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文档简介
2027届辽宁省抚顺市“抚顺六校协作体”物理高二第一学期期中学业水平测试试题注意事项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,地面上某个空间区域存在这样的电场,水平虚线上方的场强为E1,方向竖直向下的匀强电场;虚线下方为场强E2、方向竖直向上的匀强电场.一个质量m,带电+q的小球从上方电场的A点由静止释放,结果刚好到达下方电场中与A关于虚线对称的B点,则下列结论正确的是()A.若A、B高度差为h,则B.带电小球在A、B两点电势能相等C.在虚线上下方的电场中,带电小球运动的加速度相同D.若,则两电场强度大小关系满足E2=2E12、在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b,不计空气阻力,则下列说法不正确的是()A.小球带正电B.电场力跟重力平衡C.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能减小D.小球在运动过程中机械能不守恒3、真空中放置两个点电荷,电量各为q1与q2,它们相距r时静电力大小为F.若将它们的电量分别减为和,距离也变为,则它们之间的静电力大小是:A.F B.F/2 C.2F D.4F4、有两个相同的灵敏电流计,允许通过的最大电流(满偏电流)为Ig=1mA,表头电阻Rg=30Ω,若改装成一个量程为3V的电压表和一个量程为0.6A的电流表应分别:A.串联一个2990Ω的电阻和并联一个0.15Ω的电阻B.并联一个2990Ω的电阻和串联一个0.15Ω的电阻C.串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻D.并联一个2970Ω的电阻和串联一个0.05Ω的电阻5、电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路.当滑动变阻器的触头由中点滑向a端时,下列说法中正确的是()A.滑动变阻器的实际电阻增大B.回路的总电阻减小C.电压表的读数增大,电流表的读数减小D.电压表的读数减小,电流表的读数增大6、下列说法中正确的是()A.在电场中,电场强度大的点,电势必定高B.电荷置于电势越高的点,其所具有的电势能也越大C.电场中电场强度大的地方,沿电场线方向电势降落快D.一带电粒子只受电场力作用在电场中运动时,电势能一定变化二、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,在竖直平面内有匀强电场(图中未画出),一个质量为m带电小球,从A点以初速度v0沿直线运动.直线与竖直方向的夹角为θ(θ<90°),不计空气阻力,重力加速度为g.以下说法正确的是()A.小球一定做匀变速运动B.小球在运动过程中可能机械能守恒C.小球运动过程中所受电场力不少于mgsinθD.当小球速度为v时,其重力的瞬时功率p=mgvsinθ8、如图所示,a、b、c、d是滑动变阻器的四个接线柱,现把此变阻器串联接入电路中,并要求滑片P向接线柱c移动时,电路中的电流减小,则接入电路的接线柱可能是()A.a和b B.a和c C.b和c D.b和d9、两个完全相同的金属小球,带电量之比为1:5,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则它们间的库仑力可能为原来的()倍.A.0.4B.0.6C.0.8D.1.810、如图所示,一理想变压器原线圈接入一交流电源,副线圈电路中R1、R2和R3均为定值电阻,开关S是闭合的,V1和V2为理想电压表,读数分别为U1和U2;A1、A2和A3为理想电流表,读数分别为I1、I2和I3,R4为热敏电阻,温度升高时电阻减少,现环境温度升高时,U1数值不变,下列推断中正确的是()A.U2变小、I3变小 B.U2不变、I3变小C.I1变小、I2变小 D.I2变大、I1变大三、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)一种供实验使用的小型电池电动势约为9V,内阻约为40Ω,电池允许最大输出电流为50mA,为了准确测定这个电池的电动势和内阻,用图甲(a)所示的实验电路进行测量(图中电压表内阻很大,可不考虑它对测量的影响),R为电阻箱,阻值范围为0~9999Ω,R0是保护电阻。(1)按实验要求,把图甲(b)中的实验器材按实验电路图进行正确连线______(2)在实验中当电阻箱调到图乙所示位置后,闭合开关K,电压表示数9.0V,变阻箱此时电阻为______Ω。(3)断开开关,调整电阻箱阻值,再闭合开关,读取电压表示数,多次测量后,做出如丙图所示线,则该电池电动势E=______V,内阻r=______Ω。12.(12分)读出图甲中游标卡尺和图乙中螺旋测微器的读数:(1)游标卡尺读数为________cm.(2)螺旋测微器读数为_________mm.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,电子由静止开始经加速电场加速后,沿两板正中间平行于板面射入偏转电场,电子恰好从下极板的边沿飞出,已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U0,偏转电场可看做匀强电场,极板长度为L,两板间距为d。求:(1)电子射入偏转电场时初速度v0(2)偏转电场两板间电压U14.(16分)如图所示,虚线MN左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,E1和E2的方向垂直。现将一电子(电荷量为e,质量为m)无初速度地放入电场E1中的A点(A点离两场边界距离为12L),最后电子从PQ射出电场E2,AO与虚线MN和PQ(1)电子从释放到刚射出电场E2时所用的时间;(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角θ的正切值tanθ。15.(12分)如图所示,有一电子(电荷量为e)经电压U1加速后,进入两块间距为d、电压为U2的平行金属板间.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且刚好能穿过电场,求:(1)金属板AB的长度L;(2)电子穿出电场时的动能;(3)若电子射出电场后,打在荧光屏上的P点,荧光屏距离金属板B端长度也为板长,则OP的距离为多少?
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】
AB.对A到B的过程运用动能定理得qUAB+mgh=0解得:,知A、B的电势不等,则电势能不等,AB错误;C.A到虚线速度由零加速至v,虚线到B速度v减为零,位移相同,根据匀变速运动的推论知,时间相同,则加速度大小相等,方向相反,C错误;D.在上方电场,根据牛顿第二定律得:在下方电场中,根据牛顿第二定律得,加速度大小为:因a1=a2解得:若,则有:E2=2E1,D正确。故选D。2、C【解析】
AB.据题小球在竖直平面内做匀速圆周运动,受到重力、电场力和细绳的拉力,电场力与重力平衡,则知小球带正电,故A正确,A项不合题意;B正确,B项不合题意;C.小球在从a点运动到b点的过程中,电场力做负功,小球的电势能增大,故C错误,C项符合题意;D.由于电场力做功,所以小球在运动过程中机械能不守恒,故D正确,D项不合题意。3、A【解析】
由库仑定律的可得,原来它们之间的库仑力为,变化之后它们之间的库仑力为,所以A正确,BCD错误.故选A.4、C【解析】
把灵敏电流表改装成电压表的方法是串联一个电阻,由串联可知改装成大量程的电流表需要并联电阻,由并联分流可知A.分析可知,应串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻,故A错误.B.分析可知,应串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻,故B错误.C.分析可知,应串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻,故C正确.D.分析可知,应串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻,故D错误.5、B【解析】
AB.当滑动变阻器的触头由中点滑向a端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小。故A错误,B正确。CD.根据闭合电路欧姆定律总电流I增大,路端电压U减小,电压表测量的是路端电压,则电压表读数减小。R2和R并联部分的电压,E、R1、r均不变,I增大,则U并减小,通过R2的电流减小,所以电流表读数减小。故CD错误。6、C【解析】A、电场线密处,电场强度大,而电场线方向不确定,故无法判断电势高低,电势就不一定高,故A错误;
B、正电荷置于电势越高的点,其所具有的电势能也越大,负电荷置于电势越高的点,其所具有的电势能也越小;故B错误;
C、电场中电场强度大的地方,沿电场线方向电势降落快.故C正确.
D、一带电粒子只受电场力作用在电场中运动时,电势能不一定变化,如电子绕原子核做匀速圆周运动时电势能不会变化,故D错误。点睛:电场线的疏密表示电场强度的相对大小,电场线的方向反映电势的高低,则电场强度与电势没有直接关系。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】试题分析:以小球为研究对象分析受力可知,若当小球所受电场力竖直向上,且大小等于重力时,可以沿直线做匀速运动,所以A错误;当小球所受电场力不是竖直向上时,则电场力与重力的合力一定沿运动轨迹所在的直线方向上,由下图可知电场力的最小值为F=mgsinθ,所以C正确;此时电场力做功,故小球的机械能不守恒,所以B错误;当小球速度为v时,其沿重力方向的速度分量为vcosθ,故此时重力的瞬时功率考点:静电场、能量守恒、功率8、CD【解析】连入电路时滑动变阻器需要一上一下,若只接上面两个或只接下面两个均不能改变接入电路中电阻丝的长度,接b和a时,不能改变电阻,也就不能改变电流,故A错误;接入电路中的接线柱是a和c时,滑动触片P向接线柱c移动时,变阻器连入电路的电阻变小,电路中的电流不断增大,故B错误;接入电路中的接线柱是b和c时,滑动触片P向接线柱c移动时,变阻器连入电路的电阻变大,电路中的电流不断减小,故C正确;接入电路中的接线柱是b和d时,滑动触片P向接线柱c移动时,变阻器连入电路的电阻变大,电路中的电流不断减小,故D正确.所以CD正确,AB错误.9、CD【解析】由库仑定律可得:F=kkQqr当两相同金属小球带同种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量之比变为3:3,所以库仑力是原来的1.8倍,当两相同金属小球带异种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量之比变为2:2,所以库仑力是原来的0.8倍,故CD正确,AB错误.故选CD点睛:两电荷间存在库仑力,其大小可由库仑定律求出.当两电荷相互接触后再放回原处,电荷量可能相互中和后平分,也可能相互叠加再平分,所以库仑力的变化是由电荷量变化导致的.10、BD【解析】
理想变压器的电压与匝数成正比,由于理想变压器原线圈的输入电压不变,则副线圈电压U2不变,环境温度升高,则电阻R4阻值减小,并联电路的电阻变小,副线圈中总电阻也就变小,由于副线圈电压不变,所以副线圈的总电流增大,即I2变大,由于电流与匝数成反比,当副线圈的电流增大时,原线圈的电流也就要增大,所以I1变大;由于副线圈的总电流增大,R1的电压增大,并联电路的电压就会减小,所以R3的电流I3就会减小,故BD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、【解析】
(1)[1]实物电路图如图所示(2)[2]由图所示,电阻箱阻值为(3)[3]由闭合电路欧姆定律可得图像的纵截距表示电动势,故电动势大小为[4]图像斜率的绝对值表示内阻,所以12、1.0558.462【解析】
(1)[1]20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为10mm,游标尺上第11个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为11×0.05mm=0.55mm所以最终读数为:10mm+0.55mm=10.55mm=1.055cm(2)[2]螺旋测微器的固定刻度为8mm,可动刻度为46.2×0.01mm=0.462mm所以最终读数为8mm+0.462mm=8.462mm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)(2)【解析】
(1)根据动能定理,有eU0=m电子射入偏转电场时的初速度v0=(2)在偏转电场中,水平方向L=v0t偏转距离y=at2由题意可知y=d加速度a=板间电场强度为联立解得两极板间电压U=14、(1)2mL【解析】
(1)电子在电场E1中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a1,时间为t1,由牛顿第二定律和运动学公式得:a1=e联立得t1=mLeE
粒子刚进入电场E2时的速度v1=a1t1
电子在电场E2中水平方向做匀速直线运动,运动时间为
t2=Lv1
联立得
t2=mLeE
运动的总时间为t=t1+t2=2mLeE
(2)设电子射出电场E2时沿平行电场线方向的速度为vy。
根据牛顿第二定律得,电子在电场中的加速度为a2=本题考查带电粒子在电场中的加速和偏转类型,要明确粒子受力情况,根据
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