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文档简介

贵州省遵义市航天高级中学2027届物理高二第一学期期中质量跟踪监视试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻、及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的触头由a端滑向b端时,下列说法正确的是(

)A.电压表和电流表读数都减小 B.电压表和电流表读数都增大C.电压表读数增大,电流表读数减小 D.电压表读数减小,电流表读数增大2、图为远距离输电的电路原理图,则下列判断正确的是()A.U1>U2 B.U2=U3C.I4<I2 D.I1>I23、关于正常工作的发电机、电动机和白炽灯,以下说法中正确的是()A.发电机是将电能转化为机械能的装置B.电动机是将机械能等能转化为电能的装置C.电动机消耗的电能大于产生的热能,白炽灯消耗的电能等于产生的热能D.电动机消耗的电能等于产生的热能,白炽灯消耗的电能大于产生的热能4、电场中A、B两点间的电势差为U,将电荷q的点电荷从电场中的A点移到B点,则电场力所做的功为A. B. C.qU D.5、a、b为两个带等量正电荷的固定小球,O为ab连线的中点,c、d为中垂线上的两对称点,若在c点静止释放一个电子,电子只在电场力作用下运动;则下列叙述正确的有()A.电子从c→O的过程中,做加速度增大的加速运动B.电子从c→O的过程中,电子的电势能在减小C.电子从c→d的过程中,电子受到电场力先增大后减小,方向不变D.从c→d的过程中,电场的电势始终不变6、有A、B、C三个点电荷,若将A、B放在距离为12cm的位置上,B受到A的库仑力大小为F.若将B、C放在距离为12cm的位置上,B受到C的库仑力大小为2F.那么C与A所带电荷量之比是()A.1:2 B.1:4 C.2:1 D.4:1二、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,实线是两个等量点电荷P、Q形成电场的等势面,虚线是一带电粒子仅在电场力作用下运动的轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,b位于P、Q连线的中点.则()A.两点电荷P、Q电性相反B.a点的电场强度大于b点的电场强度C.带电粒子在a点的电势能大于在c点的电势能D.带电粒子在a点的动能小于在b点的动能8、某导体中的电流随其两端的电压变化,如图实线所示,则下列说法中正确的是A.加5V电压时,导体的电阻是5ΩB.加12V电压时,导体的电阻是8ΩC.由图可知,随着电压增大,导体的电阻不断减小D.由图可知,随着电压减小,导体的电阻不断减小9、如图所示,圆心为O的半圆形光滑绝缘细杆固定在竖直面内,细杆最低点固定着一个带正电的点电荷Q,穿在细杆上的两个质量相同的带电小球静止时的位置分别为A、B,AO、BO与QO的夹角分别为α、β(α>β),两球间的库仑力可忽略不计,则下列判断正确的是()A.在电荷Q的电场中,A点电势大于B点电势B.在电荷Q的电场中,A点场强大于B点场强C.两球所受细杆的弹力大小相等D.两球所带电荷量之比为10、两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2×10-3C、质量为0.1kg的小物块(可视为质点)从C点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是A.由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大B.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强大小E=100V/mC.由C点到A点电势逐渐降低D.A、B两点间的电势差UAB=500V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)如图螺旋测微器的读数是______cm;游标卡尺的读数是_________cm;若电流表的量程为0.6A,则电流表表针的示数是______A.12.(12分)(1)在“伏安法测电阻”实验中,所用测量仪器均已校准。其中某一次测量结果如图所示,其电流表的读数为______A.(2)如图,下列游标卡尺读数为______cm.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)宇航员到达某行星上,一小球从高为h处自由下落,落到星球表面时速度为v0,设行星的半径为R、引力常量为G,求:⑴该行星表面的重力加速度大小;⑵该行星的质量.14.(16分)如图所示,电源电动势为E=30V,内阻为r=1Ω,电灯上标有“6V12W”字样,直流电动机线圈电阻R=2Ω.若电灯恰能正常发光,求:(1)电源的总功率PE(2)电动机输出的机械功率P机15.(12分)如图所示,两块平行金属板MN、PQ竖直放置,两板间的电势差U=1.6×103V,现将一质量m=3.0×10-2kg、电荷量q=+4.0×10-5C的带电小球从两板左上方的A点以初速度v0=4.0m/s水平抛出,已知A点距两板上端的高度h=0.45m,之后小球恰好从MN板上端内侧M点进入两板间匀强电场,然后沿直线运动到PQ板上的C点,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:(1)带电小球到达M点时的速度大小;(2)C点到PQ板上端的距离L;(3)小球到达C点时的动能Ek.

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】

首先认识电路的连接关系:与R并联后与串联,电压表测路端电压,电流表测量流过的电流;滑片向b端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则由闭合电路的欧姆定律可知电路中干路电流的变化及路端电压的变化;再分析并联电路可得出电流表示数的变化。本题中也可直接作为内电阻处理,可直接由闭合电路欧姆定律得出并联部分的电压增大,流过的电流增大。【详解】当滑片向b滑动时,R接入电阻增大,总电阻增大;由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流减小,则内电压减小,由可知路端电压增大,即电压表示数增大;因路端电压增大,两端的电压减小,故并联部分电压增大,由欧姆定律可知电流表示数增大,故B正确,ACD错误。故选B。2、D【解析】

A.从电厂经过升压变压器,电压被提高,即故A错误;B.由于实际远距离输电中,输电线上存在损耗,因此故B错误;C.降压变压器,根据原副线圈电流与匝数成反比,因此故C错误;D.从电厂经过升压变压器,电压被提高,由电流与匝数成反比可知故D正确。故选D。3、C【解析】

发电机工作过程中就是将机械能转化为电能,故A错误;电动机的工作过程中是电能转化为机械能,故B错误;电动机内部有线圈,通电后要产生热能,同时要转动,产生机械能.所以电动机消耗的电能均大于产生的热能,而白炽灯仅仅是电阻,消耗的电能全等于产生的热能,故C正确,D错误.所以C正确,ABD错误.4、C【解析】A、B两点间的电势差为U,电荷电量为q,则电场力做功为W=qU,故C正确,ABD错误.

5、B【解析】试题分析:在等量的正电荷的电场中,所有的点的电势都是正的,根据矢量的合成法则可以知道,在它们的连线中垂线上的点的电场强度的方向都是沿着中垂线指向外的,由此可以判断电场的情况和带电小球的运动的情况.解:A、B:根据等量同号点电荷电场的特点,可知两个电荷连线上中点的电场强度为零,电场强度从C点到无穷远,先增大后减小,故加速度可能先增大后减小;故A错误;B、c到O的过程中,电场力做正功;故电势能减小;故B正确;C、由A的分析可知,电子受到的电场力可能先减小、再增大再减小;再由O点到d点时,先增大,后减小;故C错误;D、由于电场线是向外的;故电势先增大后减小;故D错误;故选B.【点评】本题考查的就是点电荷的电场的分布及特点,这要求同学对于基本的几种电场的情况要了解,本题看的就是学生的基本知识的掌握情况.6、C【解析】

根据公式可得,,故解得,C正确,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】

A.等量异种电荷连线的中垂线为等势线,这往往是区分等量同种、等量异种电荷等势线的标志,因此由图可知,该图为等量同种电荷的等势线,故A错误;B.等量同种电荷连线的中点电场强度为零,因此a点的电场强度大于b点的电场强度,故B正确;C.根据对称性可知,a、c两点电势相等,,因此a点电势能和c点电势能相等,故C错误;D.根据电场线分布可知,带电粒子从a到b过程中电场力做正功,动能增大,电势能减小,所以粒子在a点动能小于b点动能,故D正确.8、ABD【解析】

加5V的电压时,电流为1.0A,则由欧姆定律可知,,A正确;加12V的电压时,电流为1.5A,则可得电阻为,B正确;由图可知,随电压的增大,图象的斜率减小,而图像斜率的倒数等于电阻,则可知导体的电阻越来越大,随着电压的减小,导体的电阻减小,C错误D正确.9、CD【解析】在电荷Q的电场中,B点等势面比A点所在等势面电势高,A点电势低于B点电势,所以A错误;在电荷Q的电场中,根据点电荷的场强公式,A点距离Q的距离比B点距离Q大,所以A点场强小于B点场强,所以B错误.对A、B球分别受力分析如图

根据几何关系:平行四边形对角线两边是两个等腰三角形,表示弹力和重力的线段为腰,且两球重力相等,对A球杆的弹力F1=mg;对B球杆的弹力F2=mg,所以两球所受细杆的弹力大小相等,所以C正确;对A:化简得:;同理对B可得,则,所以D正确;故选CD.点睛:本题考查了电势高低和场强大小的判断能力,记住点电荷场强公式,库仑定律与共点力平衡问题结合关键还是受力分析,列平衡方程.10、BC【解析】

由能量守恒定律分析电势能的变化情况.根据v-t图可知物块在B点的加速度最大,此处电场强度最大,根据牛顿第二定律求场强的最大值.由C到A的过程中物块的动能一直增大,根据电场线的方向分析电势的变化,由动能定理可求得AB两点的电势差.【详解】从速度时间图象可知,由C到A的过程中,物块的速度一直增大,电场力对物块做正功,电势能一直减小,故A错误;带电粒子在B点的加速度最大,为am==2m/s2,所受的电场力最大为Fm=mam=0.1×2N=0.2N,则场强最大值为,故B正确;据两个等量同种正电荷其连线中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外侧,故由C点到A点的过程中电势逐渐减小,故C正确;从速度时间图象可知,A、B两点的速度分别为vA=6m/s,vB=4m/s,再根据动能定理得

qUAB=mvB2-mvA2=×0.1×(42-62)J=-1J,解得:UAB=-500V,故D错误。故选BC。明确等量同种电荷电场的特点是解本题的关键,要知道v-t图切线的斜率表示加速度,由动能定理求电势差是常用的方法.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、1.38701.1500.44【解析】(1)螺旋测微器的固定刻度为13.5mm,可动刻度为,所以最终读数为(2)20分度的游标卡尺,精确度是,游标卡尺的主尺读数为,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为,所以最终读数为:;(3)电流表的量程是0.6A,则最小刻度代表的是0.02A,精确到0.01A,则图中表的读数是:0.44A综上所述本题答案是:(1).1.3870(2).1.150(3).0.4412、0.4210.04【解析】

(1)[1]由图可知,电流表使用的是0.6A的量程,每一个大格代表0.2A,每小格代表0.02A,估读在0.01A,则读数为0.42A;(2)[2]游标卡尺的主尺读数为100mm,游标为10分度,精确度为0.1mm,游标上第4格刻度与主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为4×0.1mm,所以最终读数为:100mm+4×0.1mm=100.4mm=10.04cm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】

⑴由题意知:小球做自由落体运动,解得:⑵对行星表面的任一物体m所受到的重力等于物体与行星间的万有引力,设行星质量为M,则由①②解得行星的质量故本题答案是:(1)(2)14、(1)60W(2)36W【解析】

本题主要考查闭合电路欧姆定律及非纯电阻电流的功率计算问题,根据电灯恰能正常发光即可求回路中的电流;由可求得电源的总功率;电动机输出的机械功率等于电源总功率减去回路中的热功率.【详解】解:(1)电灯恰好正常发光,其电流

电源总功率

(2)设电动机两端电压为,则有

解得

电动机输出功率

代入数据联立计算得出15、(1)5.0m/s(2)0.12m(3)0.475J【解析】

(1)根据小球做平抛运动,依据平抛运动的规律,即可解小球到达M板上端时的速度大小及方向;(2)在电场中小

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