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文档简介
福建省尤溪县2027届物理高二上期中学业质量监测试题注意事项: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、如图所示,当导线中通有电流时,小磁针发生偏转。这个实验说明了A.通电导线周围存在磁场B.通电导线周围存在电场C.电流通过导线时产生焦耳热D.电流越大,产生的磁场越强2、如图所示,电路两端的电压保持不变,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,三个灯泡亮度的变化情况是()A.L1变亮,L2和L3皆变暗 B.L1变暗,L2不能确定,L3变暗C.L1变暗,L2变亮,L3变亮 D.L1变亮,L2变亮,L3变暗3、如图所示,电源和电压表都是好的,当滑片由a滑到b的过程中,电压表的示数都为U,下列判断正确的是[]A.a处接线断开 B.触头P开路C.a、b间电阻丝开路 D.b处接线开路4、如右图所示,理发用的电吹风机中有电动机和电热丝,电动机带动风叶转动,电热丝给空气加热,得到热风将头发吹干,设电动机的线圈电阻为R1,它与电热丝的电阻R2串联,接到直流电源上,电吹风机两端电压为U,电流为I,消耗的电功率为P,则有A.P<UI B.P=I2(R1+R2) C.P>UI D.P>I2(R1+R2)5、质点受到三个力的作用,三个力的合力可能为零的是()A.2N,4N,8NB.2N,3N,6NC.3N,4N,6ND.4N,6N,1N6、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,为等边三角形,电荷量为的点电荷固定在A点.先将一电荷量也为的点电荷从无穷远处(电势为0)移到C点,此过程中,电场力做功为.再将从C点沿移到B点并固定。最后将一电荷量为的点电荷从无穷远处移到C点。已知以无穷远电势为零,点电荷的电场电势为,下列说法正确的有A.移入之前,C点的电势为B.从C点移到B点的过程中,所受电场力做的功为0C.从无穷远处移到C点的过程中,所受电场力做的功为D.在移到C点后的电势能为8、如图所示的电路中,输入电压U恒为8V,灯泡L标有“3V6W”字样,电动机线圈的电阻RM=1Ω.若灯泡恰能正常发光,下列说法不正确的是A.电动机的输入电压是5VB.通过电动机的电流是2AC.电动机的效率是60%D.整个电路消耗的电功率是10W9、图甲为A、B两电学元件的伏安特性曲线,若把两元件串联并在两端加上电压U0,如图乙,则有()A.电路中电流I<I0/2B.电路中电流I>I0/2C.元件B分得电压UB>U0/2D.元件B分得电压UB<U0/210、若E表示电动势,U表示外电压,U′表示内电压,R表示外电路的总电阻,r表示内电阻,I表示电流,则下列各式中正确的是()A.U′=IRB.U′=E-UC.U=E+IrD.U=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)一个未知电阻,无法估计其电阻值,某同学用伏安法测量此电阻,用图(a)(b)两种电路各测一次,用(a)图所测数据为3.0V,3.0mA,用(b)图测得的数据是2.9V,4.0mA,由此可知,用________图测得Rx的误差较小,测量值Rx=________.12.(12分)如图是某实验小组为了定性探究平行板电容器的电容与其结构之间的关系装置图。充电后与电源断开的平行板电容器的板与静电计相连,板和静电计金属壳都接地,板通过绝缘柄固定在铁架台上,人手通过绝缘柄控制板的移动。请回答下列问题:(1)本实验采用的科学方法是__A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法(2)在该实验中,静电计的作用是___A.测定该电容器的电荷量B.测定该电容器两极的电势差C.测定该电容器的电容D.测定、两板之间的电场强度(3)在实验中观察到的现象是___A.甲图中的手水平向左移动时,静电计指针的张角变大B.乙图中的手竖直向上移动时,静电计指针的张角变小C.丙图中的手不动,而向两板间插入陶瓷片时,静电计指针的张角变大D.丙图中的手不动,而向两板间插入金属板时,静电计指针的张角不变。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,两块带等量异种电荷的平行金属板A、B水平放置,组成平行板电容器,两板间的距离d=0.05m。两板之间有一个质量m=1.0×10-3kg,电荷量q=+1.0×10-6C的带电油滴恰好处于静止状态。重力加速度g=10m/s2。(1)判断金属板A带何种电荷?(2)求两极板间的电压大小。14.(16分)如图所示,光滑水平面上放着长为L=25m,质量为M=5kg的木板(厚度不计),一个质量为m=1kg的小物体放在木板的最右端,m和M之间的动摩擦因数μ=0.1,开始均静止。今对木板施加一水平向右的恒定拉力F=21N,作用2s后,撤去拉力F,求:(1)还没撤拉力F的过程小物块和木板的加速度各为多大(2)整个过程木板和小物体因摩擦而产生的热量15.(12分)如图所示,虚线所围区域内有方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一束电子沿圆形区域的直径方向以速度v射入磁场,电子束经过磁场区后,其运动的方向与原入射方向成θ角.设电子质量为m,电荷量为e,不计电子之间的相互作用力及所受的重力.求:(1)电子在磁场中运动轨迹的半径R;(2)电子在磁场中运动的时间t;(3)圆形磁场区域的半径r.
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】当导线中通有电流时,小磁针发生偏转,这个实验说明了通电导线周围存在磁场,故选A.2、D【解析】
当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,变阻器电阻R减小,故总电阻减小,根据欧姆定律干路电流增加,故灯泡L1变亮;并联电路的电压U并=U-IRL1,故并联电路电压变小,灯泡L3变暗;干路电流增加,而通过灯泡L3的电流变小,故通过灯泡L2的电流增加,灯泡L2变亮;故选D。3、D【解析】试题分析:若a处接线断开,电压表的示数为零,不符合题意.故A错误.若触头P开路,电压表的示数为零,不符合题意.故B错误.若a、b间电阻丝开路,电压表示数几乎为U,后变为零,不符合题意.故C错误.若b处接线开路,ab上没有电压,电压表的示数几乎都为U.故D正确.故选D.考点:电路的故障分析【名师点睛】本题是电路中故障分析问题,考查判断推理能力.关键是能根据题目提供的现象来分析故障;本题电压可以用电势差理解.4、D【解析】电吹风机消耗的电功率P是总的功率,总功率的大小应该是用P=IU来计算,所以总功率P=IU,所以AC错误.电吹风机中发热的功率要用I2R来计算,所以总的发热功率为I2(R1+R2),吹风机的总功率P=IU要大于发热部分的功率,所以B错误,D正确.故选D.点睛:对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的.5、C【解析】
2N与4N合成最大6N,最小2N,当取8N时与第三个力合成,最终合力不可能为0N,故A错误;2N和3N合成最大5N,最小1N,合力不可能为6N,所以最终合力不可能为零。故B错误;3N和4N合成最大7N,最小1N,可能为6N,故与第三个力可能平衡,故C正确;4N和6N合成最大10N,最小2N,当取1N时,与第三个力不可能平衡,故D错误;故选C。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、BD【解析】
A.Q1从无穷远处(电势为0)移到C点的过程,根据电场力做功公式得:得:又U∞C=0-φC=-φC可得Q1移入之前,C点的电势为:故A错误。B.Q1移入之前,C点与B点的电势相等,两者间的电势差为0,根据W=qU知,Q1从C点移到B点的过程中,所受电场力做的功为0,故B正确。C.Q2从无穷远处移到C点的过程中,根据电场的叠加原理知,C点的电势为:Q2从无穷远处移到C点的过程中,根据题干中电势的定义可知W′=-2q(0-φC′)=4W故C错误。D.Q2从无穷远处移到C点的过程中,电场力做的功为4W,其电势能减少了4W,而Q2在无穷远处电势能为0,所以Q2在移到C点后的电势能为-4W,故D正确。8、CD【解析】
A.灯泡正常发光时的电压等于其额定电压,电动机的输入电压UM=U-UL=8V-3V=5V故A正确;B.由灯泡与电动机串联,所以电流相等,且灯泡正常发光,则电路电流故B正确;CD.整个电路消耗的功率P总=UI=8V×2A=16W电动机的热功率则电动机的效率故CD错误。9、BD【解析】
A、B项:在电流0∼I0之间时,相同的电流,B的电阻更小,由公式I=UR可知,电路中的电流应大于I0C、D项:由图可知,电流0∼I0之间时,相同的电流,B的电压更小,故元件B分得的电压应小于U02,故故应选:BD。10、BD【解析】根据闭合电路的欧姆定律可知:U′=Ir,选项A错误;U′=E-U,选项B正确;U=E-Ir,选项C错误;U=IR=ERR+r,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、(a)1000Ω【解析】
电压变化:(3-2.9)/3,电流变化(3-4)/3,可知电流变化较大,所以电流表侧真实值,即电流表内接,用(a)图测得Rx的误差较小,测量值Rx=U/I=12、CBA【解析】
(1)[1].本实验中要控制一些量不变,然后再得出C的决定因素;故采用的是控制变量法;故选C;(2)[2].静电计的作用是测定电容器两极之间的电势差;故选B;(3)[3].实验中观察到的现象为:A、手水平向左移动时,板间距离增大时,根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大.故A正确;B、当手竖直上移时,正对面积减小;根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大.故B错误;C、插入电介质时,根据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小.故C错误;D、而向两板间插入金属板时,板间距离减小,据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小.故D错误;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)A板负电(2)U=500V【解析】
(1)油滴能恰好在平行板电容器间静止,则电荷所受的电场力方向向上,可断定:A板带负电(2)油滴能恰好在平行板电容器间静止,有解得:14、(1)a1=1m/s2,a2=4m/s2;(2)21J。【解析】
(1)由题意知木块向右作匀加速运动,根据牛顿第二定律,对木块有:则木块的加速度大小为:;对木板有:则木板的加速度大小为:;(2)相对滑动的路程为代入数据可得:s1=6m产生的热量Q1=μmg
s1联立解得Q1=6J此时m的速度υ1=a1t=2
m/s,υ2=a2t=4×2=8
m/s撤去拉力后,取向右为正方向,由动量守恒定律可知:mυ1+Mυ2=(m+M)υ共解得υ共=7m/s相对运动的时间相对滑动的路程为有:所以m没有掉下去,能够和M共速度由
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