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文档简介
甘肃省临洮县二中2027届物理高二第一学期期中检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列说法与物理学史实不符的是()A.卡文迪许首先在实验室测出了万有引力常量B.奥斯特首先发现了电流的磁效应C.楞次首先提出了磁场对运动电荷有力作用D.法拉第首次发现了电磁感应现象,并制作了圆盘发电机2、电阻R与两个完全相同的晶体二级管D1和D2连接成如图所示的电路,端加上的电压Uab=10V时,流经点的电流为0.01A;当Uab=V时,流经点的电流仍为0.01A,则电阻R的阻值为()A.1020ΩB.1000ΩC.980ΩD.20Ω3、在静电场中,把电荷量的点电荷从A点移动到B点,电场力做功,把这个点电荷从B点移动到C点,电场力做功,若设电荷在B点时的电势能等于零,则该电荷在A点的电势能和C点电势为()A.B.C.D.4、由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电荷量分别为q1和q1.其间距离为r时,它们之间相互作用力的大小为,式中k为静电力常量.若用国际单位制的基本单位表示,k的单位应为A.kg·A1·m3 B.kg·A-1·m3·s-4C.kg·m1·C-1 D.N·m1·A-15、如图所示,虚线A、B、C为某电场中的三条等势线,其电势分别为、、,实线为带电粒子在电场运动时的轨迹,P、Q为轨迹与等势线A、C的交点,带电粒子只受电场力,则下列说法中正确的是()A.粒子可能带负电B.粒子在P点的动能大于Q点动能C.粒子在P点电势能大于粒子在Q点电势能D.粒子在P点受到电场力大于在Q点受到的电场力6、有一个电流表G,内阻Rg=10Ω满偏电流Ig=3mA,要把它改装成量程0~3V的电压表,则()A.要串联一个阻值为990Ω的电阻 B.要并联一个阻值为990Ω的电阻C.要串联一个阻值为0.10Ω的电阻 D.要并联一个阻值为0.10Ω的电阻二、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,平行板电容器A、B间有一带电油滴P正好静止在极板正中间,现将两极板间稍错开一些,其它条件不变。则()A.油滴将静止不动,电流计中电流由a流向bB.极板带电量减少,两板间电势差和场强不变C.油滴将向上加速,电流计中电流由b流向aD.油滴将向下加速,电流计中电流由a流向b8、如图所示,在方向水平向左的匀速电场中有一倾角为60°、高为H的固定绝缘斜面体,现将一质量为m,带正电且电荷量为q的小物块(可视为质点)从斜面体顶端由静止释放,已知重力加速度为g,匀强电场的电场强度大小为E=3mgq,不计空气阻力A.小物块将沿斜面下滑B.小物块将做曲线运动C.小物块到达地面时的速度大小为2D.若其他条件不变,只增大电场强度,小物块到达地面前的运动时间不变9、下列有关静电现象的说法,正确的是A.复印机是利用静电吸附作用工作的B.安装在烟囱底部的静电除尘器可以把烟灰除掉C.为消除静电现象,油罐车尾部装一条拖地铁链D.为了美观,最好把避雷针顶端设计成球形10、如图,条形磁铁放在水平桌面上,在磁铁右上方固定一根直导线,导线与磁铁垂直,当导线通入向里的电流时,则A.磁铁对桌面的压力减小B.磁铁对桌面的压力增大C.磁铁相对桌面有向左动的趋势D.磁铁相对桌面有向右动的趋势三、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)某同学用图(甲)所示电路,描绘通过额定电压为3V的小灯泡的电流I随电压U变化的图像.(1)根据电路图,用笔画线代替导线,将图(乙)中的实物电路连接成完整实验电路______.(甲)(乙)(2)该同学移动滑动变阻器,使小灯泡发光,此时电流表和电压表的示数如下图丙、丁所示,则通过小灯泡的电流是_______A,小灯泡两端的电压是________V.(3)该同学移动滑动变阻器多次测量通过小灯泡的电流和小灯泡两端的电压,画出了通过小灯泡的电流随两端电压变化的图像,如图戊所示,则小灯泡的额定功率是_______W.12.(12分)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.4Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻1Ω)E.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,允许最大电流为2A)F.滑动变阻器(最大阻值为500Ω,允许最大电流为1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验时,选用图甲而不选用图乙所示的电路图来完成实验,其理由是__________:(2)实验中所用电压表应选用_______,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________.(用序号字母表示)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,在平面坐标系第一象限内有水平向左的匀强电场,电场强度为E,y轴与直线x=-d(d>0)区域之间有竖直向下的匀强电场,电场强度也为E,一个带电量为+q的粒子(不计重力)从第一象限的S点由静止释放。(1)若S点坐标为(,),求粒子通过x轴的位置坐标;(2)若S点坐标为(d,d),求粒子通过x轴时的动能;(3)若粒子能通过x轴上的点坐标为(−3d,0),求释放S点的坐标(x,y)应满足的条件。14.(16分)如图所示,质子()和粒子(),以相同的初动能垂直射入偏转电场(粒子不计重力),则这两个粒子射出电场时的侧位移y之比为多少?15.(12分)如图所示电路中,电源电动势,内阻,定值电阻,滑动变阻器可在范围内调节,平行板电容器板长,板间距,一带正电的粒子(不计重力),,以速度从两板正中间射入.当电键断开时,粒子击中距电容器极板右边缘的荧光屏正中心O,则当电键闭合后,求:(1)R1在什么范围内调节可使该粒子打到荧光屏上?(2)粒子打到荧光屏上距O点最大距离是多少?(荧光屏足够大)
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】
卡文迪许首先在实验室测出了万有引力常量,选项A正确;奥斯特首先发现了电流的磁效应,选项B正确;洛伦兹首先提出了磁场对运动电荷有力作用,选项C错误;法拉第首次发现了电磁感应现象,并制作了圆盘发电机,选项D正确,此题选择不正确的选项,故选C.2、C【解析】设二极管正向导通的电阻为RD.当a、b端加上电压Uab=10V时,根据欧姆定律得:R+RD=Ω=1000Ω;当Uab=-0.2时,RD=||=20Ω,则得R=980Ω,故选C.点睛:二极管具有单向导电性,当加正向电压时,电阻很小,当加反向电压时,电阻很大,理想的认为是无穷大,当作断路.3、A【解析】把电荷量的点电荷从A点移动到B点,电场力做功,电势能减小,电荷在B点时的电势能等于零,则该电荷在A点的电势能,把这个点电荷从B点移动到C点,电场力做功,电势能减小,则该电荷在C点的电势能,则C点电势为,选A.4、B【解析】根据可得:,由于F=ma,q=It,所以,根据质量的单位是kg,加速度的单位m/s1,距离的单位是m,电流的单位是A,时间的单位s,可得k的单位是kg•A-1•m3•s-4,故选B.5、B【解析】
A.因电场线与等势面相互垂直,且由高电势指向低电势,故电场线如图所示,由粒子运动的轨迹弯曲的方向可知粒子受力沿电场线的方向,故粒子带正电,故A错误;B.若粒子从P到Q,则电场力做负功,粒子动能减小,故P点动能大于Q点动能;若粒子从Q到P,电场力做正功,动能增大,P点动能大于Q点动能,故粒子在P点动能一定大于Q点的动能,故B正确;C.结合能量守恒定律,粒子在P点电势能与动能之和等于粒子在Q点电势能与动能之和,可知,粒子在P点电势能小于粒子在Q点电势能,故C错误;D.因Q点处的等势面密集,故Q点的电场强度大,故电荷在Q点受到的电场力大于P点受到的电场力,故D错误。6、A【解析】
把电流表改装为电压表,应串联一个分压电阻,串联电阻阻值为:故A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、AB【解析】
将两极板稍错开一些,由于电势差不变,d不变,则根据知,电场强度不变,电场力不变,油滴不动;根据得,S减小,则电容变小,U不变,根据Q=CU知,电荷量减小,则电流计中的电流由a流向b;A.油滴将静止不动,电流计中电流由a流向b,与结论相符,选项A正确;B.极板带电量减少,两板间电势差和场强不变,与结论相符,选项B正确;C.油滴将向上加速,电流计中电流由b流向a,与结论不相符,选项C错误;D.油滴将向下加速,电流计中电流由a流向b,与结论不相符,选项D错误;8、CD【解析】
A、对物块进行受力分析,物块受重力和水平向左的电场力,电场力F=qE=3mg,则合力的大小为2mg,方向如图,小物块沿合力方向做匀加速直线运动,故A、BC、运用动能定理研究从开始到落地过程:F·3H+mgH=12mv2-0,D、将物块的运动分解为水平方向和竖直方向,增大电场强度,电场力增大,水平方向的加速度增大,竖直方向上的加速度不变,根据等时性知,运动时间不变,故D正确;故选CD。对物块进行受力分析,画出物块的运动轨迹.运用动能定理或牛顿第二定律和运动学公式解决问题。9、ABC【解析】A、复印机是利用静电吸附作用工作的,故A正确;B、根据静电吸附作用,安装在烟囱底部的静电除尘器可以把煤灰除掉,故B正确;C、为消除静电危害,油罐车尾部装一条拖地铁链可以快速将产生的静电导走,故C正确;D、表面积越小,越是尖锐的物体,越容易放电,因此避雷针做成尖形的,更容易发挥作用,故D错误.点睛:本题考查静电的防止和应用,要注意明确避雷针的原理,知道它是用来保护建筑物物等避免雷击的装置,在高大建筑物顶端安装一根金属棒,用金属线与埋在地下的一块金属板连接起来,利用金属棒的尖端放电,使云层所带的电和地上的电逐渐中和,从而不会引发事故.10、BC【解析】
以导线为研究对象,由左手定则判断得知导线所受安培力方向斜向右上方,根据牛顿第三定律得知,导线对磁铁的安培力方向斜向左下方,使得磁铁有向左运动的趋势,故受到向右的摩擦力,同时磁铁对地的压力增大,故B、C正确,A、D错误.故选BC.本题考查转换对象研究法,灵活运用牛顿第三定律选择研究对象的能力.关键存在先研究导线所受安培力.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)图见解析;(2)0.200A;1.50V;【解析】
(1)实物连线如图;(2)通过小灯泡的电流是0.200A,小灯泡两端的电压是1.50V.(3)由图像可知,当电压为3V时,电流为0.26A,可知小灯泡的额定功率是P=IU=0.78W.12、(1)描绘灯泡的I-U图线所测数据需从零开始,并要多取几组数据;(2)A,D,E【解析】
(1)[1]描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,并要多取几组数据,滑动变阻器应选择分压接法;(2)[2]灯泡额定电压为4V,电压表应选A;[3]灯泡额定电流电流表应选D;[4]为方便实验操作,滑动变阻器应选择总阻值较小的E。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)(-d,0)(2)(3),【解析】
粒子只受电场力作用;
(1)粒子在第一象限电场中做匀加速运动,由动能定理可得:故粒子进入第二象限时的速度位置为(0,d);
粒子进入第二象限电场中,电场力和初速度方向垂直,故粒子做类平抛运动,假设粒子没有出电场左边界,则有:故在水平方向上的位移故粒子刚好到达电场左边界,粒子通过x轴的坐标为(-d,0);
(2)若S点坐标为(d,d),粒子在第一象限电场中做匀加速运动,由动能定理可得:故粒子进入第二象限时的速度位置为(0,d);
那么,粒子在第二象限电场中的初速度增大,故运动时间减小,那么,粒子一定穿过了电场左边界;粒子先做类平抛运动,之后做匀速直线运动到达x轴;
粒子做类平抛运动的时间故竖直方向位移故对粒子从静止到通过x轴的过程应用动能定理可得:粒子通过x轴时的动能Ek=(3)设满足条件的释放点的坐标为(x,y),粒子在第一象限电场中运动过程根据动能定理可得:所以,粒子进入电场中做类平抛运动,设粒子从电场左边界射出时的速度方向与x轴的偏转角为θ,则有:
又有粒子做类平抛运动的竖直位移粒子离开电场后做匀速直线运动,故有:所以所以故释放S点的坐标(x,y)应满足的条件为4xy=5d2,(x>0,y>0);14、1:1【解析】
质子和粒子垂直射入偏转电场都做类平抛运动,由牛顿第二定律得:,水平
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