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文档简介

蒙古北京八中乌兰察布分校2027届物理高二第一学期期中检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、如图所示是某质点做简谐运动的振动图象.关于质点的运动情况,下列描述正确的是()A.t=1.5s时,质点正沿x轴正方向运动B.t=1.5s时,质点的位移方向为x轴负方向C.t=2s时,质点的速度为零D.t=2s时,质点的加速度为零2、下列说法正确的是A.根据电场强度的定义式,电场中某点的电场强度和试探电荷的电量成反比B.带电现象的本质是电子的转移,中性物体得到多余电子就一定带负电,失去电子就一定带正电C.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D.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低3、一个电流计的满偏电流Ig=0.100mA,内阻为600Ω,要把它改装成一个量程为0.6A的电流表,则应在电流计上()A.串联一个5.4kΩ的电阻B.串联一个约0.1Ω的电阻C.并联一个约0.1Ω的电阻D.并联一个5.4kΩ的电阻4、如下图所示,水平放置的平行板间的匀强电场正中有一带电微粒正好处于静止状态.如果把两平行带电板改为竖直放置,带电微粒的运动状态将是()A.保持静止状态B.从P点开始作自由落体运动C.从P点开始做类平抛运动D.从P点开始做初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动5、如图所示,D是一只具有单向导电性的理想二极管,水平放置的平行板电容器AB内部有带电微粒P处于静止状态.下列措施下,关于P的运动情况的说法中不正确的是()A.保持S闭合,增大A、B板间距离,P仍静止B.保持S闭合,减小A、B板间距离,P向上运动C.断开S后,增大A、B板间距离,P向下运动D.若B板接地,断开S后,A板稍下移,P的电势能不变6、如图所示,甲图是电场中一条电场线,直线上有A、B、C三点,且A、B间距离等于B、C间距离.一个带负电的带电粒子,由A点仅在电场力作用下,沿电场线经B点运动到C点,其运动的v-t图像如图乙所示,有关粒子的运动与电场的说法,下述正确的是(

)A.加速度B.电场强度C.电势D.电势差二、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、可变电阻R的功率随自身阻值变化的函数关系图如图,定值电阻R0=4Ω,由此可知()A.电源电动势E=4V,内阻r=4Ω B.电源电动势E=4V,内阻r=4/3ΩC.增大R,电源效率增大 D.增大R,电源效率可能增大,也可能减小8、2008年9月25日至28日我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.下列判断正确的是()A.飞船变轨前后的机械能相等B.飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态C.飞船在此圆轨道上运动的角度速度大于同步卫星运动的角速度D.飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度9、如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环。小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力()A.一直不做功B.一直做正功C.一定指向大圆环圆心D.可能背离大圆环圆心10、一个重为600N的人站在电梯中,此人对电梯地板的压力为700N,则此电梯的运动情况可能是()A.加速上升 B.减速上升 C.加速下降 D.减速下降三、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)如图甲所示的电路可测出电压表的内阻,电源内阻可以忽略,为电阻箱,当R取不同值时,电压表分别有一示数.若多次改变电阻箱的阻值,测得多个对应的电压值,最后作出的图象如图乙所示,则电压表的内阻_______,电源电动势是______________.12.(12分)如图为某实验小组验证动量守恒的实验装置示意图。(1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2;则m1_____m2、r1_____r2(填“大于”、“等于”或者“小于”);(2)为完成此实验,所提供的测量工具中必需的是_____(填下列对应的字母)。A.刻度尺B.游标卡尺C.天平D.弹簧秤E.秒表四、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)三个完全相同的金属小球,a球带电量为4q,b球带电量为-6q,c球原来不带电。让c球先后与a、b相互接触,然后分别放在边长为L的正三角形的顶点上如图所示.(静电力常量为k)求:c球受到的库仑力。14.(16分)如图所示,质量m=1kg的通电导体棒在安培力作用下静止在倾角为37°、宽度L=1m的光滑绝缘框架上,磁场方向垂直于框架平面向下(磁场仅存在于绝缘框架内).右侧回路中,电源的电动势E=8V、内阻r=1Ω,额定功率为8W、额定电压为4V的电动机M正常工作.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小g=10m/s1.试求:(1)电动机当中的电流IM与通过电源的电流I总.(1)金属棒受到的安培力大小及磁场的磁感应强度大小.15.(12分)如图所示,在竖直平面内存在竖直方向的匀强电场。长度为l的轻质绝缘细绳一端固定在O点,另一端连接一质量为m、电荷量为+q的小球(可视为质点),初始时小球静止在电场中的a点,此时细绳拉力为2mg,g为重力加速度。求:(1)电场强度E的大小和a、O两点的电势差UaO;(2)小球在a点获得一水平初速度va=4,则小球在最低点绳子的拉力大小。

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】在t=1.5s时刻,图象切线的斜率为负,说明质点是从x的最大位移处向平衡位置方向运动的,运动的方向沿x的负方向,故A错误.由图可知,1.5s末质点的位移大于0,质点的位移方向为x轴正方向,故B错误.由图可知,在t=2s时刻,质点的位移为0,则速度为最大,故C错误.由图可知,在t=2s时刻,质点的位移为0,则恢复力等于0,根据牛顿第二定律可知加速度等于0,故D正确.故选D.点睛:此题关键是知道位移时间图象的斜率等于速度,从而分析质点的速度方向.质点通过平衡位置时速度最大,加速度最小;通过最大位移处时加速度最大.2、B【解析】A.是用比值法来定义电场强度的,电场中某点的电场强度与试探电荷电荷量无关,选项A错误;B.带电的本质就是电荷的转移,根据电荷守恒可知,失去电子显正电,得到电子显负电性,选项B正确;C.电场强度为零的地方只是受到的电场力为零,判断电场力做功要看电势差,电场强度为零的两个地方,电势差不一定为零,所以电场力做功不一定为零,选项C错误;D.电势和电场强度是两个物理量,两者没有直接关系,电势高,电场强度不一定大,选项D错误;综上本题选B。点睛:电场强度、电势由电场本身决定,与试探电荷电荷量无关;电场强度为零的两个地方,电势差不一定为零;电势高,电场强度不一定大;3、C【解析】改装成电流表要并联电阻分流,其并联电阻阻值为

,故为并联0.1Ω的电阻.则ABD错误,C正确;故选C。4、D【解析】

由粒子静止不动可知粒子受力平衡qE=mg当平行带电板改为竖直放置,粒子受到水平方向的电场力和重力作用,由力的合成和牛顿第二定律可知合力大小为mg,则加速度为g,即粒子从P点开始做初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动。故选D。5、C【解析】

A.当保持开关S闭合时,则电容器的电压不变;当增大A、B极间距,则导致电容器的电容减小,则出现电容器的电量减小,然而二极管作用导致电容器的电量不会减小,则电容器的电量会不变。由于平行板电容器的电场强度与电容器的电量、电介质及正对面积有关。所以电场强度不变,故A正确,不符合题意;B.当保持开关S闭合时,电容器的电压不变;当减小A、B极间距,则导致电容器的电容增加,则出现电容器的电量增加。由于平行板电容器的电场强度与电容器的电量、电介质及正对面积有关。因此电场强度增大,所以P向上运动。故B正确,不符合题意;C.当增大A、B板间距离,导致电容器的电容减小,由于断开开关S,则电容器的电量不变,所以极板间的电场强度不变。因此P仍处于静止,故C错误,符合题意;D.A板稍下移,导致电容器的电容增大;当断开S后,则电容器的电量不变,所以电场强度也不变。由于B板接地,则P点到B板的电势差不变,因此P点的电势能也不变。故D正确,不符合题意;6、B【解析】A项:由v-t图象可知,粒子从A到C做加速度逐渐减小的减速运动,所以,故A错误;B项:由v-t图象可知,粒子从A到C做加速度逐渐减小的减速运动,所以由于粒子做受电场力,由牛顿第二定律可知,电场强度EA>EB,故B正确;C项:由于粒子从A到B做减速运动,动能减小,电势能增大,粒子带负电,所以电势能大的地方,电势越低,所以ΦA>ΦB,故C错误;D项:由公式可知,由于从A到C电场强度逐渐减小,所以,故D错误.点晴:本题关键是根据图象确定电荷的运动情况,然后确定电场力情况,再进一步确定电场强度的情况,最后确定电势的高低.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】

将R0与电源看成新的电源,由图像可知,当新的电源内阻与滑动变阻器电阻相等时,新电源的输出功率最大,即滑动变阻器功率最大,则有:解得:解得:电源效率为:增大R,路端电压增大,电源的效率增大,故选AC.8、BC【解析】

A.据题意,由于点火加速飞船由椭圆轨道变为圆轨道,有外力做正功,则飞船的机械能增加,A错误;B.整体受到的万有引力完全充当向心力,故航天员在出舱前后都处于完全失重状态,B正确;C.飞船在圆轨道上运动的角速度为,由于飞船运动周期小于同步卫星周期,则飞船运动角速度大于同步卫星的,C正确;D.据可知,飞船变轨前后所在位置距离地球的距离都相等,则两者加速度相等,故选项D错误.9、AD【解析】

AB.大圆环光滑,则大圆环对小环的作用力总是沿半径方向,与速度方向垂直,故大圆环对小环的作用力一直不做功,A正确,B错误;CD.小环在运动过程中,在大环的上半部分运动时,大环对小环的支持力背离大环圆心,运动到大环的下半部分时,支持力指向大环的圆心,C错误,D正确。故选AD。10、AD【解析】试题分析:由牛顿第二定律知电梯加速度向上,故可能加速上升、也可能减速下降,AD对.考点:牛顿第二定律.【名师点睛】对超重和失重的理解1.实重:物体实际所受的重力.物体所受重力不会因物体运动状态的改变而变化.2.视重:当物体在竖直方向上有加速度时,物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将不等于物体的重力,此时弹簧测力计或台秤的示数叫物体的视重.3.判断物体超重与失重的方法(1)从受力的角度判断:超重:物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力失重:物体所受向上的拉力(或支持力)小于重力(2)从加速度的角度判断:①当物体的加速度方向向上(或加速度有竖直向上的分量)时,处于超重状态.根据牛顿第二定律有:FN-mg=ma,此时FN>mg,即处于超重状态.②当物体的加速度方向向下(或加速度有竖直向下的分量)时,处于失重状态.根据牛顿第二定律有:mg-FN=ma,此时FN<mg,即处于失重状态.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、5kΩ5V【解析】

根据闭合电路欧姆定律,电压表的计数,得,变形得,由此可知倾斜直线的斜率表示的是,与纵坐标的交点为,所以电动势为;电压表的内阻.12、大于等于AC【解析】

(1)[1][2]在小球碰撞过程中,水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2假设碰撞为弹性的,则碰撞过程中机械能守恒解得则要碰后入射小球的速度v1>0,即m1—m2>0,m1>m2,为了使两球发生正碰,两小球的半径相同,r1=r2。(2)[3]小球碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得m1v0=m1v1+m2v2小球离开斜槽后做平抛运动,由于抛出点高度相等,小球做平抛运动的时间t相等,则有m1v0t=m1v1t+m2v2t则有m1x0=m1x1+m2x2故实验需要测量:小球质量与小球做平抛运动的水平位移,测质量需要天平,测小球水平位移需要用刻度尺,故选AC。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、方向平行ba且向左【解析】

c球先后与a、

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