福建省南平市邵武市第四中学2027届高二上物理期中调研试题含解析_第1页
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福建省南平市邵武市第四中学2027届高二上物理期中调研试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、静电场中x轴上的电势随x坐标变化的图线如图所示.若将一带负电粒子(重力不计)从坐标原点O由静止释放,粒子沿x轴运动,电场中P、Q两点的坐标分别为1mm、4mm.则下列说法正确的是A.粒子经过P点与Q点时,动能相等B.粒子在P点的电势能为正值C.粒子经过P点和Q点时,加速度大小相等、方向相反D.粒子经过P点与Q点时,电场力做功的功率相等2、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是A.该元件是非线性元件,所以不能用欧姆定律计算导体在某状态下的电阻B.加5V电压时,导体的电阻大于5ΩC.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断增大D.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小3、如图甲所示,R为电阻箱(0~99.9Ω),置于阻值最大位置,为末知电阻。断开,闭合,逐次减小电阻箱的阻值,得到一组R、I的值,并依据R、I值作出了如图乙所示的图线;断开,闭合,当R调至某一位置时,电流表的示数=1.0A;保持电阻箱上各旋钮的位置不变,断开,闭合,此时电流表的示数为=0.8A。据以上数据可知(电流表内阻不计)A.电源电动势为3.0VB.电源内阻为2ΩC.R.的阻值为2ΩD.断开,接通时,随着R的减小,电源输出功率一直增大4、一个电荷只在电场力作用下从电场中的A点移到B点过程中,电场力做了2×10-6J的正功,那么()A.电荷在B处时具有2×10-6J的动能B.该过程中电荷的电势能减少了2×10-6JC.电荷在B处时具有2×10-6J的电势能D.该过程中电荷的动能减少了2×10-6J5、如图所示的电路中,已知电容C1=C2,电阻R1=R2,电源电动势为E,内阻不计,当开关S由闭合状态断开时,下列说法中正确的是()A.电容器C1的电量增多,电容器C2的电量减少B.电容器C1的电量减少,电容器C2的电量增多C.电容器C1、C2的电量都增多D.电容器C1、C2的电量都减少6、如图所示,倾角为的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体a放在斜劈上,轻质细线一端固定在物体a上,另一端绕过光滑的滑轮固定在c点,滑轮2下悬挂物体b,系统处于静止状态若将固定点c向左移动少许,而a与斜劈始终静止,则A.斜劈对物体a的摩擦力减小 B.斜劈对地面的压力减小C.细线对物体a的拉力增大 D.地面对斜劈的摩擦力减小二、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,一平行板电容器的A、B两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,两极板间有一个质量为m的带电粒子静止于P点.下列说法正确的是A.带电粒子带负电B.若仅将A板稍微向上移动一定距离,则带电粒子仍将保持静止C.若仅将两极板各绕其中点快速顺时针转过一定小角度后,则粒子将向左做直线运动D.若断开电源并将B板稍向右移动一定距离,则带电粒子将向上做直线运动8、图甲是额定电压为8V的小灯泡的伏安特性曲线,现将该小灯泡与一电阻为7Ω的定值电阻R串联后,再与一电源串联在一起,如图乙所示,若电源的电动势E=8V、内阻r=1Ω,闭合开关后,下列说法正确的是A.此时电路中的电流为1AB.此时R的功率为1.75WC.灯泡的实际功率为2WD.电源的输出功率接近2W9、如图所示的竖直平面的xOy坐标系中,x轴上固定一个点电荷Q,y轴上固定一根光滑绝缘细杆(细杆的下端刚好在坐标原点O处),将一个套在杆上重力不计的带电圆环(视为质点)从杆上P处静止释放,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做圆周运动。下列说法正确的是A.圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度一直减小B.圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度一直增大C.若仅增大圆环所带的电荷量,圆环从0处离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动D.将带电圆环从杆上P的上方由静止释放,其他条件不变,圆环从D处离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动10、长为L的导线ab斜放(夹角为θ)在水平轨道上,轨道平行间距为d,通过ab的电流强度为I,匀强磁场的磁感应强度为B,如图所示,则导线ab所受安培力的大小为:A.ILB B.ILBsinθ C.IdB/sinθ D.IdB/cosθ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)有一个额定电压为2.8V,功率约为0.8W的小灯泡,现要用伏安法测绘这个灯泡的IU图线,有下列器材供选用:A.电压表(0~3V,内阻6kΩ)B.电压表(0~15V,内阻30kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻0.5Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(200Ω,0.5A)G.蓄电池(电动势6V,内阻不计)(1)用如图所示的电路进行测量,电压表应选用______,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______(用序号字母表示)。(2)通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图所示,由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为______Ω(结果保留三位有效数字)。(3)若将此灯泡与电动势6V、内阻不计的电源相连,要使灯泡正常发光,需串联一个阻值为_________Ω的电阻(结果保留三位有效数字)。12.(12分)某同学设计了一个测量液体电阻率的实验,他在一根均匀的长玻璃管两端装上两个橡胶塞和铂电极,如图所示,两电极相距L=0.314m,其间充满待测的河水,安装前他用游标卡尺测量玻璃管的内径,测量结果为D=6.70mm。所用仪器:量程15V、内阻300KΩ的电压表量程300μA、内阻50Ω的电流表最大阻值1KΩ的滑动变阻器,电动势E=12V、内阻r=6Ω的电池组开关等各一个,以及导线若干图坐标中包括坐标为(0,0)的点在内的9个点表示他测得的9组电流I、电压U的值,已在坐标中标出。根据以上材料完成以下问题:①在坐标系中作出U-I图线________②开关闭合前滑动变阻器的滑片应先滑至_________端(填C端或D端)。③图中的仪器实物部分已连线,将其它部分连接成能测出图数据的实物连接图_______.④液体的电阻R=____________⑤求出液体的电阻率ρ=____________(用题中给出的字母表示,无需计算出结果)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,矩形导线框ABCD用细线悬挂,水平边AB长L=0.1m,线框的下部分处在有界的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,方向垂直线框平面向里.线框中通过的电流大小为I=5A、方向如图所示,此时细线对线框的拉力恰好为零.取重力加速度g=10m/s1.求:①AB边所受安培力F的大小和方向;②线框的质量m.14.(16分)洛伦兹力演示仪是由励磁线圈、洛伦兹力管和电源控制部分组成.励磁线圈是一对彼此平行的共轴串联的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场;洛伦兹力管的圆球形玻璃泡内有电子枪,能够连续发射出电子,电子在玻璃泡内运动时,可以显示出电子运动的径迹.其结构如图所示。(1)给励磁线圈通电,电子枪垂直磁场方向向左发射电子,恰好形成如“结构示意图”所示的圆形径迹,则励磁线圈中的电流方向是顺时针方向还是逆时针方向;(2)某次实验中两个励磁线圈在玻璃泡的区域内产生的匀强磁场,其磁感应强度B=9×10-4T,灯丝发出的电子由静止开始经过电压为U=125V的电场加速后,垂直磁场方向进入此匀强磁场区域,通过标尺测得圆形径迹的直径为D=80.0mm,请估算电子的比荷;(结果保留两位有效数字)(3)已知两励磁线圈产生的匀强磁场磁感应强度大小与励磁线圈中的电流大小成正比即B=KI(K为比例系数).为了使电子流的圆形径迹的半径增大,写出可行的措施。15.(12分)一个质量m=30g,带电量为-1.7×10-8C的半径极小的小球,用丝线悬挂在某匀强的电场中,电场线水平.当小球静止时,测得悬线与竖直方向成30o,求该电场的电场强的大小和方向?

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】

A.粒子经过点与点时,电势相等,则其电势能相等,由能量守恒知动能相等。故A正确;B.在点,根据电势能公式知,因为,,所以粒子在点的电势能,故B错误;C.根据顺着电场线方向电势降低可知,0-2mm内,电场线沿轴负方向,粒子所受的电场力方向沿轴正方向;在2-6mm内电场线沿轴正方向,粒子所受的电场力方向沿负方向做减速运动,加速度沿轴负方向;图象的斜率大小等于场强,则知点的场强大于点的场强,则粒子在点的加速度大于在点的加速度,加速度方向相反,故C错误;D.粒子经过点与点时,速率相等,但电场力不同,则根据功率公式,可知电场力做功的功率不等,故D错误。2、C【解析】

A.该元件是非线性元件,但仍能用欧姆定律计算导体在某状态的电阻,故A错误,B.当U=5V时,由图知电流为I=1.0A,则导体的电阻故B错误;CD.由图知,随着电压的增大,图象上的点与原点连线的斜率减小,此斜率等于电阻的倒数,则知导体的电阻不断增大,故C正确,D错误;3、D【解析】

AB.根据,解得,图线的斜率与电源的电动势相等,故,纵轴截距表示内阻,所以内阻,故AB错误。C.断开,闭合,当R调至某一位置时,电流表的示数=1.0A;有,代入数据解得:,断开,闭合,此时电流表的示数为=0.8A,则有:,解得,故C错误。D.由于与电源内阻相等,又知当外电阻等于电源内阻时,电源的输出功率最大,当外电阻大于内阻时,随着外电阻的减小,电源输出功率增大,断开,接通时,随着R的减小,电源输出功率一直增大,故D正确。4、B【解析】

AD.电荷只在电场力作用下,电场力做了的正功,合力做功即为,根据动能定理得知,动能增加了,故AD错误;BC.电场力做了的正功,根据功能关系得知,电荷的电势能减小,故B正确,C错误.5、D【解析】答案选D分析:电容器的电容不变,通过分析电压变化来分析电量变化.当开关S断开时,电路中无电流,两电容的电压都等于电源的电动势.当S闭合时,R1、R2串联,C1与电阻R1并联,C2与电阻R2并联,根据两电容器的电压与电动势的关系分析电压的变化,再判断电量的变化.解答:解:当开关S断开时,电路中无电流,两电容的电压都等于电源的电动势.当S闭合时,R1、R2串联,C1与电阻R1并联,C2与电阻R2并联,则两电容器的电压均小于电动势,电压减小,而电容不变,则电容器的电量均减小.故选D.6、D【解析】

对滑轮和物体b受力分析,根据平衡条件求解细线的拉力变化情况;对物体a受力分析,判断物体a与斜面体间的静摩擦力的情况;对斜面体、物体a、物体b整体受力分析,根据平衡条件求解整体与地面间的静摩擦力和弹力的情况;【详解】A、对滑轮和物体b受力分析,受重力和两个拉力,如图所示:

根据平衡条件,有:

解得:

将固定点c向左移动少许,则θ减小,故拉力T减小;

对物体a受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,拉力减小,但由于不知道拉力与重力的下滑分力的大小关系,故无法判断静摩擦力的方向,故不能判断静摩擦力的变化情况,故AC错误;

B、对斜面体、物体a、物体b整体受力分析,受重力、支持力、细线的拉力和地面的静摩擦力,如图所示:

根据平衡条件,有:,N与角度θ无关,恒定不变;根据牛顿第三定律,压力也不变;静摩擦力为:,将固定点c向左移动少许,则θ减小,故摩擦力减小,故B错误,D正确.当分析相互作用的两个或两个以上物体整体的受力情况及分析外力对系统的作用时,宜用整体法;而在分析系统内各物体(或一个物体各部分)间的相互作用时常用隔离法,整体法和隔离法不是独立的,对一些较复杂问题,通常需要多次选取研究对象,交替使用整体法和隔离法.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、AD【解析】

带电微粒P在水平放置的A、B金属板间的电场内处于静止状态,说明处于平衡状态,竖直向上的电场力大小等于重力的大小,即可判定粒子的电性;当两平行金属板A、B分别以绕其中点为轴在竖直平面内快速顺时针转过相同的较小角度α,此时分析P受到重力、电场力,从而判定运动性质;根据接通电源与断开电源两种情况下,前者是电压U不变,后者是电量Q不变,结合,及,即可一一求解.【详解】A.带电微粒P在水平放置的A、B金属板间的电场内处于静止状态,电场力竖直向上,且电场强度方向向下,因此粒子带负电,故A正确;B.若仅将A板稍微向上移动一定距离,因电压U不变,根据,则有电场强度减小,那么电场力减小,因此粒子将向下运动,故B错误;C.设初状态极板间距是d,顺时针旋转α角度后,极板间距变为dcosα,所以电场强度,而且电场强度的方向也旋转了α,由受力分析可知,竖直方向仍然平衡,水平方向有电场力的分力,所以微粒水平向右做匀加速直线运动,故C错误;D.若断开电源并将B板稍向右移动一定距离,因电容器所带电量Q不变,根据,及得,则知电场强度E增大,则带电粒子将向上做直线运动,故D正确;故选AD.考查了已知受力求运动,正确受力分析,有牛顿第二定律判断运动情况,解决本题的关键是确定新场强与原来场强在大小、方向上的关系,注意电压U与电量Q的不变两种情况下,影响电场强度大小的影响也是解题的关键.8、BC【解析】

将定值电阻看成电源的内阻,由电源的电动势和内阻作出电源的伏安特性曲线如图所示则交点为灯泡的工作点,由图可知,灯泡的电压为U=4V,电流为I=0.5A,则灯泡的功率为P1=UI=2W,R消耗的功率为P2=I2R=0.52故应选BC。9、BC【解析】圆环从P运动到O的过程中,受库仑引力、弹力,库仑引力沿杆方向上的分力等于圆环的合力,滑到O点时,所受的合力为零,加速度为零,故A错误;圆环从P运动到O的过程中,库仑引力做正功,动能一直增大,则速度也一直增大,故B正确;根据动能定理:,解得到O点的速度为,库仑力提供向心力得:,可得:,由此可知与电荷量无关,圆环仍然可以做圆周运动,若增大高度,知电势差U增大,库仑引力与所需向心力不等,不能做圆周运动,故C正确,D错误。所以BC正确,AD错误。10、AC【解析】

电流的方向与磁场方向垂直,则L为导线的长度。AC正确,BD错误。故选AC.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、ADE10.011.4【解析】

(1)[1]小灯泡的额定电压为2.8V,所以选择电压表量程为0~3V,选用A。[2]小灯泡功率约为0.8W,额定电压2.8V,可计算出小灯泡的电流约为0.3A,所以选择电流表量程为0~0.6A,选用D。[3]滑动变阻器在电路中是分压接法,为了便于调节,应选择阻值较小的,因此滑动变阻器选用E。(2)[4]由小灯泡的伏安特性曲线可得,当小灯泡两端电压为2.8V时,通过小灯泡的电流为0.28A,由欧姆定律可得,小灯泡正常工作时的电阻为10.0。(3)[5]由小灯泡的伏安特性曲线可知,小灯泡正常工作时,电压为2.8V,电流为0.28A,小灯泡与电阻串联接在电动势为6V的电源上,串联电阻应分得电压是3.2V,由得12、①图像如图②C端③实物连线;④(1.0±0.1)×105Ω⑤【解析】①在坐标图中画出U-I图线如图所示;②为保护电流表,开关闭合前,滑片应滑到C端;③实物连线如图;④由U-I图象可求出液体的电阻:

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