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文档简介

2027届北京市房山区房山实验中学高二物理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、小明家的保险丝突然熔断,以下原因不可能的是A.家用电器的总功率过大B.导线绝缘皮损坏,火线、零线直接接触,造成短路C.灯座里的电线发生短路D.火线断路2、在图中所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时(

)A.伏特表V读数增大,电容C的电荷量在减小B.安培表A的读数增大,电容C的电荷量在增大C.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大3、如图所示,A、B为两电阻的电压与电流图像,关于两电阻的描述正确的是A.电阻A的电阻随电流的增大而减小,电阻B阻值不变B.在两图线交点处,电阻A的阻值等于电阻BC.在两图线交点处,电阻A的阻值大于电阻BD.在两图线交点处,电阻A的阻值小于电阻B4、如图所示,A,B为两块竖直放置的平行金属板,G是静电计,开关S合上后,静电计指针张开一个角度.下述做法可使指针张角增大的是()A.使A,B两板靠近些B.使A,B两板正对面积错开些C.断开S后,使B板向左平移减小板间距离D.断开S后,使A,B板错位正对面积减小5、等量异种点电荷的连线和中垂线如图示,现将一个带负电的检验电荷先从图中的a点沿直线移动到b点,再从b点沿直线移动到c点,则检验电荷在此全过程中()A.所受电场力的方向不变B.所受电场力的大小恒定C.b点场强为0,电荷在b点受力也为0D.在平面内与c点场强相同的点总共有四处6、如图所示,调节可变电阻R的阻值,使电压表V的示数增大,在这个过程中()A.通过电阻R1的电流增加,增加量一定大于/R1B.电阻R2两端的电压减小,减少量一定等于C.通过电阻R2的电流减小,但减少量一定小于/R2D.路端电压增加,增加量一定等于二、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,电源的电动势是6V,内电阻是0.5,小电动机M的线圈电阻为0.5,限流电阻R0为3,若电压表的示数为3V,下列说法中正确的是()A.电源的功率6W B.电源的输出功率6WC.电动机消耗的功率2.5W D.电动机输出的机械功率2.5W8、一根粗细均匀的金属导线阻值为R,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电流强度为I,金属导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U,已知电流微观式为I=neSV,其中n为单位体积电子个数,e为元电荷,S为导线模截面积,则下列说法中正确的是A.此时金属导线的阻值为4RB.此时通过金属导线的电流为C.此时自由电子定向移动的平均速率为D.此时自由电子定向移动的平均速率为9、如图所示,电荷量相同的两个带电粒子、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,从两极板正中央射入,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板的过程中()A.它们运动的时间B.它们运动的加速度C.它们质量之比D.它们的动能增加量之比10、等量异种点电荷的连线和其中垂线如图所示,现将一个带负电的检验电荷先从图中点沿直线移到点,再从点沿直线移到点,取无限远处为电势零点,则()。A.点电势为零,场强也为零B.从点到点,检验电荷受电场力先增大后减小C.从点经点到点,检验电荷所受电场力的方向始终不变D.从点经点到点,电荷的电势能先不变后减小三、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)如图甲所示,螺旋测微器的读数为______cm.12.(12分)某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一个圆柱形电阻的直径和高度,测量结果如图甲和乙所示,该工件直径为____mm,高度为____mm.又用多用电表欧姆挡“×1”挡位测量了该电阻阻值,则该电阻阻值为____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)在一铅直面内有一光滑的轨道,轨道左边是光滑弧线,右边是足够长的水平直线.现有质量分别为mA和mB的两个质点,B在水平轨道上静止,A在高h处自静止滑下,与B发生弹性碰撞,碰后A仍可返回到弧线的某一高度上,并再度滑下.问:A、B的质量满足什么关系时可以至少发生两次碰撞.14.(16分)如图,两根足够长的金属导轨ab、cd竖直放置,导轨间距离为L1,导轨电阻不计。在导轨上端并接两个额定功率均为P、电阻均为R的小灯泡。整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直。现将一质量为m、电阻也为R的金属棒MN从图示位置由静止开始释放。金属棒下落过程中保持水平,且与导轨接触良好。已知某时刻后两灯泡保持正常发光。重力加速度为g。求:(1)灯泡正常发光时导体棒中的电流大小。(2)磁感应强度的大小;(3)灯泡正常发光时导体棒的运动速率。15.(12分)如图所示的电路中,R1=3Ω,R2=6Ω,R3=1.5Ω,C=20μF,当开关S(1)电源电动势E和内电阻r;(2)当S1、S2都闭合时电源的输出功率(3)当S1闭合,S2断开时,电路稳定后电容器所带的电荷量为多少?

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、D【解析】

根据“保险丝突然熔断,以下原因不可能的是”可知,本题考查了电流过大的原因和保险丝熔断的原因,根据保险丝熔断的原因是电路中电流过大,电流过大的原因是短路或电路中总功率过大,分析判断即可.【详解】A、根据得,电路中用电器过多,可能总功率过大,电压不变,电流过大,会熔断保险丝.说法正确,不符合题意.故A错误;B、导线绝缘皮损坏,火线、零线直接接触,造成短路时,电流过大,会导致熔断保险丝.说法正确,不符合题意.故B错误;C、当灯座里的电线发生短路,电路中电流变大时,就会烧毁保险丝,说法正确,不符合题意;故C错误;D、火线断路时,电路断开,所以不会引起保险丝熔断,故D正确.本题选不可能的,故选D.保险丝熔断的原因是电路中电流过大;电流过大的原因是短路或电路中总功率过大.2、D【解析】

本题考查的是电路动态变化分析问题,通常按照“部分整体部分”的顺序进行分析,也可根据结论分析变阻器中电流的变化:只要变阻器接入电路的电阻减小,通过其电流必定增大。当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时,先分析变阻器电阻的变化,得到总电阻的变化,分析总电流的变化,判断出路端电压的变化,即可知道电压表读数的变化再根据并联部分电压的变化和总电流的变化,分析电流表读数的变化。【详解】当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时,变阻器有效电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,则路端电压减小,所以伏特表V的读数减小。根据串联电路分压特点可知,电路中并联部分分压减小,通过的电流减小,而总电流增大,所以通过电流表的电流增大,即安培表A的读数增大。由于并联部分电压减小,电容器板间电压减小,由可知,电容C的电荷量在减小,故ABC错误,D正确。故选D。3、B【解析】

A.由图可知,电阻A的图象的斜率越来越大,故A的电阻随电流的增大而增大,电阻B阻值不变;故A错误;BCD.两图象的交点处,电流和电压均相同,则由欧姆定律可知,两电阻的阻值大小相等;故B正确CD错误;4、D【解析】

静电计是检测电压的仪器,电压增大可增大指针张角,断开S后电容器电量不变,使B板向左平移一些,电容器的电容增大,由U=Q/C可知电压减小,C错;同理D对;当电容器极板与电源相连时两极板电压不变,张角不变,AB错5、A【解析】

A.在等量的异种电荷的中垂线上,电场方向始终垂直中垂线且指向负电荷,即竖直向下;在b到c的过程中电场力的方向也是竖直向下。检验电荷所受电场力的方向保持不变,故A正确;

B.根据点电荷电场强度的叠加,结合等量的异种电荷的电场的分布特点可知,检验电荷在此全过程中所受电场力大小是变化的,故B错误;C.根据矢量叠加原理,可知,b点场强不为1,方向由正电荷指向负电荷,电荷在b点受力也不为1.故C错误;D.在平面内与c点场强相同的点,即大小相等,方向相同的点只有一处,在与c点关于b点对称的点,故D错误。6、A【解析】当外电阻增大时根据闭合电路欧姆定律可知电路中电流减小,则内电压减小、R2两端电压减小、路端电压增大(电动势减去内电压)定值电阻所以通过R1的电流增加,增加量一定等于A对路端电压等于两端电压之和,R2两端电压减小,减少量小于(则必然通过R2的电流减小,但减少量小于:)路端电压增加,增加量也小于故可知BCD都错.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】

AB.在串联电路中,电压表读R0两端的电压,由欧姆定律得电源的总功率P总=EI=6×1=6W由能量转化和守恒定律得P输出=P总-I2r=6-12×0.5=5.5W故A正确,B错误。CD.电源的输出功率为电动机和限流电阻获得功率之和,P输出=PM+P0P0=I2R0=3WPM=P输出-P0=5.5-3=2.5W有PM=P机+Pr得P机=PM-Pr=2.5-I2r=2.5-0.5=2W故C正确,D错误。故选AC。8、ABC【解析】

将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,横截面积变为原来的倍,,根据电阻定律分析电阻的变化,由欧姆定律分析电流的变化.由电流的微观表达式I=nevS分析平均速率v的变化.【详解】A项:将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,横截面积变为原来的倍,根据电阻定律分析得到,电阻变为原来的4倍,故A正确;B项:根据欧姆定律可知,电流I变为原来的,即为,故B正确;C、D项:电流的微观表达式I=nevS,其中n、e不变,电流I为原来的,横截面积S变为原来的倍,则自由电子定向移动的平均速率为,故C正确,D错误.故应选ABC.9、BD【解析】试题分析:将两个带电粒子的运动垂直电场方向和平行电场方向正交分解,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、牛顿第二定律和动能定理联合列式分析.水平方向不受力,做匀速直线运动,位移相等,得到运动时间相等,即,在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,有,并且,,所以,故A错误B正确;因为,,,结合可得,解得,C错误;电场力做的功,等于其动能增加量,所以,D正确.10、CD【解析】

A.等量异种点电荷连线的中垂线是一条零等势线,则b点电势为零,但是场强不为零,选项A错误;B.根据等量异种电荷的电场线分布规律可知,在ab线上,b处电场线最密,b处场强最大,所以从a点到b点,电场强度逐渐增大,检验电荷受电场力逐渐增大,故B错误;

C.从a点到c点,检验电荷所受电场力的方向始终沿b→c方向,故C正确。

D.从a点到c点,电场力先不做功,后作正功,所以检验电荷的电势能先不变后减小。故D正确。

故选CD。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、1.0217【解析】

螺旋测微器的固定刻度为10mm,可动刻度为21.7×0.01mm=0.217mm所以最终读数为10mm+0.217mm=10.217mm=1.0217cm由于需要估读,最后的结果可以在1.0215cm至1.0219cmn之间。12、12.20mm6.860mm±0.002mm10.0Ω【解析】该工件直径为12mm+0.05mm×4=12.20mm,高度为6.5mm+0.01mm×36.0=6.860mm.该电阻阻值为10.0×1Ω=10.0Ω。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、mB>3mA【解析】

设A球与B球第一次碰撞前速度为v0,碰撞后A球和B球的速度分别为vA和vB.A球从LM轨道上下滑的过程,由机械能守恒定律得:mAgh=mAv02,得:v0=;对于A、B碰撞的过程,取向右为正方向,根据动量守恒定律和能量守恒定律得:mAv0=mAvA+mBvB

mAv02=mAvA2+mBvB2;解得:vA=v0,vB=v0;

要使A、B两球至少发生两次碰撞,第一次碰撞后A球反向弹回,且A球的速度大小必须大于B球的速度.则有vA<0,且,|vA|>vB,联立解得:mB>3mA.解决本题的关键要掌握弹性碰撞的基本规律:动量守恒和能量守恒,明确临界条件,运用不等式法研究.14、(1)2PR(2)mg2L【解析】

导体棒释放后做加速度减小的加速运动,直到重力等于安培力时以最大速度匀速运动。在加速阶段感应电动势和感应电流增大,两灯泡逐渐变亮,只有在匀速阶段两灯泡的亮度不变,所以两灯泡保持正常发光说明导体棒在匀速运动。【详解】(1)灯泡正常发光有:P=I2R,解得:导体棒中的电流为2P(2)两灯泡保持

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