌握电容的决定式与定义式的应用,及两者的区别,理解电场强度的推导式.6、D【解析】
匀强电场电场线是平行等间距,而等势面与电场线垂直,等势面也平行等间距,而且沿着电场线方向,电势降低.【详解】由题意可知,各点的电势分别为Ua=5V,Ub=2V,Uc=4V,则ab连线上离a点13ab处的电势为4V,所以该点与c点的连线即为等势线.由于沿着电场线方向,电势降低.故D正确,ABC错误;考查匀强电场的电场线是平行,等势线也是平行,且掌握电场线的方向与电势降低的方向关系.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、BD【解析】两小球在竖直方向都做自由落体运动,由题分析可知,小球下落高度相同,由公式,可知它们运动时间相同,故A错误.小球在水平方向都做初速度为零的匀加速直线运动,水平位移,由,得加速度之比.根据牛顿第二定律得,两球的加速度分别为,,则,故B正确.由场力做功分别为,,由于,,得,故电势能的减小量为,而重力做功相同,则合力做功之比.则动能增加量之比,故C错误,D正确.故选BD.【点睛】两小球在匀强电场中受到电场力和重力作用,都做匀加速直线运动,运用运动的分解可知:两小球在竖直方向都做自由落体运动,由题分析可知,小球下落高度相同,运动时间相同.两小球水平方向都做初速度为零的匀加速直线运动,水平位移,根据牛顿第二定律和运动学公式研究电荷量之比.根据电场力做功之比,研究电势能减小量之比.根据数学知识分析合力对两球做功的关系,由动能定理分析动能增加量之比.8、ABD【解析】
根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:E=,得:,由数学知识可知Ep-x图象切线的斜率等于Eq,x1处切线斜率为零,则x1处电场强度为零,故A正确;根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,粒子带负电,q<0,则知:电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有:φ1>φ2>φ1.故B正确;由图看出在0~x1段图象切线的斜率不断减小,由上式知场强减小,粒子所受的电场力减小,加速度减小,做非匀变速运动.x1~x2段图象切线的斜率不断增大,场强增大,粒子所受的电场力增大,做非匀变速运动.x2~x1段斜率不变,场强不变,即电场强度大小和方向均不变,是匀强电场,粒子所受的电场力不变,做匀变速直线运动,故C错误,D正确;故选ABD.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:牛顿第二定律进行分析电荷的运动情况.9、AD【解析】
A、沿着电场线方向电势降低,则知a点电势高于b点电势,故A正确;B、电场线的密的地方场强大,b点电场线密,所以b点场强大于c点场强,故B错误;C、将一检验电荷+q由a点移至b点,根据可知它的电势能减小,故C错误;D、若在d点再固定一点电荷−Q,a点电势高于b点电势,将试探电荷+q由a移至b的过程中,电场力做正功,电势能减小,故D正确;故选AD.电场线的疏密反映电场的强弱;沿着电场线方向电势降低;根据电场力做功正负分析电荷的电势能如何变化.10、BD【解析】A、由电路可知,N板带正电,所以带电粒子带负电,A错误;BC、由电路可知,RO、R1串联接在电源两端,MN两板间的电压等于R0两端电压.带电粒子在两板间做类平抛运动,平行两板方向做匀速运动,垂直两板方向做匀加速运动.减小R1,两板间电压增大,加速度增大,粒子将打在O点左侧,时间变短,B正确,C错误;D、减小R2,两板间电压不变,粒子在板间运动时间不变,还能打在O点,D正确.故选BD.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、甲14901.48-1.500.840-0.849【解析】(1)上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,电路中电流最大不会超过1A,故电流表至少应选择0~0.6A量程,故应将2mA电流表G串联一个电阻,改装成较大量程的电压表使用.电表流A由于内阻较小,故应采用相对电源来说的外接法,故甲乙两个参考实验电路,其中合理的是甲;要改装的电压表量程为0-3V,U=Ig(Rg1+R0),解得:R0(2)图象与纵轴的交点得最大电流为1.48mA.根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压为:U=I1(1490+10)=1500I1,根据图象与纵轴的交点得电动势为:E=1.48mA×1000Ω=1.48V
与横轴的交点可得出路端电压为1.1V时电流是0.45A,
由闭合电路欧姆定律E=U+Ir可得:r=0.844Ω.
点睛:本题考查电源电动势和内电阻的测量实验;在电学实验的考查中常常要使用电表的改装,在解题时要注意分析题意,明确各电表能否正确使用,能根据图象得出电动势和内阻.12、1.844mm42.40mm【解析】
由题意可知考查螺旋测微器、游标卡尺读数问题,根据读数原理分析可得。【详解】[1]螺旋测微器读数先读固定刻度为1.5mm,再读可动刻度柱体的直径为两部分之和[2]用游标卡尺测量该圆柱体的长度,主尺示数为42mm,游标尺读为实际读数为两部分之和螺旋测微器读数方法:固定刻度+可动刻度(格数),格数要估读一位小数游标卡尺读数方法:主尺+游标卡尺示数(10分度:格数、50分度:格数、50分度:格数,格数不需要估读)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)v0=2qUm【解析】试题分析:(1)根据动能定理得,qU=12m(2)电子在偏转电场中水平方向做匀速直线运动,时间t=设电子刚好从平行板间飞出时,板间电压为U0,沿电场方向得偏移量,y=d2=(3)电子从极板边缘飞出时,打到荧光屏上的点离中心O点最远,此时的偏转角,tanθ=U考点:考查了带电粒子在电场中的运动【名师点睛】带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析方法和力学的分析方法基本相同.先分析受力情况再分析运动状态和运动过程(平衡、加速、减速,直线或曲线),然后选用恰当的规律
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