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文档简介
福建省2027届高二物理第一学期期中学业质量监测试题注意事项: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、真空中相距为3a的两个点电荷M、N,分别固定于x轴上x1=0和x2=3a的两点上,在它们连线上各点场强E随x变化的关系如图所示,以下判断中正确的是()A.点电荷M的电荷量小于点电荷N的电荷量。B.点电荷M、N一定为同种电荷C.x=2a处的电势一定为零D.将一检验电荷+q从x=1.5a处沿x轴移到x=2.5a处的过程中,电势能一直减小2、把一个架在绝缘支座上的导体放在负电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,导体表面上感应电荷的分布如图所示,这时导体(
)A.A端的电势比B端的电势高B.A端的电势比B端的电势低C.A端的电势可能比B端的电势高,也可能比B端的电势低D.A端的电势与B端的电势相等3、如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L标有“6V,12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.5,若灯泡恰能正常发光,则下列说法中正确的是()A.电动机的总功率是72WB.电动机的热功率是1WC.电动机的输出功率是10WD.整个电路消耗的电功率是22W4、示波管是一种多功能电学仪器,它的工作原理可以等效成下列情况:如图所示,真空室中电极K发出电子(初速度不计),经过电压为U1的加速电场后,由小孔S沿水平金属板A、B间的中心线射入板中.金属板长为L,相距为d,当A、B间电压为U2时电子偏离中心线飞出电场打到荧光屏上而显示亮点.已知电子的质量为m、电荷量为e,不计电子重力,下列情况中一定能使亮点偏离中心距离变大的是()A.U1变大,U2变大B.U1变大,U2变小C.U1变小,U2变大D.U1变小,U2变小5、电磁铁的应用相当广泛,它是利用电流周围产生磁场的原理工作的,最先发现电流周围存在磁场的科学家是A.奥斯特 B.库仑 C.法拉第 D.韦怕6、两个质量相等的小球在光滑水平面上沿同一直线同方向运动,A球的动量是7kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是()A.pA=6kg·m/s,PB=6kg·m/s B.pA=3kg·m/s,PB=9kg·m/sC.pA=-2kg·m/s,PB=14kg·m/s D.pA=-5kg·m/s,PB=7kg·m/s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、两块电压表V1和V2是由完全相同的电流表改装成的,V2的量程为5V,V1的量程为15V,为了测量15~20V的电压,把V1和V2串联起来使用,在这种情况下()A.V1和V2的读数相等B.V1和V2的指针偏转角相等C.V1和V2的读数之比等于两个电压表内阻之比D.V1和V2的指针偏转角之比等于两个电压表内阻之比8、在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则下列说法正确的是()A.I1增大,I2不变,U增大B.I1减小,I2增大,U减小C.电源的总功率减小D.电源内部消耗的热功率增大9、如图所示,一直流电动机与阻值R=9Ω的电阻串联在电源上,电源电动势E=30V,内阻r=1Ω,用理想电压表测出电动机两端电压U=10V,已知电动机线圈电阻RM=1Ω,则下列说法中正确的是A.通过电动机的电流为10AB.电动机的输入功率为20WC.电动机的热功率为4WD.电动机的输出功率为16W10、如图所示,竖直平面内固定一半径为R的四分之一圆弧轨道,一可视为质点的小滑块从圆弧顶端沿轨道滑至底端。关于此过程下列说法正确的是A.小滑块的位移大小是RB.小滑块的位移大小是C.小滑块的路程是2RD.小滑块的路程是三、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)如图甲是测量一节新干电池的电动势和内阻的实验电路,所用器材是:量程3V的电压表V;量程0.6A的电流表A;滑动变阻器;开关S,导线。实验时会发现,当滑动变阻器在阻值较大的范围内调节时,电压表读数变化很小,从而影响测量的准确性。为了较准确地测量一节新干电池的内阻,某同学对该实验进行改进,他只在实验中多用了一个定值电阻就解决了这一问题。在方框中画出改进后的电路图______改进后,测出几组电流、电压的数值,并画出如图乙所示的图象,则可知这个电池的电动势为E=______V,内阻r=_______Ω。12.(12分)某探究小组准备用图甲所示的电路测量某电源的电动势和内阻,实验器材如下:待测电源(电动势约2V);电阻箱R(最大阻值为99.99Ω);定值电阻R0(阻值为2.0Ω);定值电阻R1(阻值为4.5kΩ)电流表G(量程为400μA,内阻Rg=500Ω)开关S,导线若干.(1)图甲中将定值电阻R1和电流表G串联,相当于把电流表G改装成了一个量程为_____V的电压表;(2)闭合开关,多次调节电阻箱,并记下电阻箱的阻值R和电流表G的示数I;(3)分别用E和r表示电源的电动势和内阻,则和的关系式为_________(用题中字母表示);(4)以为纵坐标,为横坐标,探究小组作出的图像如图(乙)所示,根据该图像求得电源的内阻r=0.50Ω,则其电动势E=______V(保留两位有效小数);(5)该实验测得的电动势与真实值相比,理论上______.(填“>”“<”或“=”)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,M为一线圈电阻r=0.4Ω的电动机,R=24Ω,电源电动势E=40V.当S断开时,电流表的示数,I1=1.6A,当开关S闭合时,电流表的示数为I2=4.0A求(1)电源内阻。(2)开关S闭合时电动机发热消耗的功率和转化为机械能的功率。(3)开关S闭合时电源输出功率和电动机的机械效率。14.(16分)两个定值电阻,标有“10Ω、5W”,标有“5Ω、10W”字样,将两个电阻并联接入电路中。试求:(1)两电阻中电流之比;(2)两电阻消耗的功率之比。15.(12分)如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内、管口B、C的连线是水平直径,现有一带正电小球(可视为质点)从B点正上方的A点自由下落,A、B两点间距离为4R,从小球进入管口B开始,整个空间中突然加一个匀强电场,这个匀强电场的电场力可分解为竖直方向和水平方向两个分力,其中竖直向上的分力大小与重力大小相等,水平分力大小未知,结果小球从管口C处脱离圆管后,其运动轨迹经过A点,设小球运动过程中带电量没有改变,重力加速度为g,求:(1)小球到达B点的速度大小;(2)小球受到的总的电场力的大小和方向;(3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力。
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】
若两电荷为异种电荷,在x=2a处,电场强度不可能为0,故两电荷为同种电荷,故B正确;根据点电荷的电场强度公式可得:kqM(2a)2=kqNa2,所以:qM:qN,=4:1,故A错误;x=2a处电场强度为0,但是电势是一个相对性的概念,即零电势的选择是任意的,人为的,故x=2a处的电势可以为零,也可以不为零,故C错误;在0到2a区间,电场强度为正,正电荷受力向右,所以+q从x=1.5a处沿x轴移到x=2a处的过程中,电场力做正功,电势能减小;同理,在2a到3a区间,电场强度为负,正电荷受力向左,所以+q从x=2a解决本题的关键根据两点电荷连线之间某点的电场强度为0,而知道两点电荷为同种电荷,以及知道电势是一个相对性的概念,与零电势的选择有关.2、D【解析】
枕形导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,静电平衡时内部电场强度处处为零,导体是等势体,表面是等势面;即A端的电势与B端的电势相等;故选D.本题关键要理解掌握:处于静电感应现象的导体,内部电场强度处处为零,理解场强处处为零的原因.知道净电荷全部分布在导体表面.且整个导体是等势体3、C【解析】电动机为非纯电阻电器,欧姆定律对电动机不再适用,灯泡L正常发光,则,即电路中的电流I=2A,故整个电路消耗的总功率,电动机的输入功率等,电动机的热功率,电动机的输出功率,故C正确,ABD错误.故选C.【点睛】根据灯泡的额定功率可求得电路中电流,则由P=UI可求得总功率,根据串联电路规律可求得电动机的输入功率;根据可求得电动机的热功率,即可求得电动机的输出功率.4、C【解析】
设经过电压为U1的加速电场后,速度为v,在加速电场中,由动能定理得:mv2=eU1,电子进入偏转电场后做类平抛运动,在水平方向上:L=vt,在竖直方向上:y=at2=••t2,解得:,由此可知,当U1变小,U2变大时,y变大,故选C.5、A【解析】电磁铁的应用相当广泛,它是利用电流周围产生磁场的原理工作的.最先发现电流周围存在磁场的科学家是奥斯特,故A正确,BCD错误;故选A.6、A【解析】
碰撞前系统总动量:p=pA+pB=12kg⋅m/s,由题意,设mA=mB=m,碰前总动能为:Ek=;A.若pA=6kg⋅m/s,pB=6kg⋅m/s,系统动量守恒,碰撞后的总动能:2×=<Ek,是可能的;故A正确;B.若PA=3kg⋅m/s,PB=9kg⋅m/s,系统动量守恒,碰撞后的总动能:>Ek,不可能;故B错误;C.若PA=−2kg⋅m/s,PB=14kg⋅m/s,系统动量守恒,碰撞后的总动能:>Ek,不可能;故C错误;D.若PA=−5kg⋅m/s,PB=7kg⋅m/s,总动量为PA+PB=2kg⋅m/s,系统的动量不守恒,不可能,故D错误.故选A.A、B碰撞过程动量守恒,碰撞过程系统机械能不增加,碰撞两球不可能再发生二次碰撞,碰后后面小球的速度不大于前面小球的速度,据此分析答题.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:两表串联后,通过每个电流表的电流相同,指针偏转角度相同,但两电压表的总内阻不同,则两表的示数不同,其示数之比为两表的内阻之比.A两表的示数与内阻成正比,而两表量程不同,内阻不同,则示数不同.故A错误.B因是串联关系,电流大小一样,则指针偏转角度相同,故B正确.C因是串联关系,分压之比为内阻之比.故C正确D错误.故选BC考点:把电流表改装成电压表.点评:考查的是电压表的改装原理,电压表的内部电路为串联关系,相同的电流表电流相同,偏转角度一样,而对应刻度由量程决定.8、BD【解析】
R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,内电压增大,外电压减小,即电压表示数U减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,即A1示数减小,而总电流I增大,则通过R2的电流I2增大,即A2示数I2增大,A错误B正确;电源的总功率P总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.9、BCD【解析】
A.根据闭合电路欧姆定律,有:,解得:,故A错误;B.电动机的输入功率:C.电动机的热功率:D.电动机的输出功率:,故D正确;10、BD【解析】
AB.位移是从起点指向终点的有向线段的长度,则小滑块的位移大小是,选项A错误,B正确;CD.路程是轨迹长度,则小滑块的路程是,选项D正确,C错误。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、1.460.8【解析】
当滑动变阻器在阻值较大的范围内调节时,电压表读数变化很小,由此可知外电路电阻较大,即电源内阻太小,可以用定值电阻与电源串联组成等效电源,电压表测路端电压,电流表测电路电流,实验电路图如图所示:由闭合电路欧姆定律可知,,即;由图示电源图象可知,图象与纵轴交点坐标值为,则电源电动势,图像斜率,则电源内阻12、2;;2.08;=;【解析】
(1)根据串联电路电流相等,当电流表满偏时改装后的电压表达到最大量程即;(2)根据闭合电路欧姆定律可得:,整理得:;(3)由对应的图象可知,,解得;(4)通过(3)分析可知,本实验中不存大原理误差,即为真实的路端电压,为流过电源的真实电流,故电动势的测量值与真实值相同.【点晴】本题考查测量电动势和内电阻的实验,要注意明确实验原理,重点分析实验电路图,同时能正确利用闭合电路欧姆定律列式,注意本题中一定要考虑电表的内阻,同时在分析图象时要认真分析坐标轴的起点值.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)当S断开时E=I1(R+r)(2分)代入数据的r="1Ω"(1分)(2)开关S闭合时,路端电压为U2U2
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