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文档简介
2027届江苏吴江青云中学高二物理第一学期期中达标检测试题注意事项: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、如图所示的电路中,电源电阻不能忽略,已知R1=10Ω,R2=8Ω,当开关置于位置1时,电流表读数为0.20A,则当开关置于位置2时,电流表的读数可能是()A.0.28AB.0.25AC.0.22AD.0.19A2、如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=cd=L,ad=bc=2L,电场线与矩形所在平面平行.已知a点电势为20V,b点电势为24V,d点电势为12V.一个质子从b点以v0的速度射入此电场,入射方向与bc成45°,一段时间后经过c点(不计质子的重力),下列判断正确的是()A.c点电势高于a点电势B.场强的大小为4C.质子从b运动到c所用的时间为2D.质子从b运动到c,电势能增加8eV3、根据欧姆定律,下列判断正确的是()A.导体两端的电压为零,电阻即为零B.导体中的电流越大,电阻就越小C.当电压增大2倍时,电阻增大2倍D.由I=可知,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比4、如图所示,一根横截面积为S的均匀长直橡胶棒上均匀带有负电荷,每米橡胶棒所带电荷量为q,当此棒沿轴线方向做速度为v的匀速直线运动时,由于棒运动而形成的等效电流大小为()A. B. C. D.5、如图,电流天平是一种测量磁场力的装置。两相距很近的通电平行线圈Ⅰ和Ⅱ,线圈Ⅰ固定,线圈Ⅱ置于天平托盘上。当两线圈均无电流通过时,天平示数恰好为零。下列说法正确的是()A.若两线圈电流方向相反,则天平示数为负B.若两线圈电流方向相同,则天平示数为负C.若只有线圈Ⅰ通恒定电流,则天平示数为负D.线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力与托盘对线圈Ⅱ的作用力是一对相互作用力6、现有半球形导体材料,接成如图所示甲、乙两种形式,则两种接法的电阻之比R甲∶R乙为()A.1∶1 B.1∶2C.2∶1 D.1∶4二、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、质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点.不计空气阻力且小球从未落地,则()A.整个过程中小球电势能减少了B.整个过程中小球动量增量的大小为2mgtC.从加电场开始到小球运动到最低点过程小球动能减少了D.从A点到最低点小球重力势能减少了8、如图所示,甲、乙为两个独立电源的路端电压U与通过它们的电流I的关系图线,下列说法中正确的是()A.路端电压都为U0时,它们的外电阻相等B.电流都是I0时,两电源的内电压相等C.电源甲的电动势大于电源乙的电动势D.电源甲的内阻小于电源乙的内阻9、如图所示,两光滑平行倾斜导轨PQ、EF所在平面与水平面的夹角为θ,匀强磁场垂直于导轨所在平面斜向下,导轨下端接一电阻R,质量为m的导体棒用平行于导轨的细线拴住置于导轨上,线的另一端跨过光滑定滑轮挂着一个质量为M的砝码,按住导体棒,整个装置处于静止状态,放手后,导体棒被细线拉着沿导轨向上运动一段位移s后,速度恰好达到最大值v(导体棒及导轨电阻忽略不计),在此过程中()A.细线的拉力始终等于MgB.导体棒做加速度逐渐越小的加速运动C.细线的拉力与安培力的合力对导体棒做的功等于导体棒增加的机械能D.电阻R产生的热量Q=Mgs﹣mgssinθ﹣mv210、关于电流,下列说法中正确的是()A.通过导体截面的电荷量越多,电流越大B.电路中电流大小与通过截面电荷量q成正比与时间t成反比C.单位时间内通过导线横截面的电荷量越多,导体中的电流就越大D.金属导体内的持续电流是自由电子在导体内的电场力作用下形成的三、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)新津中学科技组同学在探究感应电流产生的条件时,做了如下实验:如图所示,螺线管A、滑动变阻器、电源、开关组成一个回路;A放在螺线管B内,B与电流表组成一个闭合回路。然后进行如下几种操作:①闭合和断开开关瞬间;②闭合开关,A中电流稳定后;③闭合开关,A中电流稳定后,再改变滑动变阻器的阻值。可以观察到:(1)在本次实验中,_____________闭合回路会产生感应电流;(请填写探究中的序号)(2)从以上探究中可以得到的结论是:当_____________时,闭合回路中就会产生感应电流。12.(12分)为测量金属丝的电阻,取两节干电池(内阻不计)、开关和若干导线及下列器材:A.电流表0~0.6,内阻约0.05;B.电流表0~3,内阻约0.01;C.电压表0~3,内阻约10;D.电压表0~15,内阻约50;E.滑动变阻器,0~10(额定电流为0.6);F.滑动变阻器,0~100(额定电流为0.3).(1)为准确测出金属丝阻值,电流表应选__________,电压表应选__________,滑动变阻器应选__________(填序号)。(2)根据已知的物理量(金属丝长度、直径)和实验中测量的物理量(电压表读数、电流表读数),则金属丝电阻率表达式=______________.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,在水平向右的匀强电场中有一固定点O,用一根长度L=0.4m的绝缘细线把质量m=0.1kg、电量q=7.5×10-4C的带正电小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°,现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,(g取10m/s2sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)匀强电场的场强大小;(2)小球运动通过最低点C时的速度大小;(3)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小14.(16分)如图所示是一种测定风作用力的仪器原理图,P为金属球,悬挂在一细长金属丝下面,O是悬点,R0是保护电阻,CD是水平放置的光滑电阻丝,与细金属丝始终保持良好接触.无风时,金属丝与电阻丝在C点接触,此时理想电流表A示数为I0;有风时金属丝将偏转一角度,角与风力大小有关,设风力方向水平向左,,,金属球质量为m,电阻丝单位长度的阻值为k,电源内电阻和金属丝电阻不计,金属丝偏角为时,A的示数为I',此时风力为F,已知重力加速度g,试写出:(1)F与的关系式;(2)F与I'的关系式.15.(12分)如图所示,在长为2L、宽为L的区域内正好一半空间有方向平行于短边向上的匀强电场,电场强度为E,无电场区域位于区域右侧另一半内,现有一个质量为m,电量为q的粒子,以平行于长边的速度从区域的左上角A点射入该区域,不考虑粒子重力,要使这个粒子能从区域的右下角的B点射出,试判断粒子的电性,并求粒子的初速度大小v0。
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】
根据欧姆定律求出电键S接位置1时路端电压.当电键S接位置2时,外电阻减小,路端电压减小,总电流增大,根据欧姆定律进行分析.【详解】当电键S接位置1时,电流表的示数为0.20A,则根据欧姆定律得知:路端电压U1=I1R1=10×0.2V=2V。A、当电键S接位置2时,若电流表的示数为I2=0.28A,根据欧姆定律得到,路端电压U2=I2R1=0.28×8V=2.24V.但是由于R2<R1,路端电压减小,不可能增大,所以U2<2V,则电流表的示数不可能是0.28A.故A错误。B、当电键S接位置2时,若电流表的示数为I2=0.25A,根据欧姆定律得到,路端电压U2=I2R1=0.25×8V=2V.但U2<2V,所以电流表的示数不可能是0.25A.故B错误。C、当电键S接位置2时,若电流表的示数为I2=0.22A,根据欧姆定律得到,路端电压U2=I2R1=0.22×8V=1.76,可见U2<2V,而且外电路减小,电路中电流大于0.2A,则电流表的示数可能是0.22A.故C正确。D、由于R2<R1,当电键S接位置2时,电流表的示数大于0.20A.故D错误。故选:C。本题要根据闭合电路欧姆定律分析路端电压与外电阻的关系,同时分析总电流与外电路总电阻的关系,可确定出电流表示数的范围进行选择.2、B【解析】
在匀强电场中,沿着电场线方向每前进相同的距离,电势变化相等,故Ua-Ud=Ub-Uc,解得:Uc=16V,a点电势为20V.则c点电势低于a点电势。故A错误;设ad连线中点为O,则其电势为16V,故co为等势面,电场线与等势面垂直,则电场线沿着bo方向。场强为E=Ubo2L=24-162L=42L,故B正确;由上可知,电场线沿着bo方向,质子从b运动到c做为在平抛运动,垂直于bo方向做匀速运动,位移大小为x=2L⋅22=2L,则运动时间为t=x本题的关键在于找出等势面,然后才能确定电场线,要明确电场线与等势线的关系,能利用几何关系找出等势点,再根据等势线的特点确定等势面.3、D【解析】
ABC.导体的电阻只由导体本身决定,与导体两端的电压以及导体中的电流无关,选项ABC错误;D.由I=可知,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比,选项D正确。4、A【解析】
在运动方向上取一横截面,则在t时间内通过该横截面的电荷量为:等效电流:故A正确,BCD错误。故选A。5、B【解析】
AB.当天平示数为负时,说明两线圈相互吸引,两线圈电流方向相同,当天平示数为正时,说明两线圈相互排斥,两线圈电流方向相反,故A错误,B正确;C.只有线圈I通恒定电流,两线圈不会存在相互作用,天平示数为零,故C错误;D.线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力与托盘对线圈Ⅱ的作用力不是一对相互作用力,它们作用在一个物体上,故D错误。故选B。6、D【解析】
由题中“现有半球形导体材料”可知,本题考查电阻定律和电阻的串并联,根据电阻串并联规律可以分析本题。【详解】将半球形导体材料看成两个相同的电阻拼接,则甲可以看成两个电阻并联,乙可以看成两个电阻串联,设每个小电阻阻值为R,则甲的总阻值R甲为,乙的总阻值R乙为2R,因此R甲∶R乙等于1∶4。故选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、BC【解析】A、由平均速度关系可知,设下落t秒时的速度为v,再次回到A点时的速度大小为vx则满足,即第二次回到A点时的速度大小vx=2v,为下落t秒时的2倍,物体做自由落体运动的过程中:v=gt
,增加电场后的加速度a′,则:vx=-v+a′t
,可得上升加速度a′为自由落体加速度的3倍;由牛顿第二定律得:F电-mg=ma′,F电=ma′+mg=4mg,电场力为重力的4倍,电场力做功对应电势能变化,故A错误B、整个过程中小球动量增量的大小,故B正确;C、最低点时小球速度为零,所以加电场开始到最低点时,动能变化,则C正确;D、减速时候加速度为自由下落时3倍,所以时间为自由下落的三分之一,总位移为,所以重力势能变化为,则D错误;故选BC。8、AC【解析】考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:根据闭合电路欧姆定律得知:电源的路端电压与电流的关系式为U=E-Ir,当I=0时,U=E,即图线与纵轴交点坐标表示电源电动势的大小,图线的斜率的大小表示电源的内阻大小.解答:解:路端电压都为U0时,电路中的电流相等都为I0,跟据欧姆定律可知它们的外电阻相等,故A正确根据闭合电路欧姆定律得知:U=E-Ir,当I=0时,U=E,即图线与纵轴交点坐标表示电源电动势的大小,由图可知电动势电源甲的电动势大于电源乙的电动势.而图线的斜率的大小表示电源的内阻大小,图线甲的斜率大于图线乙的斜率,电源甲的内阻大于电源乙的内阻.则当电流都是I0时,甲电源的内电压较大,故BCD错误故选A点评:对于物理图象的理解,关键要根据物理规律推导出解析式,再从数学角度来理解图象的物理意义.9、BCD【解析】试题分析:对于导体棒,从静止释放后先做加速运动,随着速度增大,由公式知,棒所受的安培力增大,所以合力减小,加速度减小,则导体棒和M都做加速度逐渐越小的加速运动.对于M,根据牛顿第二定律得可知:其加速度向下,合力向下,则细线的拉力小于重力,故A错误,B正确.对于导体棒,细线的拉力和安培力对其做功将引起机械能的变化,根据功能关系可知细线的拉力与安培力的合力对导体棒做的功等于导体棒增加的机械能.故C正确.对于系统,根据能量守恒得:电阻R产生的热量Q=Mgs﹣mgssinθ﹣mv1.故D正确.故选BCD.考点:牛顿第二定律;法拉第电磁感应定律;能量守恒定律【名师点睛】本题关键要根据安培力与速度的关系,正确分析导体棒与M的运动情况,正确分析能量是如何转化的,由能量守恒定律研究热量也是常用的方法.10、CD【解析】
AC.根据电流的定义式:可知单位时间内通过导体某横载面的电荷量越多,导体中的电流就越大,而通过导体某一横载面的电荷量越多,电流不一定越多,还与时间有关,故A错误,C正确。B.公式:是电流强度的定义式,是q与时间t的比值,不能说电流大小与通过截面电荷量q成正比,与时间t成反比,故B错误;D.根据电流的形成条件可知,金属导体内的持续电流是自由电子在导体内的电场作用下形成的,故D正确。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、①③磁通量发生变化时【解析】
(1)[1].在实验中,①闭合和断开开关瞬间,穿过回路的磁通量变化,产生感应电流;
②闭合开关,A中电流稳定后,磁通量不变,不产生感应电流;③闭合开关,A
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