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文档简介
2027届广东省梅州市蕉岭中学物理高二第一学期期中调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、关于静电场,下列结论普遍成立的是()A.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方地势低B.电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关C.在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向D.将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零2、某一电场中的电场线分布如图,则电场中A、B两点间电场强度和电势的关系为()A.Ea大于Eb,φa高于φb B.Ea大于Eb,φa低于φbC.Ea小于Eb,φa高于φb D.Ea小于Eb,φa低于φb3、如图所示,A灯与B灯电阻相同,当滑动变阻器R的滑动片向下滑动时,两灯的变化是()A.A灯变亮,B灯变亮B.A灯变暗,B灯变亮C.A灯变暗,B灯变暗D.A灯变亮,B灯变暗4、如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和直导线ab、cd(ab、cd在同一水平直线上)连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态.在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线P.当P中通以方向向外的电流时A.导线框将向左摆动 B.导线框将向右摆动C.从上往下看,导线框将顺时针转动 D.从上往下看,导线框将逆时针转动5、两个半径为R的带电球所带电荷量分别为q1和q2,当两球心相距3R时,相互作用的静电力大小为()A. B. C. D.无法确定6、两个物体质量比为1∶4,速度大小之比为4∶1,则这两个物体的动能之比为A.1∶1 B.1∶4 C.4∶1 D.2∶1二、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、如图所示的电路中,L1,L2是两个不同的小灯泡,a,b间有恒定的电压,他们都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右滑动时,发生的现象是()A.L1亮度不变,L2变暗B.L1变暗,L2变亮C.电路消耗的总功率变小D.流过滑动变阻器的电流变小8、如图所示电路,开始时K处于断开状态,A1、A2、V1、V2示数分别为I1、I2、U1、U2,现将K闭合,下列对各表读数的变化情况判断正确的是()A.U1减小B.U2减小C.I1增大D.I2增大9、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为a1、a1,电势能分别为E1、E1.下列说法正确的是()A.若a1>a1,则Q必定为正电荷且在M点的左端B.电子在A点的速度小于在B点的速度C.电子在A点的电势能E1小于在B点的电势能E1D.B点电势高于A点电势10、如图所示,带电小球在匀强磁场中沿光滑绝缘的圆弧形轨道的内侧来回往复运动,它每次通过最低点时()A.速度大小一定相同B.加速度一定相同C.所受洛伦兹力一定相同D.轨道给它的弹力一定相同三、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)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图甲所示,读数为______mm;用游标为20分度的卡尺测量球的直径,示数如图乙所示,读数为________cm.12.(12分)小明在家里找到了一个电子元件,上面仅标有“12V2W”,为研究它的电学特征,设计了下列实验:(1)小明利用家里的器材设计了如图电路来测量该电子元件的伏安特性曲线,家中出来电压表(量程15V,内阻约为5kΩ),还有两个电流表可供选择:A1(量程200mA,内阻约为200Ω),A2(量程3A,内阻约为10Ω),小明应该选择电流表______(选填“A1”“A2”)接入电路.在正确连接电路后,闭合开关之前滑动变阻器的滑片应置于滑动变阻器的______(选填“左端”“右端”).(2)小明又利用家里的多用电表来直接测量该电子元件的电阻,将该元件接入多用电表的欧姆“ⅹ10”档,正确操作后发现示数如图,则读数为_____Ω.(3)该多用电表欧姆档内部有一个电源,已知欧姆“ⅹ10”档位对应的电源电动势E=1.5V,且中位电阻阻值为150Ω.在实验中小明不知道这个电源使用很久了,该电源电压实际已变为1.3V,但小明在使用时依然正确的进行了欧姆调零,那么他该用多用表测出的电阻阻值实际应为__Ω.(结果保留两位有效数字)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,在竖直平面内有两个等量的异种点电荷,其电荷量分别为+Q、-Q,固定在同一个水平直线上相距为的A、B两点.在AB连线的垂直平分线有固定光滑竖直绝缘杆,在C点有一个质量为m、电荷量为-q小环(可视为点电荷)静止释放.已知ABC构成正三角形,求:(1)在C点杆对小环的作用力大小;(2)小环滑到D点的速度大小.14.(16分)如图所示,一个电子以3×106m/s的速度沿与电场垂直的方向从A点飞入匀强电场,并且从另一端B点沿与场强方向成143°的方向飞出,那么A,B两点之间的电势差为多少伏?(电子的质量为15.(12分)如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接,在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场.现有一质量为m、电荷量为+q的小球从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,如图所示,小球可视为质点,小球运动到C点之前电荷量保持不变,经过C点后电荷量立即变为零).已知A、B间距离为2R,重力加速度为g,在上述运动过程中,求:(1)小球经过C点的速度大小(2)小球经过半圆轨道上与圆心O等高处D点的速度大小(3)电场强度E的大小(4)小球在圆轨道上运动时的最大速率
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、C【解析】解:A:在正电荷的电场中,离正电荷近,电场强度大,电势高,离正电荷远,电场强度小,电势低;而在负电荷的电场中,离正电荷近,电场强度大,电势低,离负电荷远,电场强度小,电势高,故A错误.B:电势差的大小决定于两点间沿电场方向的距离和电场强度,故B错误C:沿电场方向电势降低,而且速度最快,故C正确D:电场力做功,只与电荷以及两点间的电势差有关,与两点的场强没有关系.场强为零,电势不一定为零,如从带正电荷的导体球上将正电荷移动到另一带负电荷的导体球上,电场力做正功.故D错误故选C.【点评】电场强度、电势、电势差、电场力的功,它们的定义以及它们之间的关系要记清,有不好理解的题目可找实际的例子加以分析.2、D【解析】
根据电场线疏密表示电场强度大小,越密电场强度越大,故;沿电场线方向电势降低,故,D正确.3、C【解析】
由图可知,灯泡A与滑动变阻器并联后与电阻R0串联,然后再与B灯并联;滑动变阻器向下移动的过程中电阻减小,由串反并同的原理可知A灯和B灯都变暗,C正确,ABD错误4、D【解析】
试题分析:根据右手螺旋定则可得ab处的磁场方向竖直向上,cd处的磁场竖直向下,根据左手定则可得ab边受到垂直纸面向外的安培力,cd边受到垂直纸面向里的安培力,从上往下看,导线框将逆时针转动,C正确.考点:考查了安培力先由安培定则判断通电直导线P在导线ab、cd处的磁场方向,然后由左手定则判断导线ab、cd所受的安培力,通过微元法解决,判断导体的运动的规律常用的方法还有:等效法,特殊位置法,结论法5、D【解析】
本题题中由于带电球的大小与它们之间的距离相比,不能忽略,因此不能看作点电荷,不能直接利用库仑定律计算库仑力的大小,只能根据库仑定律定性的比较库仑力的大小;【详解】当两球心相距时,两球不能看成点电荷,电荷的中心不在几何中心;
如果是同种电荷,排斥,电荷中心距离大于,故;
如果是异种电荷,相互吸引,电荷中心距离小于,故;
不知道电性,故无法确定其大小,故D正确,ABC错误。本题应明确当两球心相距为3R时,两球不能看成点电荷,不能直接运用库仑定律解答,注意库仑定律的成立条件,理解点电荷的含义。6、C【解析】
根据可知,故C正确,ABD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、BCD【解析】
电路结构是:滑动变阻器与灯泡L2并联,再与灯泡L1串联.滑动变阻器的滑动头向右移动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,引起并联部分电阻变化,外电路总电阻变化,干路电流变化,再分析灯泡L2电压的变化来分析灯泡亮度的变化.根据P=UI来判断电路消耗的总功率.【详解】A、B项:滑动变阻器的滑动头向右移动的过程中,RP变大,外电路总电阻R变大,干路电流减小,L1变暗,灯泡L2的电压U2=U-IR1变大,L2变亮,故A错误,B正确;C项:由于干路电流减小,根据P=UI,电路消耗的总功率变小,故C正确;D项:由于干路电流减小,灯泡L2的电压U2=U-IR1变大,流过L2的电流变大,故流过滑动变阻器的电流减小,故D正确.本题是简单的电路动态变化分析问题,通常按照“部分→整体→部分”的思路分析.8、BC【解析】将电键K闭合后,外电路总电阻减小,总电流增大,根据U=E-I总r可知内电压增大,路端电压减小,则I1增大,U2减小,根据欧姆定律可知,U1增大.由串联电路分压规律可知,R2的电压减小,则I2减小,故BC正确,AD错误。9、AC【解析】
A项:若a1>a1,表明电荷在A点受的电场力更大,又电子受的电场力向左,即A点离点电荷Q更近,故A正确;B项:电子从A到B,电场力做负功,电子的动能减小,故B错误;C项:电子从A到B,电场力做负功,电子的电势能增大,故C正确;D项:根据负电荷在电势高的地方电势能小可知,A点电势高于B点电势,故D错误.【点晴】解决本题关键理解做曲线运动的物体所受合外力指向曲线的内侧.10、AB【解析】
A.在整个运动的过程中,洛伦兹力不做功,只有重力做功,所以向左或向右通过最低点时重力做功相同,速度大小相同,故A正确;B.根据合外力提供向心力有:F合=ma=m则加速度相同,故B正确;C.根据左手定则可知洛伦兹力的大小相等,方向不同,故C错误;D.向右、向左通过最低点时,洛伦兹力大小相等,方向相反,根据合力提供向心力可知洛伦兹力向上时有:当洛伦兹力向下时:比较可知弹力不等,故D错误。故选AB.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、0.615~0.619;0.670【解析】试题分析:螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为11.7×0.01mm=0.117mm,所以最终读数为0.5mm+0.117mm=0.617mm,游标卡尺的主尺读数为:0.6cm=6mm,游标尺上第14个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为14×0.05mm=0.70mm,所以最终读数为:6mm+0.70mm=6.70mm=0.670mm,故答案为0.617;0.670考点:本题考查了螺旋测微器的使用;刻度尺、游标卡尺的使用.12、A1左5043.3【解析】
(1)由电子元件,上面仅标有“12V2W”可知,流过电子元件最大电流为:,故电流表应选用A1;为了保护电路,开始时滑动变阻器接入电路中的电阻应最大即滑片应移到最左端;(2)由图可知,欧姆表的读数为:;(3)欧姆表的满偏电流为;电源电压实际已变为1.3V时的内阻电源电动势不同时,用同一欧姆表测同一电阻,欧姆表指针位置,即电路电流是相等的,由闭合电路欧姆定律得:解得:.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)【解析】
(1)在C点:根据库仑定律:A对小环B对小环AB对小环合力杆对小环的作用力(2)小环从C到D,电场力不做功,根据动能定理解得:h=lsin60°小环滑到D点的速度大小v=14、-45.5V【解析】
电子做类平抛运动,将vB分解为水平速度v0和竖直速度vyvA=v0=vB
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