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文档简介
2027届陕西省彬州市彬州中学高二物理第一学期期中检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,一粗糙绝缘竖直平面与两个等量异种点电荷连线的中垂面重合,A、O、B为该面上同一条竖直线上的三点,且O为点电荷连线的中点。现有带电荷量为q、质量为m的小物块(可视为质点),在A点以初速度v0释放沿AOB向下滑动,则(
)A.小物块带正电B.从A到B,小物块的电势能先减小后增大C.从A到B,小物块所受电场力先增大后减小D.从A到B,小物块的加速度不变2、如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A接地,极板B与一个灵敏静电计的金属小球相连接,将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U、电容器两极板间的场强E的变化情况是()A.Q不变,C变小,U变大,E不变B.Q不变,C变小,U变大,E变小C.Q变小,C不变,U不变,E变小D.Q变小,C变小,U不变,E不变3、如图所示,四个质量相同,带电荷量均为+q的a、b、c、d微粒,距离地面的高度相同,以相同的水平速度抛出,除了a微粒没有经过电场外,其他三个微粒均经过场强大小相同的匀强电场(mg>qE),这四个微粒从抛出到落地的时间分别是ta、tb、tc、td,则()A.tb<ta<tc<td B.tb=tc<ta=td C.ta=td<tb<tc D.tb<ta=td<tc4、某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系图象为正弦曲线,如图所示,则该交变电流的电动势的有效值和周期分别为A.200V,2s B.400V,4s C.100V,4s D.100V,6s5、板长为L的两块带电平行板中间有一带电粒子贴着A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为U1时,带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出;当偏转电压为U2时,带电粒子沿轨迹②落到B板上的P点,P点为B板的中点。已知两次为同种粒子且入射速度相同,则偏转电压U1和U2之比为()A.1∶2B.1∶4C.1∶8D.1∶6、如图所示的装置,气缸分上、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动.缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气,起初,在小活塞上的杯子里放有大量钢球,请问哪些情况下能使两活塞相对气缸向上移动()A.给气缸内缓慢加热B.增加几个钢球C.大气压变小D.让整个装置自由下落二、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,有三个质量相等,分别带正电、带负电和不带电的小球,从平行板电场的中点以相同的初速度垂直于电场方向进入电场,它们分别落在A、B、C三点,下列说法不正确的是()A.落在A点的小球带正电,落在B点的小球不带电B.三个小球在电场中运动的时间相等C.三个小球到达极板时的动能关系为D.三个小球在电场中运动时的加速度关系为8、如图所示,在平行板间加了互相垂直的匀强电场和匀强磁场,现从P点以某初速发射带正电的粒子,粒子刚好沿直线运动至Q点,则:A.若撤去磁场,粒子将向上偏转;B.若撤去电场,粒子将向上偏转;C.若发射的是带负电的粒子,仍沿直线运动至Q点;D.若发射速度较小,仍沿直线运动至Q点.9、如图,直线a、抛物线b和曲线c分别为某一稳恒直流电源接在纯电阻电路中的总功率P、电源内部发热功率Pr、输出功率PR随电流I变化的图象,根据图象可知()A.电源的电动势为3V,内阻为1ΩB.当电流为2.5A,PR=1.50WC.当外电路中的电阻为1Ω时,外电阻上消耗的功率最大2.5WD.图象中任意电流值对应的P、Pr、PR间的关系总满足P=Pr+PR10、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的离子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知A.三个等势面中,b的电势最低B.带电离子通过P点时的电势能较大C.带电离子通过P点时的动能较大D.带电离子通过P点时的加速度较大三、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)(1)在“探究法拉第电磁感应现象”的实验中,已将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电表及开关按如图所示部分连接,要把电路连接完整正确,则N连接到________(选填“a”“b”“c”或“M”),M连接到________(选填“a”“b”“c”或“N”).正确连接电路后,开始实验探究,某同学发现当他将滑动变阻器的滑动端P向右加速滑动时,灵敏电流计指针向右偏转.由此可以判断__________.A.线圈A向上移动或滑动变阻器滑动端P向左加速滑动,都能引起灵敏电流计指针向左偏转B.线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起灵敏电流计指针向右偏转C.滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动,都能使灵敏电流计指针静止在中央D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断灵敏电流计指针偏转的方向(2)仅用一根导线,如何判断G表内部线圈是否断了?________________.12.(12分)一只小灯泡,标有“3V,1.5W”字样.现要描绘小灯泡0~3V的伏安特性曲线.实验器材有:A.最大阻值为10Ω的滑动变阻器B.电动势为6V、内阻约为1.0Ω的电源C.量程为0.6A、内阻约为1.0Ω的电流表A1D.量程为3A、内阻约为0.1Ω的电流表A2E.量程为3V、内阻约为6kΩ的电压表V1F.量程为15V、内阻约为10kΩ的电压表V2G.开关、导线若干(1)电压表应选用________;电流表应选用________.(将选项代号的字母填在横线上)(2)在该实验中,设计了如下图所示的四个电路.为了减小误差,应选取的电路是________(将选项代号的字母填在横线上).(3)以下是该实验的操作步骤:A.将电流表、电压表、变阻器、小灯泡、电源、开关正确连接成电路B.调节滑动变阻器触头的位置,保证闭合开关前使变阻器与小灯泡并联部分的阻值最大C.闭合开关,记下电流表、电压表的一组示数(U,I),移动变阻器的滑动触头,每移动一次记下一组(U,I)值,共测出12组数据D.按所测数据,在坐标纸上描点并将各点用直线段连接起来,得出小灯泡的伏安特性曲线指出以上步骤中存在错误或不妥之处并修改:________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,质量为5×10﹣8kg的带电微粒以v0=2m/s速度从水平放置的平行金属板A、B的中央飞入板间.已知板长L=10cm,板间距离d=2cm,当UAB=103V时,带电微粒恰好沿直线穿过板间,已知求:(1)带电微粒所带电荷量?(2)AB间所加电压在什么范围内带电微粒能从板间飞出?14.(16分)质量都是m的两个完全相同、带等量异种电荷的小球A、B分别用长l的绝缘细线悬挂在同一水平面上相距为2l的M、N两点,平衡时小球A、B的位置如图甲所示,线与竖直方向夹角α=30°,当外加水平向左的匀强电场时,两小球平衡位置如图乙所示,线与竖直方向夹角也为α=30°,求:(1)A、B小球电性及所带电荷量Q;(2)外加匀强电场的场强E.15.(12分)在实验室中,用滴管滴出一滴油在水面上形成单分子油膜,已知这滴油的体积为,形成的油膜面积为.若已知该油的摩尔体积.且将每个油分子看成球形,请根据以上数据求:①油分子的直径是多少?②估算出阿伏加德罗常:数(结果保留1位有效数字,已知球体积公式,π取3)
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】
由题中“一粗糙绝缘竖直平面与两个等量异种点电荷连线的中垂面重合”可知,本题考查带点物体在电场中的运动,根据库仑定律和牛顿第二定律可以分析本题。【详解】A.由于小物受重力、电场力和墙壁的摩擦力、弹力,可以判断小物块带负电,故A错误;B.由于AB是等势线,则从A到B电荷的电势能不变,故B错误;CD.从A到O的过程中,电场强度越来越大,则电场力越来越大,由于物块在水平方向上平衡,可知墙壁的弹力增大,导致滑动摩擦力增大,根据可知,加速度增大,从O到B的过程中,电场强度越来越小,电场力越来越小,同理可知滑动摩擦力减小,加速度减小,故C正确,D错误。2、A【解析】
由于电容器与电源断开,因此电容器的带电量Q保持不变,根据当增大两板间的距离d时,电容C变小,根据可知两板间的U电压增大,而电容器内部电场强度三式联立可得因此电场强度E与d无关,增大d时电场强度E不变,因此A正确,BCD错误。故选A。3、D【解析】试题分析:令抛出点高度为h,则a小球做平抛运动,落地时间,b小球受到竖直向下的电场力,方向与重力方向相同,小球在竖直方向做加速度为的匀加速运动,水平方向做匀速直线运动,故小球落地时间为,同理c小球做类平抛运动落地时间,d小球受到水平向右的电场力作用,故在水平方向做匀加速直线运动,竖直方向只受重力作用,做自由落体运动,故有d小球落地时间,综上所述有四个小球落地时间满足:tb<ta=td<tc,故ABC错误,D正确.故选D.考点:平抛运动【名师点睛】解决本题的关键是抓住分运动的独立性,利用小球抛出后在竖直方向的下落高度和加速度决定小球运动时间.4、C【解析】由图可知,此交流电的最大值Um=200V,周期为T=4s,则有效值,故选C.5、C【解析】试题分析:设板长为L、板间距为d、粒子的电量为q、质量为m,初速度为v.对①轨迹运动的粒子做类平抛运动。在水平方向:,在竖直方向:由牛顿第二定律得:,电场强度为:,以上联立两式得到:;同理对②轨迹运动的粒子做类平抛运动。在水平方向:,在竖直方向:。由牛顿第二定律得:,电场强度为:,以上联立两式得到:,所以,故C正确,ABD错误。所以C正确,ABD错误。考点:带电粒子在匀强电场中的偏转【名师点睛】本题主要考查了带电粒子在匀强电场中的偏转。同一种粒子以相同的速度从带电平行板上边缘垂直射入匀强电场,粒子做类平抛运动.由于两次极板间的电压不同,导致加速度不同,所以沿不同轨迹落在不同点.在两个方向上利用运动学公式和牛顿第二定律,写出规律,最后用比值的方法可以求解。6、D【解析】
设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:(P0﹣P)(S﹣s)=G…①A.给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误;B.增加几个钢球后,整体的重力变大,由①式知容器内气体压强必须减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以活塞应向下移动,故B错误;C.大气压变小时,由①式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以活塞应向下移动,故C错误;D.让整个装置自由下落时,钢球完全失重,由①式知道缸内气体压强要增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以活塞应向上移动,故D正确。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、BD【解析】试题分析:不带电的小球只受重力作用,做平抛运动,带负电的小球做类平抛运动,加速度比重力加速度大,带正电的小球做加速度比重力加速度小的类平抛运动.由此根据平抛和类平抛运动规律求解.在平行金属板间不带电小球、带正电小球和带负电小球的受力如图所示:
由此可知不带电小球做平抛运动的加速度为,带正电小球做类平抛运动的加速度为,带负电小球做类平抛运动的加速度为;根据题意,三小球在竖直方向都做初速度为0的匀加速直线运动,球到达下极板时,在竖直方向产生的位移h相等,据得三小球运动时间,正电荷最长,不带电小球次之,带负电小球时间最短,B错误;三小球在水平方向都不受力,做匀速直线运动,则落在板上时水平方向的距离与下落时间成正比,故水平位移最大的A是带正电荷的小球,B是不带电的小球,C带负电的小球.故A正确;根据动能定理,三小球到达下板时的动能等于这一过程中合外力对小球做的功.由受力图可知,带负电小球合力最大为G+F,做功最多动能最大,带正电小球合力最小为G-F,做功最少动能最小,故有,C正确;因为A带正电,B不带电,C带负电,所以,所以,D错误.8、BC【解析】
粒子在正交场中做直线运动,受向下的电场力和向上的洛伦兹力,可知若撤去磁场,粒子将向下偏转;若撤去电场,粒子将向上偏转;选项B正确,A错误;若发射的是带负电的粒子,则受向上的电场力和向下的洛伦兹力,则仍沿直线运动至Q点,选项C正确;若发射速度较小,则洛伦兹力较小,则粒子向下偏转,不能沿直线运动至Q点,选项D错误;故选BC.此题是粒子速度选择器问题,关键是知道电场力和洛伦兹力相等时沿直线通过,基础题目.9、AD【解析】
A.直流电源的总功率PE=EI,故图线a的斜率等于电源的电动势,解得:由图线b,当I=3A时,Pr=9W,由公式Pr=I2r得:r=1Ω.故A正确;BD.在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的A、B、C
三点,这三点的纵坐标PA、PB、PC,则这三点的纵坐标PA、PB、PC分别是电源的总功率、电源内部的发热功率和输出功率,根据能量关系可知,PA=PB+PC.即P=Pr+PR,当电流为2.5A时,P=IE=7.5W,Pr=I2r=6.25W,则PR=1.25W,故B错误,D正确;C.当外电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,即外电阻消耗的功率最大,故C错误。10、BD【解析】
电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于电荷带负电,因此电场线指向左上方,沿电场线电势降低,故c等势线的电势最低,a等势线的电势最高,故A错误;根据质点受力情况可知,从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,故P点的电势能大于Q点的电势能,故B正确;从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,动能增大,故P点的动能小于Q点的动能,故C错误;等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故D正确.故选BD.解决这类带电粒子在电场中运动的思路是:根据运动轨迹判断出所受电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化.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、acB短接G表前后各摇动G表一次,比较指针偏转,有明显变化,则线圈未断;反之则断了.【解析】
(1)[1][2].将电源、电键、变阻器、线圈A串联成一个回路,注意滑动变阻器接一上一下两个接线柱,所以M连接c;再将电流计与线圈B串联成另一个回路,所以N连接a;
[3].由题意可知:当P向右加速滑动时,线圈A中的电流应越来越小,则其磁场减小,此时线圈B中产生了电流使指针向右偏转;故可知当B中的磁通量减小时,电流表指向右偏;
A、A向上移动时B中磁通量减小,指针向右偏转,而滑动变阻器滑动端P向左加速滑动时,B中磁通量增大,故指针应向左偏转,故A错误;
B、当铁芯拔出或断开开关时,A中磁场减小,故B中磁通量减小,指针向右偏转,故B正确;
C、滑片匀速运动时,A中也会产生变化的磁场,线圈B中产生了感应电流使指针向右或向左偏转,故C错误;
D、由以上分析可知,D错误;
(2)[4].仅用一根导线,将检流计G短接前后,摇动表一次,比较指针偏转,有明显变化,则线圈断了,说明虽有切割磁感应线,但没有感应电流,则没有安培阻力,指针变化明显;反之,则出现感应电流,进而安培阻力,使其变化不明显,则线圈未断。12、(1)E;C;(2)C;(3)步骤B不妥,正确应该是:闭合开关前应使变阻器与小灯泡并联部分的电阻为零;步骤D有错,正确应该是:在坐标纸上描点并将各点用一条平滑的曲线连接起来.【解析】试题分析:(1)因为小灯泡的额定电压为3V,所以选择量程为3V的电压表E,小灯泡的额定电流为,故选择电流表C(2)由于小灯泡的电阻和电流表的内阻非常接近,所以电流表的分压过大,需要采用电流表的外接法,电压需要从零开始,故采用滑动变阻器的分压接法,故选择电路图C(3)步骤B不妥,闭合开关前应使滑动变阻器与小灯泡并联部分的阻值为零;步骤D有错,应为按所测数据,在坐标纸上点并将各点用一条平滑的曲线连接起来考点:考查了描绘小灯泡伏安特性曲线
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