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文档简介

2027届上海市静安区上戏附中高二物理第一学期期末调研试题考生须知: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、真空中有两个点电荷相距3r,带电量均为Q,关于电荷之间的静电力F大小判断正确的是()A.F= B.F=3C.F= D.F=92、如图,小物体m与圆盘保持相对静止,随盘一起做匀速圆周运动,则以下说法正确的是()A.受重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用B.受重力、支持力、滑动摩擦力C.重力和支持力是一对作用力与反作用力D.摩擦力提供使物体做匀速圆周运动的向心力3、如图所示,质量为m物块(视为质点)带正电Q,开始时让它静止在倾角=600的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向、大小为的匀强电场(设斜面顶端处电势为零),斜面高为H.释放后,物块落地时的电势能为,物块落地时的速度大小,则()A. B.C. D.4、真空中两个静止点电荷间的静电力大小为F,若将两点电荷的电荷量都增大到原来的3倍,且距离保持不变,则两点电荷间的静电力大小变为A.F B.3FC.6F D.9F5、1930年劳伦斯提出回旋加速器理论并于1932年制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。两个靠得很近的D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,一氘核()从加速器的某处由静止开始加速。已知D型盒的半径为R,匀强磁场的最大磁感应强度为B,高频交变电源的电压为U、最大工作频率为f,氘核的质量为m、电荷量为q。不计粒子的重力,忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应。下列说法正确的是A.氘核从D形金属盒的边缘飞入,在电场中获得能量,氘核的最大动能由高频交变电源的电压U决定,并且随电压U增大而增加B.高频交变电源的频率为f应该等于,该装置才能正常工作。若将氘核换成氦核(),必须相应的改变交流电源的频率,否则该装置无法正常工作C.氘核第1次加速和第2次加速后在磁场中运动的轨道半径之比为1:2D.当时,氘核的最大动能为6、第一个发现电磁感应现象的科学家是:A.奥斯特 B.库仑C.法拉第 D.安培二、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,有一长方体金属桶,左右两侧开口,其长、宽、高分别为a、b、c,置于方向向下且垂直于上、下表面的磁感应强度为B的匀强磁场中.第一次实验时沿“→”方向通入电解质溶液;第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I;第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I.则下列说法正确的是()A.三次实验中,装置的前、后表面都会形成电势差B.第一次实验时,在装置前、后表面形成电势差,当电势差稳定时,测得其大小为U,则电解质溶液的流量C.第二次实验时后表面附近电解质溶液浓度高D.第三次实验时,其前表面电势低于后表面电势8、如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为1m,导轨平面与水平面夹角θ=30°,导轨上端跨接一定值电阻R=8Ω,导轨电阻不计,整个装置处于方向垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B=5T,金属棒cd垂直于MN、PQ放置在导轨上,且与导轨保持接触良好,金属棒的质量为1kg,电阻为2Ω,重力加速度为g=10m/s2。现将金属棒由静止释放,沿导轨下滑距离为2m时,金属棒速度达到最大值,则这个过程中A.金属棒的最大加速度是5m/s2B.金属棒cd的最大速度是m/sC.通过金属棒横截面的电量q=1CD.电阻R上产生的电热为Q=8J9、图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图像,下列说法正确的是()A.在t=0.25s时,质点P的加速度方向与y轴负方向相同B.从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6mC.从t=0.10s到t=0.6s,质点P通过的路程为100cmD.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(m)10、在真空中,电量为q1的点电荷产生的电场中有一个点P,P点与q1的距离为r,把一个电量为q2的检验电荷放在P点,它受的静电力为F,则q1在P点产生的电场的电场强度的大小等于()A. B.C. D.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)一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到________档.如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是__________,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是________Ω12.(12分)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)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,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L14.(16分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度15.(12分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小

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、C【解析】根据库仑定律可知两点电荷之间的静电力把代入,解得,故ABD错误,C正确。故选C。2、D【解析】向心力是效果力,在进行受力分析时不能说物体受到向心力,故A错误;小物体m与圆盘保持相对静止,所以物体不受滑动摩擦力,故B错误;重力和支持力是作用在一个物体上的平衡力,故C错误;物体随圆盘做圆周运动,有向外运动的趋势,所以受到指向圆心的摩擦力,并提供了做圆周运动的向心力,故D正确;故选D3、C【解析】正电荷所受电场力的方向水平向左,电场力做正功,电势能减小了mgH,电势能的变化,而电势能,由此可知,电势为零的地方,电荷的电势能也为零,故,AB选项错误;由动能定理,解得,选项C正确,选项D错误.考点:动能定理【名师点睛】①电场力做功和电势能的关系为,电场力做了多少功,电势能就减少多少,克服电场力做了多少功,电势能就增加多少②电势能的变化,而电势能,由此可知,电势为零的地方,电荷的电势能也为零4、D【解析】运用库仑定律,进行计算讨论即可解题【详解】根据库仑定律距离改变之前:,当电荷量都变为原来的3倍时:联立可得:,故ABC错误,D正确5、D【解析】A.粒子在磁场中做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力有得当时,粒子的速度最大,即为最大动能为所以粒子的最大动能与电压无关,故A错误;B.当粒子做圆周运动的频率与交流电的频率相等时,装置正常工作,即故B错误;C.由动能定理可得粒子加速第1次的速度为粒子加速第2次的速度为由公式可知,半径之比等于速度之比即为,故C错误;D.当时,由公式可知,粒子做圆周运动的频率小于最大工作频率,即装置能正常工作,所以粒子的最大动能为故D正确。故选D。6、C【解析】A、奥斯特发现了电流的磁效应;A错误B、库伦研究得出了电荷间的相互作用:库仑定律;B错误C、法拉第第一个发现电磁感应现象;C正确D、安培研究了磁场对电流的作用;D错误故选C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、BC【解析】A.第一次实验时沿“→”方向通入电解质溶液,则电解液中的正负粒子由于受洛伦兹力作用分别向后、前表面偏转积聚,形成电势差;第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I,则电解液中的正负粒子分别向右、左方向定向移动,根据左手定则,正负粒子都向后表面偏转积聚,不会在装置的前、后表面形成电势差;第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I,则金属中的负电子受洛伦兹力向后表面积聚,从而在前后表面形成电势差.选项A错误;B.第一次实验时,在装置前、后表面形成电势差,当电势差稳定时,测得其大小为U,则:则电解质溶液的流量选项B正确;C.由A的分析可知,第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I,则正负粒子都向后表面偏转积聚,后表面附近电解质溶液浓度高,选项C正确;D.由A的分析可知,第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I,则金属中的负电子受洛伦兹力向后表面积聚,前表面电势高于后表面电势,选项D错误;故选BC8、AC【解析】A.刚释放金属棒时加速度最大,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma解得最大加速度:a=gsinθ=5m/s2故A符合题意;B.当金属棒做匀速直线运动时,速度最大,则有:解得最大速度为:故B不符合题意;C.通过金属棒横截面的电量为:故C符合题意;D.设电阻R上产生的电热为Q,整个电路产生的电热为Q总,由能量守恒定律得:电阻R上产生的热量:联立解得:代入数据解得:Q≈6.7J故D不符合题意。故选AC。9、CD【解析】t=0.10s时Q点在平衡位置上,由乙图知下一时刻向下振动,从而确定了该波向左传播.根据时间与周期的关系,分析质点P的位置和加速度,求出通过的路程.根据甲、乙两图可以读出该波的波长和周期,从而求出波速,根据x=vt求解波传播的距离.根据图象读出振幅A,结合数学知识写出Q点的振动方程【详解】在t=0.10s时,质点Q向y轴负方向运动,根据波形平移法可知该波沿x轴负方向传播,此时P点正向上运动,由图b读出周期T=0.2s,从t=0.10s到t=0.25s经过的时间为:△t=0.15s=T,则在t=0.25s时,质点P位于x轴下方,加速度方向与y轴正方向相同,故A错误;因波长λ=8m,从t=0.10s到t=0.25s,经过的时间为:△t=T,该波沿x轴负方向传播了6m,选项B错误;从t=0.10s到t=0.6s,经过的时间为0.5s=2.5T,则质点P通过的路程为2.5×4A=10A=100cm,选项C正确;质点Q简谐运动的表达式为y=Asint=0.1sint=0.10sin10πt(cm),故D正确;故选CD.【点睛】本题的关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系,要知道质点做简谐运动时,在一个周期通过的路程是4A,半个周期内通过的路程是2A,但时间内通过的路程不能类推,要根据起点位置分析.10、BC【解析】AB.根据场强定义式得故A错误,B正确;CD.根据点电荷周围场强公式得故C正确,D错误。故选BC。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.×100②.欧姆调零(或重新欧姆调零)③.2.2×103(或2.2k)【解析】[1].用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,则可能是档位选择偏低,为了较准确地进行测量,应换到×100档[2][3].如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是欧姆调零(或重新欧姆调零),若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是2.2×103(或2.2k)Ω12、①.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=O

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