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2027届甘肃武威市凉州区高二上物理期中复习检测试题注意事项: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、1831年,法拉第在一次会议上展示了他发明的圆盘发电机(如图甲所示).它是利用电磁感应原理制成的,是人类历史上第一台发电机.如图乙是这个圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与转动轴和铜盘的边缘良好接触.使铜盘转动,电阻R中就有电流通过.若所加磁场为匀强磁场,回路的总电阻恒定,从左往右看,铜盘沿顺时针方向匀速转动,平面与铜盘平面垂直,下列说法中正确的是A.铜片C的电势高于铜片D的电势B.若铜盘转速增大为原来的2倍,则R的电功率也将增大为原来的2倍C.若铜盘半径减小为原来的一半,则感应电动势也变为原来的一半D.若所加的匀强磁场垂直穿过整个圆盘,铜盘匀速转动时电阻R上仍将有电流通过2、如图所示匀强电场E的区域内,在O点处放置一点电荷+Q,a、b、c、d、e、f为以O点为球心的球面上的点,aecf平面与电场平行,bedf平面与电场垂直,则下列说法中正确的是()A.b、d两点的电场强度不相同B.a点的电势等于f点的电势C.点电荷+q在球面上任意两点之间移动时,电场力一定做功D.将点电荷+q在球面上任意两点之间移动,从球面上a点移动到c点的电势能变化量一定最大3、两个定值电阻R1、R2串联后接在输出电压U=12V的直流电源上,且电源电压保持不变。把一个内阻不是远大于R1、R2的电压表接在R1的两端(如图所示),电压表的示数为8V,如果把此电压表改接在R2两端,则电压表的示数将()A.小于4VB.等于4VC.大于4V、小于8VD.等于或大于8V4、如图所示,用细线挂一质量为M的木块,有一质量为m的子弹自左向右水平射穿此木块,穿透前后子弹的速度分别为和v(设子弹穿过木块的时间和空气阻力不计),木块的速度大小为(

)A. B. C. D.5、关于点电荷、元电荷、检验电荷,下列说法正确的是A.点电荷是一种理想化的物理模型 B.点电荷就是元电荷C.点电荷所带电荷量一定很小 D.点电荷、元电荷、检验电荷是同一种物理模型6、如图所示是阴极射线示波管的聚焦电场,实线为电场线,虚线为等势面,a、b为电场中的两点,则A.a点的场强大于b点的场强B.a点的电势高于b点的电势,C.电子在a点的电势能大于在b点的电势能D.电子在a点的电势能小于在b点的电势能二、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、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,下面判断正确的是()A.L1和L3变暗,L2变亮B.L1变暗,L2变亮,L3变亮C.L1上的电压变化绝对值小于L2上的电压变化绝对值D.L1中电流变化绝对值大于L3中的电流变化绝对值8、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,开关闭合后,灯泡L能正常发光.当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是()A.灯泡L变亮B.电源内部消耗的功率减小C.流过R0的电流方向为从右向左D.电容器C的电荷量增大9、如图所示,长为l的轻绳的一端固定在点O上,另一端系一小球.球刚好在竖直平面内做完整的圆周运动.当小球运动到最低点时,速度大小为v,所受拉力大小为F.不计空气阻力,则A.v= B.v=C.F=5mg D.F=6mg10、如图所示,截面积为S的导线中通有电流I.已知导线每单位体积有n个自由电子,每个自由电子的电荷量是e,自由电子定向移动的速率是v,则在时间Δt内通过导线截面的自由电子数是()A.nSvΔt B.nvΔt 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)在伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx的阻值约为200Ω,电压表V的内阻约为2kΩ,电流表A的内阻约为10Ω,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,结果由公式计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的示数.若将图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别记为和,则_____(选填“”或“”)更接近待测电阻的真实值,且测量值_____(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值,测量值_____(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值.若电压表V的内阻为2kΩ,电流表A的内阻约为10Ω,测电阻Rx的阻值应采用_____(选填“内接法”“外接法”或“内外接均可以”)求得真实值(忽略读数误差).12.(12分)如图为研究磁场对通电导线的作用力的实验,问:(1)若闭合开关,导体棒AB受到的安培力方向_____(“向左”或“向右”)(2)如果向右滑动“滑动变阻器”触头,导体棒AB受到安培力方向_____(“反向”或“不变”),安培力大小_____(“变大”、“不变”或“变小”)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,一个质量m=40g,带电量q=-3×10-6C的半径极小的小球,用绝缘丝线悬挂在水平方向的匀强电场中.当小球静止时,测得悬线与竖直方向成37°夹角.已知重力加速度g=10m/s2,求:(1)电场强度的大小和方向?(2)此时细线的拉力大小?14.(16分)如图,第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,第二、三、四象限存在方向垂直xOy平面向外的匀强磁场,其中第二象限的磁感应强度大小为B,第三、四象限磁感应强度大小相等,一带正电的粒子,从P(-d,0)点沿与x轴正方向成α=60°角平行xOy平面入射,经第二象限后恰好由y轴上的Q点(图中未画出)垂直y轴进入第一象限,之后经第四、三象限重新回到P点,回到P点时速度方向与入射方时相同,不计粒子重力,求:(1)粒子从P点入射时的速度v0;(2)第三、四象限磁感应强度的大小B/;15.(12分)有一个带电荷量q=-3×10﹣6C的点电荷,从某电场中的A点移到B点,电荷克服静电场力做6×10﹣4J的功,从B点移到C点,电场力对电荷做9×10﹣4J的功.若以B点电势为零,求:(1)点电荷q在A点的电势能为多少?(2)C点的电势为多少?

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、D【解析】

A.根据右手定则可知,电流从D点流出,流向C点,因此铜片D的电势高于铜片C的电势,故A错误;B.因感应电动势,,整理转速增大为原来的2倍,,则角速度增大为原来的2倍,电流变为原来的2倍,,则R的电功率也将增大为原来的4倍,故B错误.C.因感应电动势,,整理(L=r)若铜盘半径减小为原来的一半,则感应电动势也变为原来的,故C错误.D.可将圆盘看成若干个沿着半径方向的幅条组成,因此在任何时刻都有幅条切割磁感线,产生感应电动势,电阻R上仍将有电流通过,故D正确.2、D【解析】考点:电场强度;电势能.专题:电场力与电势的性质专题.分析:该电场是匀强电场和点电荷电场的合电场,根据电场的叠加比较电场强度的大小和方向.通过电场力做功判断电势差的大小,从而判断电势的高低.解答:解:A、b、d两点的合场强大小相等,方向不同,所以场强不同.故A错误.B、将电荷从e点移到f点,点电荷的电场不做功,匀强电场也不做功,知合场强不做功,所以两点间的电势差为0,两点电势相等.故B正确.C、点电荷+q在球面上任意两点之间移动时,点电荷的电场不做功,但匀强电场不一定不做功.所以电场力不一定不做功.故C错误.D、a点与c点连线匀强电场的场强相等,方向相同,但关于O点对称的点电荷的场强大小相等,方向相反,在这连线上没有场强相同的点.故D正确.故选BD.点评:解决本题的关键知道电场强度是矢量,合成遵循平行四边形定则,以及知道电场力做功与电势差的关系.3、A【解析】

当电压表接在R1两端时,其示数为8V,则此时电阻R2两端的电压为4V,将R1与RV并联后的总电阻用R1V表示,则==解得R1V=2R2由于R1>R1V,则R1>2R2。当电压表改接在R2两端时,将R2与RV并联后的总电阻用R2V表示,则R2>R2V。此时电阻R1两端的电压U1与电压表示数U2V之比为=>>=2故电压表的示数将小于4V。故A正确,BCD错误。故选A。4、B【解析】根据动量守恒定律得:mv0=mv+MV,得

,故选B.5、A【解析】

A.点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,点是没有大小的,而实际物体总有大小,故点电荷是理想模型,故A正确;B.元电荷是电量的最小值,是一个电量的单位,点电荷不就是元电荷,故B错误;C.点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,物体能不能简化为点,不是看物体的绝对大小,而是看物体的大小对于两个电荷的间距能不能忽略不计,故C错误;D.点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,元电荷是电量的最小值,检验电荷的体积和电荷量要足够的小,故点电荷、元电荷、检验电荷不是同一种物理模型,故D错误.6、C【解析】

A.因b点的电场线较a点密集,可知b点的场强大于a点的场强,选项A错误;BCD.沿电场线电势降低,可知a点的电势低于b点的电势;因负电荷在低电势点电势能较大,则电子在a点的电势能大于在b点的电势能,选项C正确,BD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、AC【解析】

AB、当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L变暗;电路中电流减小,故内阻及、两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L变亮;因中电流增大,干路电流减小,故流过的电流减小,故L变暗;故A正确,B错误;C、因并联部分的电压与、及内电阻上的总电压等于电源的电动势,两端的电压增大,、及内阻r两端的电压减小,而电动势不变,故L两端电压增大值应等于其它三个电阻的减小值,故L上电压变化值小于上的电压变化值;故C正确;D、因中电流减小,中电流减小,而中电流增大;开始时有:,故I电流的变化值一定小于中电流的变化值,故D错误;故选AC.8、BD【解析】

AB、当滑动变阻器的滑片向右移动时,滑动变阻器的阻值R增大,电流I=ER+RL+r减小,灯泡L的功率PL=IB、电源内部消耗的功率PQ=ICD、路端电压U=E-Ir增大,则电容器C的电荷量Q=CU增大,电容器C充电,流过R0的电流方向为从左向右,故C错误,D正确;故选BD。当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电流和路端电压的变化,分析灯泡亮度和电容器电量的变化。9、AD【解析】

AB.球刚好在竖直平面内做完整的圆周运动,所以在最高点有小球从最高点到最低点的过程中由动能定理有联立解得:故A正确,B错误;CD.在最低点,由牛顿第二定律有解得:故C错误,D正确.10、AC【解析】

由电流定义式和微观表达式可以得到时间t内通过导线横截面电量,再根据元电荷的性质可求得通过的电子数.【详解】电流,则时间内通过导线横截面的电量为:,则在时间内通过导线横截面的电子数为:,根据电流的微观表达式为:I=nevS,则有:,故选AC.本题考查电流的定义,重点掌握电流的各种表达式,只要能灵活选取表达式并进行计算即可求解.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、Rx1,大于,小于,外接法【解析】

本题的关键是明确电流表内外接法的选择方法:当满足时,电流表应用外接法,根据串并联规律写出真实值表达式,比较可知,测量值小于真实值;当满足时,电流表应用内接法,根据串并联规律写出真实值表达式,比较可知,测量值大于真实值.【详解】由于待测电阻,所以电流表应用内接法,即Rx1更接近真实值;根据串并联规律可知,采用内接法时真实值应为:,即测量值大于真实值;采用外接法时,真实值应为:,即测量值小于真实值.若电压表V的内阻为2kΩ,电流表A的内阻约为10Ω,测电阻Rx的阻值应采用外接法;12、向左不变变小【解析】

(1)[1]利用左手定则可以判断受力方向向左;(2)[2][3]当向右滑动“滑动变阻器”触头时,阻值增大,电流变小,方向不变,所以导体棒AB受到安培力方向不变,安培力大小变小。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)E=1×105v/m场强方向水平向左(2)F=0.5N【解析】

解:由“小球静止”知小球受力平衡,对小球受力分析如图所示,根据三力

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