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文档简介

2027届河南省周口市商水县周口中英文学校高二上物理期中质量检测试题注意事项: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、两个点电荷相距为L带电量均为q它们之间的静电力为F,现把距离增大为2L,电量均增为2q则静电力变为()A.2FB.FC.F/2D.F/42、如图所示,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运动的三颗卫星,a和b质量相等且小于c的质量,则()A.b所需向心力最小B.b、c的周期相同且小于a的周期C.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度D.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度3、三个质量相等,分别带有正电、负电和不带电的颗粒,从水平放置的平行带电金属板左侧以相同速度v0垂直电场线方向射入匀强电场,分别落在带正电荷的下板上的a、b、c三点,如图所示,则()A.落在c点的颗粒在两板间运动时间最长 B.落在a点的颗粒带正电、c点的带负电C.三个颗粒运动到正极板时动能一样大 D.落在c的点颗粒加速度最大4、关于电容器的电容,下列说法正确的是A.电容器所带的电荷越多,电容就越大B.电容器两极板间的电压越高,电容就越大C.电容器所带电荷增加一倍,电容就增加一倍D.电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量5、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计,开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度。下列操作可使指针张开角度增大一些的是:A.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积减小一些B.断开开关S后,将A、B两极板靠近一些C.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动D.保持开关S闭合,将A、B两极板分开一些6、如图直导线通入垂直纸面向里的电流,在下列匀强磁场中,能静止在光滑斜面上的是()A. B.C. D.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、如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷.t=0时,甲静止,乙以初速度6m/s向甲运动.此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v-t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示.则由图线可知()A.两电荷的电性一定相反B.t1时刻两电荷的电势能最大C.0~t2时间内,两电荷的静电力先增大后减小D.0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小9、如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠.R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变大B.小电珠L变亮C.电容器C上电荷量增大D.电源的总功率变大10、如图所示是电阻R的I-U图象,图中α=45°,由此得出()A.通过电阻的电流与两端电压成正比B.电阻R=0.5ΩC.电阻R=1.0ΩD.在R两端加上6.0V的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0C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)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡标有“3.8V、1.14W”字样;,为了使测量结果尽量准确,电压测量范围尽量大,从实验室找到以下供选择的器材:A.直流电源E的电动势4.5V,内阻不计B.电流表A1量程250mA,内阻约为2ΩC.电流表A2量程500mA,内阻约为1ΩD.电压表V1(0~5V,内阻约为5kΩ)E.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)F.滑动变阻器R1(0~10Ω)G.滑动变阻器R2(0~2000Ω)H.开关、导线若干(1)实验时电流表选_____;电压表选_____;滑动变阻器选____(填字母代号如ABCD等).(2)请设计合理的测量电路,把电路图画在作图框中_____.12.(12分)(1)图1螺旋测微读数为________________mm(2)图2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)在电场中把2.0×10—9C的正电荷从A点移到B点,静电力做功2.5×10—7J.再把这个电荷从B点移到C点,克服静电力做功3×10—7J.求:(1)A、C两点间的电势差UAC;(2)把-3.0×10—9C的电荷从A点移到C点,静电力做了多少功?14.(16分)如图所示,已知电阻R2=R3=2R1=2R,电池提供给电路的电压始终保持不变,其内阻不计,开关S闭合前流过R2的电流为I,求S闭合后流过R2的电流大小.15.(12分)如图所示,金属板M、N板竖直平行放置,中心开有小孔,板间电压为U0,E、F金属板水平平行放置,间距为d,板长为L,其右侧区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场AC边界与AB竖直边界的夹角为60°,现有一质量为m、电荷量为q的正电粒子,从极板M的中央小孔s1处由静止出发,穿过小孔s2后沿EF板间中轴线进入偏转电场,从P处离开偏转电场,平行AC方向进入磁场,若P距磁场AC与AB两边界的交点A距离为a,忽略粒子重力及平行板间电场的边缘效应,试求:(1)粒子到达小孔s2时的速度v0;(2)EF两极板间电压U;(3)要使粒子进入磁场区域后能从AB边射出,磁场磁感应强度的最小值.

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】试题分析:根据库仑定律:可知,把两电荷距离增大为2L,电量均增为2q,则静电力变为,选项B正确。考点:库仑定律.2、A【解析】

根据万有引力提供向心力A.因为a、b质量相同,且小于c的质量,可知b所需向心力最小,故A正确;B.周期所以b、c的周期相同,大于a的周期,故B错误;C.向心加速度b、c的向心加速度大小相等,小于a的向心加速度,故C错误;D.线速度b、c的线速度大小相等,小于a的线速度,故D错误;

故选A。3、A【解析】

A.根据题意,三小球在水平方向做匀速直线运动,则有x=v0t,v0相同,则水平位移x与运动时间t成正比,由图看出,水平位移的关系为xa<xb<xc,则运动时间关系为ta<tb<tc故A正确;

BD.竖直方向上三个粒子都做初速度为0的匀加速直线运动,到达下极板时,在竖直方向产生的位移y相等,由知加速度关系为aa>ab>ac由牛顿第二定律得知三个小球的合力关系为

Fa>Fb>Fc由于平行板间有竖直向上的电场,正电荷在电场中受到向上的电场力,向下的合力最小,向下的加速度最小,负电荷受到向下的电场力,向下的合力最大,向下的加速度最大,不带电的小球做平抛运动,加速度为重力加速度g,可知落在a点的颗粒带负电,c点的带正电,b点的不带电。故BD错误;

C.由上分析得知,落在c点的颗粒带正电,电场力向上,则电场力对它做负功,合外力做功最小,落到极板上的动能最小。电场对a做正功,合力做功最大,则落到极板上的动能最大,所以三个颗粒运动到正极板时动能不一样大,故C错误。

故选A。4、D【解析】电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关.A、电容器所带的电荷越多,两板间电压越大,电容不变,故A错误.B、电容器两极板间的电压越高,所带的电荷越多,电容不变,故B错误.C、电容器所带电荷增加一倍,两极板间的电压增加一倍,电容不变,故C错误.D、电容的物理意义是表征电容器容纳电荷本领的大小.故D正确.故选D点评:电容,采用的是比值定义法,有比值定义法共性,C与U、Q无关,由电容器本身决定.5、A【解析】

A.断开电键,电容器带电量不变,将A、B两极板的正对面积减小一些,则S减小,根据知,电容减小,根据Q=CU知,电势差变大,指针张角变大,故A正确;B.断开电键,电容器带电量不变,将AB靠近一些,则d减小,根据知,电容变大,根据Q=CU知,电势差减小,指针张角减小,故B错误;CD.保持开关闭合,电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,则指针张角不变,故CD均错误。6、A【解析】

A.要使导线能够静止在光滑的斜面上,则导线在磁场中受到的安培力必须是向上或斜向右上的,通过左手定则判断得出,A受到的安培力沿斜面向上,A正确;B.B受力沿斜面向下,没办法平衡,故B错误;C.受到的安培力垂直于斜面向下,导线也不能在斜面上平衡,故C错误;D.受到的安培力垂直于斜面向上,导线也不能在斜面上平衡,故D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、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、由图像看出,甲从静止开始与乙同向运动,说明甲受到了乙的排斥力作用,则知两电荷的电性一定相同.故A错误.

B、由于甲乙之间是排斥力,所以当甲乙之间的距离减小时说明电场力做负功,电势能增大,结合图像可知在t1时电势能由最大值,故B正确;C、图像包围的面积代表甲乙走过的位移,从图像上可以看出在0~t2时间内甲乙之间的距离先减小后增大,所有静电力先增大后减小,故C正确;D、0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能先减小后反向增大,故D错误;故选BC点睛:会结合图像找到甲乙位移之间的关系,并利用静电力做功找到电势能变化规律.9、AC【解析】当滑动变阻器滑片P向左移动时,电阻增大,由“串反并同”可知,与之并联的电压表示数增大,与之串联的灯泡L电流减小,同理判断电流表示数减小,路端电压增大,电容器两端电压增大,由Q=CU可知电量增大,C对;10、AD【解析】根据图象可知,通过电阻的电流与两端电压成正比,故A正确;根据电阻的定义式:,故BC错误;由图知,当U=6V时,I=3A,则每秒通过电阻横截面的电荷量是q=It=3×1C=3.0C,故D正确。所以AD正确,BC错误。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、CDF【解析】额定电压为3.8V,电压表选V1;根据小灯泡规格“3.8V,1.14W”可知,小灯泡额定电流为,所以电流表应选;由于实验要求电流从零调,变阻器应采用分压式接法,应选择全电阻小的变阻器以方便调节;②由于小灯泡电阻较小满足,所以电流表应用外接法,又变阻器应用分压式,电路图如图所示:故答案为(1).C(2).D(3).F本实验要求多测几组数据,滑动变阻器采用分压法,电流表采用外接法,电路图如下12、0.7961.094【解析】(1)、螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为29.6×0.01mm=0.296mm,所以最终读数为0.5mm+0.205mm=0.796mm。

(2)、游标卡尺的主尺读数为10mm,游标尺上第47个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为47×0.02mm=0.94mm,所以最终读数为:10mm+0.94mm=10.94mm=1.094cm。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)-25V(2)7.5×10-8J【解析】

(1)由电功表达式可得:(2)从A到C由电功表达式可得:WAC=qUAC=﹣3×10﹣9C×(﹣25V)=7.5×10﹣8J14、【解析】试题分析:画出S闭合前后的等效电路图,结合串并联电路规律以及欧姆定律分析解题开关闭合前断路,只有和串联在电路中,根据欧姆定律可知闭合S后,和并联之后再和串联在电路中,根据欧姆定律可知电路中的总电流为,又因为(为通过的电流)和电阻相等,所以,故15、(1)

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