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文档简介
2027届福建省三明市永安第三中学物理高二第一学期期中复习检测试题注意事项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、如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,开关S闭合后,电灯均能发光,现将滑动变阻器R的滑片P稍向上移动,下列说法正确的是A.电灯均变亮B.电灯变亮,变暗C.电流表的示数变小D.电流表的示数不变2、质量物体静止在光滑水平面上,从时刻开始将一个水平拉力作用在滑块上经历时间,则关于功率说法正确是()A.在速度为 B.在时拉力功率为C.在内平均功率为 D.在内平均功率为3、对于水平放置的平行板电容器,下列说法正确的是()A.将两极板的间距加大,电容将增大B.将两极板平行错开减小正对面积,极板电压将减小C.将两极板的间距加大,极板电压将增大D.将两极板平行错开减小正对面积,电容将减小4、现有一个灵敏电流计,它的满偏电流为,内阻,若要将它改装成量程为3V的电压表,则应在该灵敏电流计上A.串联一个2500Ω的电阻B.串联一个25000Ω的电阻C.串联一个3000Ω的电阻D.并联一个2500Ω的电阻5、如图所示,用起电机使金属球A带上正电荷,并靠近验电器B,则()A.验电器金属箔片不张开,因为球A没有和球B接触B.验电器金属箔片张开,因为整个验电器都感应出了正电荷C.验电器金属箔片张开,因为整个验电器都感应出了负电荷D.验电器金属箔片张开,因为验电器的下部箔片感应出了正电荷6、一颗人造卫星以地心为圆心做匀速圆周运动,它的速率、周期跟它的轨道半径的关系()A.半径越大,速率越小,周期越大,加速度越小B.半径越大,速率越大,周期越大,加速度越大C.半径越大,速率越小,周期越小,加速度越小D.半径越大,速率越小,周期不变,加速度越大二、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、如图甲所示,电子静止在两平行金属板A、B间的a点,t=0时刻开始A板电势按如图乙所示规律变化,则下列说法中正确的是()A.电子可能在极板间做往复运动B.t1时刻电子的动能最大C.电子能从小孔P飞出,且飞出时的动能不大于eU0D.电子不可能在t2~t3时间内飞出电场8、如图所示为匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象.当t=0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是()A.带电粒子将始终向同一个方向运动B.2s末带电粒子离出发点最远C.3s末带电粒子的速度为零D.0~3s内,电场力做的总功为零9、如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的初速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上极板的过程中()A.它们运动的时间tQ=tPB.它们所带电荷量之比qP∶qQ=1∶2C.它们的电势能减少量之比ΔEP∶ΔEQ=1∶2D.它们的动能增量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶410、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2V。一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV。下列说法正确的是()A.平面c上的电势为零B.该电子可能到达不了平面fC.该电子经过平面d时,其电势能为4eVD.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍三、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)有一个电流表G,内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=1mA.要把它改装为量程0~0.6A的电流表,要并联____Ω的电阻,改装后电流表的内阻是____Ω12.(12分)(1)某同学分别使用10分度游标卡尺和螺旋测微器测量金属棒的长度L和直径d,某次测量的示数如图甲和乙所示,长度L=__________mm,直径d=________mm.(2)某兴趣小组探究用不同方法测定干电池的电动势和内阻,他们提出的实验方案中有如下四种器材组合.为使实验结果尽可能准确,其中可行的实验方案有____________.A.一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器B.一个伏特表和和一个滑动变阻器C.一个安培表和一个电阻箱D.两个安培表和一个滑动变阻器四、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)质量为的小球从距水平地面高为h的位置以的速度水平抛出,小球抛出点与落地点之间的水平距离为,不计空气阻力,取求:小球在空中飞行的时间t;小球抛出时的高度h;小球下落过程中重力做的功W.14.(16分)如图所示,竖直面内固定一半径为R=0.3m的光滑四分之一圆弧轨道,光滑地面上放置一长为L=0.3m的长木板,长木板的上表面与圆弧轨道的最低点B等高,且二者接触但不粘连,长木板质量为M=1kg,一个质量为m=1kg的铁块(可以看成质点)以一定初速度滑上长木板的左端,铁块恰好能滑到圆弧轨道的最高点C,重力加速度为g=10m/s2,求:(1)铁块与长木板间的动摩擦因数;(2)最终铁块静止在长木板上的位置。15.(12分)如图所示,两平行金属板A、B板长L="8"cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高311V,一带正电的粒子带电量q=11-11C,质量m=11-21kg.沿电场中心线OR垂直电场线飞入电场,初速度v1=2×116m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面影响,界面MN、PS垂直中心线OR),已知两界面MN、PS相距为12cm,O点在中心线上距离界面PS为9cm处,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常数k=9×119N·m2/C2,sin37°=1.6,cos37°=1.8)(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线OR的距离多远?(2)试在图上粗略画出粒子运动的全过程轨迹.(3)确定点电荷Q的电性并求其电量的大小.
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、B【解析】试题分析:由图可知与滑动变阻器并联,再与串联.现将滑动变阻器R的滑片P稍向上移动,滑动变阻器接入电路的阻值变小,电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,所以电灯变亮,路端电压减小,所以与滑动变阻器并联电压减小,所以变暗,故A错误B正确;干路电流I增大,与滑动变阻器并联电压减小,所以通过的电流减小,而干路电流I增大,所以电流表的示数增大,故CD错误;考点:考查了电路动态分析【名师点睛】在分析电路动态变化时,一般是根据局部电路变化(滑动变阻器,传感器电阻)推导整体电路总电阻、总电流的变化,然后根据闭合回路欧姆定律推导所需电阻的电压和电流的变化(或者电流表,电压表示数变化),也就是从局部→整体→局部2、D【解析】
A.物体的加速度在速度为A错误;B.在时拉力功率为B错误;CD.在时拉力平均功率为C错误,D正确。故选D。3、D【解析】
A.由电容器的决定式可知,将两极板的间距加大,电容将减小,故A错误;BC.如果两极板始终与电源相连,极板间的电压不变,故BC错误;D.由电容器的决定式可知,将两极板平行错开减小正对面积,电容将减小,故D正确。4、A【解析】将小量程的电流表改装成电压表需要串联一个大一些的电阻;改装后电压表量程为3V,所串联电阻的阻值为:,故A正确,BCD错误。5、D【解析】
把一个带正电的物体A,靠近一个原来不带电的验电器的金属小球,验电器的金属小球由于感应会带上负电荷和金属箔由于感应会带上正电荷,而整个验电器不带电。所以验电器金箔张开,因为验电器下部箔片都带上了正电。
A.验电器金属箔片不张开,因为球A没有和球B接触,与结论不相符,选项A错误;B.验电器金属箔片张开,因为整个验电器都感应出了正电荷,与结论不相符,选项B错误;C.验电器金属箔片张开,因为整个验电器都感应出了负电荷,与结论不相符,选项C错误;D.验电器金属箔片张开,因为验电器的下部箔片感应出了正电荷,与结论相符,选项D正确;故选D。6、A【解析】
对于卫星,由万有引力提供向心力,得:解得:则半径r越大,速率v越小,周期T越大,加速度a越小;A.半径越大,速率越小,周期越大,加速度越小,与结论相符,选项A正确;B.半径越大,速率越大,周期越大,加速度越大,与结论不相符,选项B错误;C.半径越大,速率越小,周期越小,加速度越小,与结论不相符,选项C错误;D.半径越大,速率越小,周期不变,加速度越大,与结论不相符,选项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、BC【解析】
t=0时刻B板电势比A板高,电子在t1时间内向B板加速,t1时刻加速结束;在t1~t2时间内电子减速,由于对称,在t2时刻速度恰好为零,接下来,电子重复上述运动,所以电子一直向B板运动,直到从小孔P穿出,A错误;无论电子在什么时刻穿出P孔,t1时刻电子都具有最大动能,B正确;电子穿出小孔P的时刻不确定,但穿出时的动能不大于eU0,C正确,D错误;故选BC.8、CD【解析】
由图象可知,电场强度的大小与方向的变化,当带电粒子由静止释放仅在电场力作用下,根据运动与力的关系可确定运动情况。【详解】由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度为a1=qEm,第2s内加速度a2=2qEm因此先加速A项:带电粒子在前1秒匀加速运动,在第二秒内先做匀减速后反向加速,所以不是始终向一方向运动,故A错误;B项:根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,在t=2s时,带电粒子离出发点不是最远,故B错误;C项:由图可知,粒子在第1s内做匀加速运动,第2s内做匀减速运动,3s末的瞬时速度刚减到0,故C正确;D项:因为第3s末粒子的速度刚好减为0,根据动能定理知粒子只受电场力作用,前3s内动能变化为0,即电场力做的总功为零。故D正确。故应选CD。本题带电粒子在周期性变化的电场中运动,关键之处是电场强度大小不一,导致加速度不一,所以失去对称性.若电场强度大小相同,则带电粒子一直同一个方向运动。9、ABD【解析】
A.带电粒子在垂直电场方向上不受力,都做匀速直线运动,位移相等,由x=v0t可知运动时间相等,即tQ=tP.故A正确;平行电场方向受到电场力,做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间关系公式,有:,解得:;B.由于两带电粒子平行电场方向分位移之比为yP:yQ=1:2;所以它们所带的电荷量之比qP:qQ=yP:yQ=1:2,故B正确;C.电势能的减小量等于电场力做的功即△E=qEy,因为竖直位移之比为:yP:yQ=1:2,电荷量之比为:qP:qQ=1:2,所以它们电势能减少量之比为:△EM:△EN=1:1.故C错误;D.根据动能定理,有:qEx=△Ek而:qP:qQ=1:2,xP:xQ=1:2所以动能增加量之比:△EkP:△EkQ=1:1故D正确;故选ABD.本题关键将两个带电粒子的运动分解为垂直电场方向和平行电场方向的分运动,然后结合运动学公式、牛顿运动定律和动能定理列式分析.10、AB【解析】
A.虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此a、b、c、d、f相邻两个等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面电势由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零,故A正确;B.由上分析可知,当电子由a向f方向运动,则电子到达平面f的动能为2eV,由于题目中没有说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面f,故B正确;C.在平面b上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面d时,动能为4eV,其电势能为2eV,故C错误;D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的倍,故D错误。故选AB。考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键。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、0.050.05【解析】把电流表改装成0.6A的电流表,需要并联分流电阻阻值:改装后电流表的内阻:综上所述本题答案是:(1).(2)12、23.56.715AC【解析】
(1)[1][2].长度L=23mm+0.1mm×5=23.5mm,直径d=6.5mm+0.01mm×21.5=6.715mm.(2)[3].通过改变电路的阻值从而获得多组数据,根据U-I图象与坐标轴的交点求解电动势和内阻。
A.安培表测电流,伏特表测路端电压,滑动变阻改变电路的阻值从而获得多组数据,故A正确;
B.伏特表测路端电压,但是滑动变阻器不能读出电阻值,从而不能得到电流,则不能测出电动势和内阻,故B错误。C.安培表测电流,再由电流和定值电阻可得路端电压,通过改变接入定值电阻的个数改变电路的电阻,故C正确;
D.两个安培表和一个滑动变阻器,不管怎么组合,不能测出路端电压,故不能测出电动势和内阻,故D错误。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)3s(2)(3)450J【解析】(1)水平方向:x=vt,可求飞行的时间(2)竖直方向:(3)重力做功:W=mgh=450J14、
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