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文档简介
上海市张堰中学2027届高二上物理期中监测试题注意事项: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、关于库仑定律,下面说法中正确的是A.计算真空中两靜止点电荷之间的相互作用力,可以用库仑定律公式B.两个带电小球即使相距很近,也能运用库仑定律求作用力C.相互作用的两个点电荷,只有它们的电量相等,它们之间的库仑力大小才相等D.两个点电荷的电量各减为原来的一半,它们之间的距离保持不变,则它们的库仑力减为原来的一半2、如图所示的四个实验现象中,不能表明电流能产生磁场的是A.图甲中,导线通电后磁针发生偏转B.图乙中,通电导线在磁场中受到力的作用C.图丙中,当电流方向相同时,导经相互靠近D.图丁中,当电流方向相反时,导线相互远离3、如图所示,物体受到沿斜面向下的拉力F仍能静止在粗糙斜面上,下列说法正确的是()A.这说明牛顿第二定律是错误的B.斜面对物体没有摩擦力C.撤去拉力F后物体仍能静止D.撤去拉力F后物体将沿斜面向上运动4、某课外探究小组用如图所示实验装置测量学校所在位置的地磁场的水平分量Bx.将一段细长直导体棒南北方向放置,并与开关、导线、电阻箱和电动势为E、内阻为R的电源组成如图所示的电路.在导体棒正下方距离为L处放一小磁针,开关断开时小磁针与导体棒平行,现闭合开关,缓慢调节电阻箱接入电路中的电阻值,发现小磁针逐渐偏离南北方向,当电阻箱接入电路的电阻值为5R时,小磁针的偏转角恰好为30°.已知通电长直导线周围某点磁感应强度为(式中I为通过导线的电流强度,r为该点到通电长直导线的距离,k为比例系数),导体棒和导线电阻均可忽略不计,则该位置地磁场的水平分量大小为()A. B.C. D.5、为了探究影响平抛运动水平射程的因素,某同学通过改变抛出点的高度及初速度的方法做了6次实验,实验数据记录如下表.以下探究方案符合控制变量法的是()序号
抛出点的高度(m)
水平初速度(m/s)
水平射程(m)
1
0.20
2.0
0.40
2
0.20
3.0
0.60
3
0.45
2.0
0.60
4
0.45
4.0
1.20
5
0.80
2.0
0.80
6
0.80
6.0
2.40A.若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为1、3、5的实验数据B.若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为1、3、5的实验数据C.若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为2、4、6的实验数据D.若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为2、4、6的实验数据6、如图甲、乙所示的电路图为电表改装的示意图,G为表头、R为可调电阻,则下列说法正确的是()A.图甲为电流表改装的原理图,增大可调电阻的阻值,改装后电表的量程增大B.图甲为电流表改装的原理图,减小可调电阻的阻值,改装后电表的量程增大C.图乙为欧姆表改装的原理图,增大可调电阻的阻值,改装后电表的量程增大D.图乙为电压表改装的原理图,增大可调电阻的阻值,改装后电表的量程减小二、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、如图所示,一个内壁光滑的圆管轨道ABC竖直放置,轨道半径为R;O、A、D位于同一水平线上,A、D间的距离为R;质量为m的小球(球的直径略小于圆管直径),从管口A正上方由静止释放,要使小球能通过C点落到AD区,则球经过C点时()A.速度大小满足B.速度大小满足0≤vC≤C.对管的作用力大小满足mg≤FC≤mgD.对管的作用力大小满足0≤FC≤mg8、如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上极板的过程中,关于两个带电粒子P、Q()A.它们所带的电荷量之比qP∶qQ=1∶2B.它们动能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶2C.它们运动时间的大小关系是tP∶tQ=1∶2D.它们运动加速度的大小关系是aP∶aQ=1∶29、如图所示的电路中,AB两端的电压U恒为14V,灯泡L标有“6V、12W”字样,电动机线圈的电阻.若灯泡恰能正常发光,且电机能正常运转,则以下说法中正确的是()A.电动机的输出功率是14WB.电动机的输入功率是16WC.电动机的热功率是1.0WD.整个电路消耗的电功率是30W10、如图甲所示,两个点电荷、固定在x轴上距离为L的两点,其中带正电荷位于原点O,a、b是它们的连线延长线上的两点,其中b点与O点相距。现有一带正电的粒子q以一定的初速度沿x轴从a点开始经b点向远处运动粒子只受电场力作用,设粒子经过a、b两点时的速度分别为、,其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,则以下判断不正确的是A.带负电且电荷量小于B.b点的场强一定为零C.a点的电势比b点的电势高D.粒子在a点的电势能比b点的电势能小三、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“测定金属的电阻率”实验中,用米尺测量金属丝的长度,用螺旋测微器测量金属丝的直径,用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据公式计算出该金属材料的电阻率.(1)用螺旋测微器测量金属丝直径的示数如图所示,从图中读出金属丝的直径为___________mm.(2)金属丝的电阻大约为5Ω.在用伏安法测量该金属丝的电阻时,除被测的电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:A.电池组(3V,内阻约1Ω)B.电流表(0~3A,内阻约0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A)H.开关、导线若干①在可供选择的器材中,应该选用的电流表是_____,应该选用的滑动变阻器是______.(填器材前面的字母代号)②实验电路应采用电流表___________接法(填“内”或“外”).12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除有一标有“6V,1.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有:A、直流电源6V(内阻不计)B、直流电流表0~300mA(内阻约为5Ω)C、直流电压表0~10V(内阻约为15kΩ)D、滑动变阻器10Ω,2A实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能进行多次测量.(1)画出实验电路图______.(2)试将实物图所示器材连成实验电路_____.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)在静电场中,将一电量q=-1.5×10―6C的电荷从A点移到B点,电场力做功为3×10-4J。如果将该电荷从C点移到A点,克服电场力做功1.5×10-4J。求:(1)AB两点的电势差UAB、AC两点的电势差(2)若将此电荷从A点移动到无穷远处,克服电场力做功为6×10-4J,求电荷在A点的电势。(设无穷远电势为零)14.(16分)电动摩托车是目前一种较为时尚的代步工具,某厂生产的一种电动摩托车,设计质量(包括人)为m=120kg,动力电源选用能量存储量为“36V,18Ah”(即输出电压恒为36伏,工作电流与工作时间的乘积为18安培小时)的蓄电池(不计内阻),所用电源的额定输出功率P=216W,由于电动机发热造成的损耗(其他损耗不计),摩托车的效率为η=80%。求:(1)该摩托车保持额定功率行驶的最长时间是多少?(2)摩托车电动机的内阻为多少?15.(12分)质量为1kg的金属杆静止于相距1m的两水平轨道上,金属杆中通有方向如图所示.大小为20A的恒定电流,两轨道处于竖直方向的匀强磁场中.金属杆与轨道间的动摩擦因数为0.6.(g取10m/s(1)欲使杆向右匀速运动,求磁场的磁感应强度大小和方向(2)欲使杆向右以加速度为2m/s
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】
库仑定律适用于真空中两点电荷之间的作用力.运用牛顿第三定律得大电荷对小电荷的作用力与小电荷对大电荷的作用力相等。【详解】A项:计算真空中两靜止点电荷之间的相互作用力,可以用库仑定律公式,故A正确;B项:两个带电小球相距较近时,不能看成点电荷,则不可以直接运用库仑定律计算作用力,故B错误;C项:根据牛顿第三定律,点电荷之间的作用力,是一对作用力和反作用力,大小总是相等的,与它们的电量是否相等无关,故C错误;D项:根据库仑定律,即两个点电荷的电量各减为原来的一半,它们的距离保持不变,则它们的库仑力减为原来的,故D错误。故应选:A。解决本题的关键掌握库仑定律的适用范围,以及能看成点电荷的条件,当带电体的形状、大小及电荷的分布状况对它们之间的作用力影响可以忽略时,可以看成点电荷。2、B【解析】
A、甲图中小磁针发生了偏转,说明小磁针受到了磁场的作用,故说明电流产生了磁场,故A正确;B、乙图中由于导线中通以电流使导线受到了安培力的作用,不能说明电流产生了磁场,故B错误;C、两导线相互靠近,是因为彼此处在了对方的磁场中,故说明了电流产生了磁场,故C正确;D、两导线相互远离是因为彼此处在对方产生的磁场中,从而受到了安培力,故D正确;本题选错误的,故选B.3、C【解析】
A、牛顿第二定律反映了物体的加速度与所受的合外力成正比,而拉力F不是物体所受的合外力,所以撤去F后物体的合外力为零,加速度为零,说明牛顿第二定律是正确的,故A错误;BCD、设斜面的倾角为α,物体的质量为m,撤去F前物体静止在斜面上,合力为零,则物体必定受到沿斜面向上的静摩擦力,大小为f=F+mgsinα,则最大静摩擦力至少fm=F+mgsinα;撤去F后,因为重力的下滑分力mgsinα<fm,所以物体仍静止,所受的静摩擦力为f′=mgsinα,故BD错误,C正确。故选C.【点评】本题要掌握牛顿第二定律的内容,知道加速度与合力成正比,而不是与拉力成正比.能根据物体的受力情况,确定最大静摩擦力的范围,判断出物体能否运动.4、A【解析】
由欧姆定律可得电路中的电流值:,由题目中给出的公式可得小磁针处电流产生的磁场:,由小磁针的偏转角恰好为30°可得:,解得地磁场的水平分量大小:,故A正确,BCD错误.5、B【解析】试题分析:若探究水平射程与初速度的关系,应控制抛出点的高度相同,AD错误;若探究水平射程与高度的关系,应控制水平初速度相同,B正确,C错误.考点:本题考查控制变量法的应用.6、B【解析】
AB.G表头并联电阻为电流表,若增大可调电阻的阻值分流变小,则量程变小,若减小可调电阻的阻值分流变大,则量程变大故A错误,B正确.CD.G表头串联电阻为电压表,增大可调电阻的阻值分压变大,则量程变大,反之,量程变小,则C错误,D错误.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、AD【解析】
AB.小球离开C点做平抛运动,落到A点时水平位移为R,竖直下落高度为R,根据运动学公式可得:竖直方向有R=gt2水平方向有R=vC1t解得vC1=小球落到D点时水平位移为2R,则有2R=vC2t解得vC2=故速度大小满足≤vc≤故A正确,B错误.CD.由于球的直径略小于圆管直径,所以过C点时,管壁对小球的作用力可能向下,也可能向上,当vC1=向心力<mg所以管壁对小球的作用力向上,根据牛顿第二定律得mg-Fc1=解得N=mg当vC′=,向心力F′==2mg>mg所以管壁对小球的作用力向下,根据牛顿第二定律得mg+Fc2=解得N′=mg假设在C点管壁对小球的作用力为0时的速度大小为vC3,则由向心力公式可得mg=解得vC3=vC3在≤vc≤范围内,所以满足条件.所以球经过C点时对管的作用力大小满足0≤Fc≤mg故C错误,D正确。故选AD。8、AD【解析】试题分析:垂直电场方向不受力,做匀速直线运动,位移相等,得到运动时间相等,C错误;平行电场方向受到电场力,做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间关系公式,有:,由于两带电粒子平行电场方向分位移之比为1:2,所以它们所带的电荷量之比qP∶qQ=1∶2,故A正确;加速度之比aP∶aQ=1∶2,D正确;电场力做的功等于动能的增量=,所以它们动能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶4,B错误;故选AD。考点:带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;动能定理的应用【名师点睛】本题关键将两个带电粒子的运动沿垂直电场方向和平行电场方向两个方向正交分解,垂直电场方向不受力,做匀速直线运动;平行电场方向受到电场力,做初速度为零的匀加速直线运动,根据运动学公式、牛顿第二定律和功能关系联合列式分析。9、AB【解析】
ABC.电动机两端的电压UM=U-UL=14-6V=8V,整个电路中的电流所以电动机的输入功率P入=UMI=8×2W=16W.电动机的发热功率P热=I2RM=22×0.5W=2W,则电动机的输出功率P出=P入-P热=(16-2)W=14W.故AB正确.C错误.D.整个电路消耗的功率P总=UI=14×2W=28W故D错误.故选AB。10、ABD【解析】
AB.在b点前做减速运动,b点后做加速运动,可见b点的加速度为0,则在b点受到两点电荷的电场力平衡,可知b点的合场强为零,Q2带负电,且有所以Q1>Q2故AB正确;CD.该电荷从a点到b点,做减速运动,且该电荷为正电荷,电场力做负功,所以电势能增加,再据Ep=qφ知,电势降低,所以b点电势较高,故C错误,D正确。故选ABD。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、(1)0.520(2)①CDF②外【解析】(1)由图示螺旋测微器可知,固定刻度读数:0.5mm;可动刻度读数0.01mm×2.0=0.020mm;故螺旋测微器读数为:0.520mm;(2)①电池组提供的电压为3V,故选用电压表D;电路中的电流最大为,故选用电流表C;为了方便电路操作,应选择滑动变阻器F;②电流表内阻0.125Ω,电压表内阻3kΩ,故,所以采用电流表外接法;【点睛】用伏安法测
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