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文档简介

江西省吉安市2027届高二上物理期中监测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列各物理量中,与电荷量q有关的物理量是A.洛仑兹力 B.电场强度 C.电势 D.磁感应强度2、如图所示,滑动变阻器的总电阻30Ω,路端电压12V,要使额定电压为6V,额定功率为1.8W的小灯泡正常发光,调整滑动变阻器应使BC间的电阻为:A.8Ω B.10Ω C.12Ω D.20Ω3、下列说法中正确的是A.1号干电池与5号干电池的电动势相等、容量相等B.电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量C.电动势公式E=中的W与电压U=中的W是一样的,都是非静电力做的功D.电动势就是电源两极间的电压4、一根粗细均匀的电阻丝阻值为R,若温度不变,则下列情况中其电阻仍为R的是()A.长度和横截面半径都增大一倍时B.当长度不变、横截面积增大一倍时C.当截面积不变、长度增大一倍时D.当长度和横截面积都缩小一半时5、在坐标-x0到x0之间有一静电场,x轴上各点的电势φ随坐标x的变化关系如图所示,一电荷量为e的质子从-x0处以一定初动能仅在电场力作用下沿x轴正向穿过该电场区域.则该质子()A.在-x0~0区间一直做加速运动B.在0~x0区间受到的电场力一直减小C.在-x0~0区间电势能一直减小D.在-x0~0区间电势能一直增加6、如题图所示,正方形区域MNPQ内有垂直纸面向里的匀强磁场,在外力作用下,一正方形闭合刚性导线框沿QN方向匀速运动,t=0时刻,其四个顶点M´、N´、P´、Q´恰好在磁场边界中点,下列图像中能反映线框所受安培力F的大小随时间t变化规律的是()A. B. C. 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、由相同的电流表改装而成的三个电压表按如图所示的方式接入电路,已知的量程最大,的量程最小,且的量程等于与的量程之和,当电路导通时,三个电压表的示数分别为,指针偏转的角度分别为,则有()A., B.,C., D.,8、正对着并水平放置的两平行金属板连接在如图电路中,板长为l,板间距为d,在距离板的右端2l处有一竖直放置的光屏M.D为理想二极管(即正向电阻为0,反向电阻无穷大),R为滑动变阻器,R0为定值电阻.将滑片P置于滑动变阻器正中间,闭合电键S,让一带电量为q、质量为m的质点从两板左端连线的中点N以水平速度v0射入板间,质点未碰极板,最后垂直打在M屏上.在保持电键S闭合的情况下,下列分析或结论正确的是()A.质点在板间运动的过程中与它从板的右端运动到光屏的过程中速度变化相同B.板间电场强度大小为C.若仅将滑片P向下滑动一段后,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上D.若仅将两平行板的间距变大一些,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上9、截面直径为d、长为L的导线,两端电压为U,当这三个量中的一个改变时,对自由电子定向移动平均速率的影响,下列说法正确的是A.电压U加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变B.导线长度L加倍时,自由电子定向移动的平均速率减为原来的一半C.导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变D.导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率加倍10、封闭在汽缸内一定质量的理想气体由状态A变到状态D,其体积V与热力学温度T的关系如图所示,由状态A变到状态D过程中()A.气体从外界吸收热量,内能增加B.气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少C.气体温度升高,每个气体分子的动能都会增大D.气体的密度不变三、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)如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连.使电容器带电后与电源断开:(1)上移左极板,可观察到静电计指针偏转角(填变大,变小或不变);(2)将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏转角(填变大,变小或不变);(3)两板间插入一块玻璃,可观察到静电计指针偏转角(填变大,变小或不变).12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中。(1)设计如图所示电路图,要求小灯泡两端的电压从零开始变化,且能尽量减小系统误差,开关接___(填“M”或“N”)闭合开关S前滑片P置于_______(填“A端”或“B端”)(2)根据所选电路图,请在图中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路_____。(3)若实验中电流表出现故障,不能使用。该同学需将一个满偏电流为1mA、内阻为30Ω的表头改装成量程为0-0.6A的电流表,则应将表头与电阻箱_________(填“串联”或“并联”),并将该电阻箱阻值调为__________Ω.(保留一位有效数字)(4)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示.随着电压增大,温度升高,小灯泡的电阻____________.(填“增大”,“减小”或“不变”)(5)若把这种规格的三个小灯泡、、按如图所示电路连接.当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25A,则此时、的实际功率之比为__________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)两个分别用长13厘米的绝缘细线悬挂于同一点的相同球形导体,带有同种等量电荷(可视为点电荷).由于静电斥力,他们之间的距离为10厘米.已测得每个球形导体质量是0.6克,求它们所带的电荷量.(静电力常量k=9×109N·m2/C2)14.(16分)在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg电量q=1.0×1O-10C的带正电小球,静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系xOy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106v/m的匀强电场,使小球开始运动经过1.0s,所加电场突然变为沿y轴正方向,场强大小仍为E=2.0×106V/m的匀强电场再经过1.0s,所加电场又突然变为另一个匀强电场,使小球在此电场作用下经1.0s速度变为零.求此电场的方向及速度变为零时小球的位置.15.(12分)一个量程为15V的电压表,串联一个R1=3kΩ的电阻后,测量某电路两端的电压时,电压表示数为11V,若已知该电路两端的实际电压为15V,试求:(1)该电压表的内阻RV;(1)将该电压表改装成量程为0-90V的电压表,应串联电阻的阻值R1.

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、A【解析】

A.磁场力为F=qBv,可知磁场力既与磁场有关,又与试探电荷电量有关,还与其速度有关,及速度与磁场的夹角,故A正确;BC.电场强度和电势是描述电场的性质的物理量,是由电场本身决定的,与试探电荷无关。故BC错误;D.磁感应强度属于比值定义法,即,其与电量无关,故D错误;2、D【解析】

由题意可知,灯泡正常发光,则灯泡电压为6V,电流I=1.8/6=0.3A;AC部分电压为:UAC=12−6=6V;设CB部分电阻为R,则AC部分电阻为30−R;可知:解得:R=20Ω故选D.3、B【解析】

1号干电池与5号干电池的电动势相等但是容量不同,所以A项错误;电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电动势反映电源把其他形式的能转化为电能本领大小,所以B项正确;电动势公式E=中的W与电压U=中的W是静电力做功,所以C项错误;电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,但两者意义不同,不能说电动势就是电源两级间的电压,所以D项错误.4、D【解析】试题分析:根据电阻定律,结合横截面积和电阻丝长度的变化判断电阻的变化.注意根据半径变化求解截面积的变化.横截面半径增大一倍时,截面积增大为原来的4倍;根据电阻定律知,电阻变为原来的一半,A错误;根据电阻定律知,长度不变,横截面积增大一倍,则电阻减小一半,B错误;根据电阻定律知,横截面积不变,长度增大一倍,则电阻变为原来的2倍,C错误;根据电阻定律知,长度和横截面积都缩小一半时,电阻不变,D正确.5、D【解析】

A.从-x0到0,电势逐渐升高,意味着该区域内的场强方向向左,质子受到的电场力向左,与运动方向相反,所以质子做减速运动,A错误;B.设在x~x+Δx,电势为φ~φ+Δφ,根据场强与电势差的关系式E,当Δx无限趋近于零时,表示x处的场强大小(即φ~x图线的斜率),从0到x0区间,图线的斜率先增加后减小,所以电场强度先增大后减小,根据F=Ee,质子受到的电场力先增大后减小,B错误;CD.在-x0~0区间质子受到的电场力方向向左,与运动方向相反,电场力做负功,电势能增加,C错误,D正确.6、B【解析】

第一段时间从初位置到M′N′离开磁场,图甲表示该过程的任意一个位置

切割磁感线的有效长度为M1A与N1B之和,即为M1M′长度的2倍,此时电动势E=2Bvtv线框受的安培力F=2BIvt=图像是开口向上的抛物线,如图乙所示

线框的右端M2N2刚好出磁场时,左端Q2P2恰与MP共线,此后一段时间内有效长度不变,一直到线框的左端与M′N′重合,这段时间内电流不变,安培力大小不变;最后一段时间如图丙所示

从匀速运动至M2N2开始计时,有效长度为A′C′=l−2vt′电动势E′=B(l−2vt′)v线框受的安培力F′=图像是开口向上的抛物线,故选B。

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】

电压表由灵敏电流计和一个大电阻串联改装而成,偏转的角度仍然看通过电压表的电流大小,示数需要看具体电压表的分压。【详解】AB.由相同的电流表改装而成的三个电压表,其满偏电流相同,的量程最大,的量程最小,的量程等于与的量程之和,则由题图可知,电压表与串联,则流过两电表的电流I相等,电压表指针偏转角度相等,即,由于,电压表示数,则,故A错误,B正确;CD.由题可知,电压表与串联,然后与并联,由串、并联电路特点可知,电压表示数关系为,由于并联电路各支路两端电压相等,,则两支路电流相等,各电压表指针偏转角度相等,,故C错误,D正确。本题考察电压表的改装原理,可以将改装结构画在电路中进行分析更加直观方便。8、BCD【解析】试题分析:A、质点先在水平放置的两平行金属板间做类平抛运动,要垂直打在M屏上,离开电场后,质点一定打在屏的上方,做斜上抛运动.否则,质点离开电场后轨迹向下弯曲,质点不可能垂直打在M板上.质点在板间的类平抛运动和离开电场后的斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都等于v0,而且v0方向水平,质点垂直打在M板上时速度也水平,根据质点的轨迹弯曲方向可知两个过程质点的合力方向相反,加速度方向相反,则速度变化量方向相反.故A错误.B、质点的轨迹如图虚线所示:设质点在板间运动的过程中加速度大小为a,则有质点离开电场时竖直分速度大小为,质点离开电场后运动过程其逆过程是平抛运动,则,联立解得,故B正确.C、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压要减小,电量要减小,由于二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,电量不变,板间电压不变,所以质点的运动情况不变,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上,故C正确.D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器电容减小,由C=Q/U知U不变,电量要减小,但由于二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,电量不变,根据推论可知板间电场强度不变,所以质点的运动情况不变,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上,故D正确.故选BCD.考点:考查带电粒子在匀强电场中的运动.【名师点睛】本题关键抓住两个运动轨迹的特点,巧用逆向思维分析电场外质点的运动情况.要知道运动的合成与分解是研究曲线运动的常用方法,要灵活运用.9、BC【解析】试题分析:根据公式I=UR可得,U加倍I增大,所以根据公式I=nqsv可得,电子的定向移动的平均速率增大,A错误,根据公式R=ρLS可得,当导线长度L加倍时,电阻增大一倍,根据公式I=UR,电流减小一倍,所以根据公式I=nqsv可得,电子定向移动速率减小为原来的一半,B正确,当导线截面直径考点:考查了电流的微观和宏观表达式点评:正确掌握公式I=UR和R=ρL10、AB【解析】气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析得知,气体从外界吸收热量.故A正确.由图看出气体的体积增大,分子总数不变、体积增大时分子密集程度减小,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少,故B正确.气体温度升高,分子的平均动能增大,但不是每个气体分子的动能都会增大.故C错误.气体的质量一定,体积增大,则密度减小.故D错误.故选AB.点睛;此题关键是要先搞清图像的物理意义;会根据热力学第一定律分析吸放热情况.温度是分子平均动能的标志,温度升高,分子的平均动能增大.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、(1)变大(2)变小(3)变小【解析】试题分析:(1)根据电容的决定式知,上移左极板,正对面积S减小,则电容减小,根据知,电荷量不变,则电势差增大,指针偏角变大(2)根据电容的决定式知,将极板间距离减小时,电容增大,根据知,电荷量不变,则电势差减小,指针偏角变小(3)根据电容的决定式知,两板间插入一块玻璃,电容增大,根据知,电荷量不变,则电势差减小,指针偏角变小.考点:考查了电容器动态分析【名师点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变12、NA端并联0.05增大20:1【解析】

(1)[1][2]要求小灯泡两端的电压从零开始变化,且能尽量减小系统误差,滑动变阻器采用分压接法;由于小灯泡电阻较小,电流表采用外接法,故开关S1接N点,闭合开关前,为保护电表,闭合开关S前滑片P置于A端;(2)[3]根据实验原理图连接实物图如图所示:(3)[4][5]把表头改装成大量程电流表应并联小电阻,根据并联电路特点和欧姆定律得解得:(4)[6]根据I-U图象中各点与坐标原点连线的斜率表示电阻倒数可知,随着电压增大,温度升高,小灯泡的电阻增大;(5)[7]据电路图可知据乙图可知电流为0.25A,L1灯泡的电压为3V;灯泡L2、L3并联,每个灯泡通过的电流为0.125A,从图乙知电压为:故四、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、【解析】

绳长为L=13厘米=0.13米,两球之间的距离为d=10厘米=0.1米,则小球受力如图:由于小球处于平衡状态所以有:,且代入数据解得:Q=5.3×10-8C14、指向第三象限,与x轴成225°角(0.40m,0.20m)【解析】试题分析:第1s内小球沿x轴正方向做匀加速直线运动,第2s内做类平抛运动,加速度沿y轴正方向,第3s内做匀减速直线运动.根据牛顿第二定律和运动学公式求出第1s末小球的速度和位移.对于类平抛运动,运用运动的分解法求出第2秒末小球的速度大小和方向,并求出x方向和y方向的位移大小.再根据牛顿第

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