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文档简介

2027届上海市北虹、上理工附中、同二、光明、六十、卢高、东昌等七校高二上物理期中质量检测试题注意事项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、依据如图所示的“处在磁场中的通电金属棒在导轨上运动”这一实验现象及相应规律设计的家用电器是()A.电热水壶 B.电饭锅 C.电风扇 D.电熨斗2、如图是两电阻的伏安特性曲线,图线1表示的导体电阻为,图线2表示的导体的电阻为,则与大小之比是(

)A.3:1 B.1:3 C.1:2 D.2:13、对于一定质量的物体而言,其速度、动量和动能的说法正确的是A.物体的速度发生变化,其动能一定发生变化B.物体的动量发生变化,其动能一定发生变化C.物体的动能发生变化,其动量一定发生变化D.物体的速度发生变化,其动量不一定发生变化4、两个完全相同的金属球A和B(可视为点电荷)带电荷量之比为1∶7,相距为r.两者接触一下放回原来的位置,若两电荷原来带异种电荷,则后来两小球之间的库仑力大小与原来之比是()A.3∶7 B.7∶9 C.9∶7 D.16∶75、在a、b、c、d四只电阻,它们的I-U关系如图所示,则图中电阻最小的是()A.aB.bC.cD.d6、最早提出用电场线描述电场的物理学家是()A.牛顿B.伽利略C.法拉第D.阿基米德二、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、下列说法中正确的是:()A.沿着电场线的方向场强一定越来越弱B.沿着电场线的方向电势一定越来越低C.匀强电场中,各点的场强一定大小相等,方向相同D.匀强电场中,各点的电势一定相等8、如图所示是某款理发用的电吹风的电路图,它主要由电动机M和电热丝R构成.当闭合开关S1、S2后,电动机驱动风叶旋转,将空气从进风口吸入,经电热丝加热,形成热风后从出风口吹出.已知电吹风的额定电压为220V,吹冷风时的功率为120W,吹热风时的功率为1000W.关于该电吹风,下列说法正确的是()A.电热丝的电阻为55ΩB.电动机的电阻为ΩC.当电吹风吹冷风时,电热丝每秒钟消耗的电能为120JD.当电吹风吹热风时,电动机每秒钟消耗的电能为120J9、如图是某一种电阻元件的伏安特性曲线,下列判断正确的是()A.该元件是非线性元件B.图线的斜率代表元件电阻C.图线斜率的倒数代表元件的电阻D.随电压的增大它的电阻逐渐变大10、如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的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,关于两个带电粒子P、Q()A.它们所带的电荷量之比qP∶qQ=1∶2B.它们动能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶2C.它们运动时间的大小关系是tP∶tQ=1∶2D.它们运动加速度的大小关系是aP∶aQ=1∶2三、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)在实验室测量一个直流电源的电动势和内电阻(电动势大约为1.5V,内阻大约为1.5Ω),由于实验室条件有限,除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:A.量程为3V的电压表VB.量程为0.6A的电流表A1C.量程为3A的电流表A2D.阻值为1.0Ω的定值电阻R1E.阻值为100Ω的定值电阻R2F.最大阻值为10Ω的滑动变阻器R3G.最大阻值为100Ω的滑动变阻器R1(1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材,采用图1所示电路测量电源的电动势和内电阻.定值电阻应该选择______(填“D”或者“E”);电流表应该选择______(填“B”或者“C”);滑动变阻器应该选择______(填“F”或者“G”).(2)分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,计算机拟合其U—I图象(U和I的单位分别为V和A)拟合公式为U=-5.6I+1.1.则电源甲的电动势E=________V;内阻r=_________Ω(保留两位有效数字).12.(12分)某同学为了测定一只电阻的阻值,采用了如下方法:①用多用电表粗测:多用电表电阻挡有4个倍率,分别为“×1k”、“×100”、“×10”、“×1”.该同学选择“×100”倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针偏转角度太大(指针位置如图虚线所示).为了较准确地进行测量,请你补充完整下列依次应该进行的主要操作步骤:a.______________.b.两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在“0Ω”处.c.重新测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示,测量结果是________.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,固定在竖直平面内的绝缘细半圆管轨道在C点与绝缘的水平地面平滑连接,半圆管的半径R=1.6m,管内壁光滑,两端口C,D连线沿竖直方向,CD右侧存在场强大小E=1.5×103N/C、方向水平向左的匀强电场;水平面AB段表面光滑,长L1=6.75m,BC段表面粗糙,长L2=5.5m。质量m=2.0kg、电荷量q=0.01C的带正电小球在水平恒力F=10.0N的作用下从A点由静止升始运动,经过一段时间后撤去拉力F,小球进入半圆管后通过端口D时对圆管内轨道有竖直向下的压力N(1)小球通过端口D时的速度大小vD(2)小球通过半圆管中点P时与圆管的作用力大小NP(3)撤去拉力F时小球的速度大小v014.(16分)如图所示,一质量为m=1.0×10-2kg的带电小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,电场强度的大小E=7.5×104N/C。假设电场足够大,静止时悬线向左与竖直方向成37°角。小球在运动过程中电量保持不变,重力加速度g取10m/s2.(1)求小球的带电量q;(2)若在某时刻将细线突然剪断,求经过1s时小球的速度大小v及方向.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)15.(12分)在如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻,定值电阻,,,电容器的电容,电容器原来不带电.求:(1)闭合开关S后,电路稳定时,流过的电流大小;(2)闭合开关S后,直至电路稳定过程中流过的总电荷量Q.

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】解:图中,当闭合开关后,可以观察到磁场中的金属棒在导轨上运动,这说明通电导体在磁场中受到力的作用,电热水壶、电饭锅、电熨斗都是利用了电流的热效应设计的,电风扇是利用了通电导体在磁场中受到力的作用的原理制成的,故C正确.故选C【点评】此题主要考查的是学生对磁场对电流的作用、家用电器工作原理的理解和掌握,基础性题目.2、B【解析】题中图象是电阻的伏安特性曲线,其斜率k等于电阻的倒数,1、2两图线的斜率比为3:1,所以R1与R2大小之比1:3,故B正确,ACD错误.3、C【解析】

A.物体的速度发生变化,如果只是方向变化,大小不变,动能不变,故A错误;B.物体的动量发生变化时,其速度发生变化,可能是只有速度方向变化,故动能不一定变化,故B错误;C.物体的动能发生变化时,速度大小一定发生变化,故动量一定发生变化,故C正确;D.根据p=mv可知,物体的速度发生变化时,其动量一定会发生变化,故D错误。故选C。4、C【解析】

两个完全相同的金属小球,将它们相互接触再分开,带电量先中和后平分,设金属球A和B带电量为,所以分开后A、B所带的电荷相等都为3Q,

根据库仑定律得:计算得出A.3∶7,与分析不符,故A错误;B.7∶9,与分析不符,故B错误;C.9∶7,与分析相符,故C正确;D.16∶7,与分析不符,故D错误。5、D【解析】试题分析:电阻R=U考点:欧姆定律6、C【解析】属于识记的内容。若没有记清楚,也可以采用排除法,除了法拉第以外,其他三个选项提到的物理学家都没有研究电场。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】

电场线的疏密程度反映场强大小,沿电场线方向电势逐渐降低,但是电场强度不一定变弱,A错,B对;匀强电场场强处处相等,大小相等,方向相同,C对;电势都是随电场线逐渐降低的,所以D错.故答案选BC.8、AD【解析】

当吹热风时,电机和电阻并联.电阻消耗的功率为,由可知故A正确;电机为非纯电阻电路故B错误;当电吹风吹冷风时,电热丝处于断路状态,没有电流通过,电热丝每秒钟消耗的电能为0,故C错误;当电吹风吹热风时,电动机M和电热丝R并联,电动机的功率为120W,所以每秒钟消耗的电能,故D正确;综上分析,AD正确.9、AD【解析】

A.I-U图线为过原点的直线是线性元件,所以该元件是非线性元件,A正确;BCD.在I-U图线中,图线上某点与原点连线的斜率代表电阻的倒数,图线的斜率不是元件电阻,随电压的增大,图像上的点与原点连线的斜率越来越小,则电阻逐渐增大,BC错误,D正确。故选AD。10、AD【解析】试题分析:垂直电场方向不受力,做匀速直线运动,位移相等,得到运动时间相等,C错误;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:,由于两带电粒子平行电场方向分位移之比为1:2,所以它们所带的电荷量之比qP∶qQ=1∶2,故A正确;加速度之比aP∶aQ=1∶2,D正确;电场力做的功等于动能的增量=,所以它们动能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶4,B错误;故选AD。考点:带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;动能定理的应用【名师点睛】本题关键将两个带电粒子的运动沿垂直电场方向和平行电场方向两个方向正交分解,垂直电场方向不受力,做匀速直线运动;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,根据运动学公式、牛顿第二定律和功能关系联合列式分析。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)DBF(2)1.1V1.6Ω【解析】(1)测电动势是1.5V,内阻为1Ω的电源电动势与内阻实验时,短路电流为1.5A,如果用量程为3A电流表,则读数误差太大,因此电流表应选B;测电动势为1.5V电源电动势与内阻实验时,电路最小电阻为R==7.5Ω,考虑电源内阻、滑动变阻器电阻,因此定值电阻应选D;为方便实验操作,滑动变阻器应选F.

(2)根据闭合电路欧姆定律得U=E-I(r+R)

由表达式U=-5.6I+1.1可知,电源电动势为:E=1.1V,r+R=5.6Ω,所以内阻r=5.6-1.0=1.6Ω点睛:本题考查了实验器材的选择,实验数据处理,要正确实验器材的选取原则,理解实验原理是正确解题的关键,同时要结合数学知识理解图象斜率和截距的含义.12、换用倍率“×10”的挡120Ω【解析】

选择×100倍率,用正确的操作步骤测量时,指针偏转角度太大说明所选挡位太大,为准确测量电阻阻值,a、应换用小挡位,换用×10倍率档;c、由图示指针位置可知,测量结果为12×10=120Ω.本题考查了应用欧姆表测电阻的方法与主要事项,应用欧姆表测电阻时,换挡后要进行欧姆调零;要掌握常用器材的使用及读数方法;平时要注意基础知识的学习与掌握.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)2m/s(2)0(3)9m/s【解析】试题分析:(1)在端口D由牛顿第二定律有mg-解得:v(2)设小球经过半圆管中点P时的速度大小为vP,从P到D的过程中由动能定理可得qER-mgR=12mvD2-12mv解得vP=23m/s在P点由牛顿第二定律有qE-解得NP=0(3)设F作用的距离为s,从A到D由动能定理有Fs-μmgL2-2mgR=12mvD解得s="9"m在F作用的过程中由动能定理得Fs-μmg(s-L1)=12mv0解得v0="9"m/s考点:牛顿第二定律;动能定理【名师点睛】本题考查了圆周运动与动能定理的综合,知道竖直平面内圆周运动向心力的来源,能选取合适的运动过程,应用动能定理求解,难度适中.14、(1)1.0×10-6C.(2)12.5m/s,速度方向沿原细线方向向下,即方向与竖直方向成37°角,斜向左下【解析】

(1)由平衡条件得qE=mgtanθ解得:(2)细线剪断后,小球的合力F合==1.25mg根据牛顿第二定律,小球的加速度:a==1.25g=12.5m/s2.所以1

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