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文档简介

安徽宿州市汴北三校联考2027届高二物理第一学期期中复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列说法正确的是A.由C=可知,电容器的电容与任一极板的电荷量Q成正比B.由φ=可知,电场中某点的电势与电荷在该点处具有的电势能Ep成正比C.由R=ρ可知,金属导体的电阻与其接入电路的长度成正比D.由E=可知,某一电源的电动势与电源中非静电力所做的功成正比2、如图所示,甲、乙两人静止在光滑的冰面上,甲沿水平方向推了乙一下,结果两人向相反方向滑去.已知甲的质量为45kg,乙的质量为50kg.则下列判断正确的是A.甲的速率与乙的速率之比为9:10B.甲的加速度大小与乙的加速度大小之比为9:10C.甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1D.甲的动能与乙的动能之比为1:13、下列说法中错误的是:A.安培分子电流假说认为磁体的磁场是由运动电荷产生的B.电流元在空间中某处不受安培力作用,则此处一定无磁场C.安培力和洛仑兹力的方向一定与磁场方向垂直D.通电直导线与磁场方向间的夹角从300变至600过程中,安培力方向一直不变4、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5、如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,将带有等量电荷q的正、负点电荷放在圆周上,它们的位置关于AC对称.要使圆心O处的电场强度为零,可在圆周上再放置一个适当电荷量的正点电荷+Q,则该点电荷+Q应放在()A.A点 B.B点 C.C点 D.D点6、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,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D.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将增大二、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、一带电油滴在匀强电场E中从a到b的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下,不计空气阻力。此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况是()A.动能增加B.电势能增加C.重力势能和电势能之和减小D.动能和电势能之和增加8、如图所示是某导体的伏安特性曲线,由图可知,下列结论正确的是()A.导体的电阻是25ΩB.导体的电阻是0.04ΩC.当导体两端的电压是0.04V时,通过导体的电流是1AD.当通过导体的电流是0.1A时,导体两端的电压是2.5V9、如图所示,在粗糙绝缘的水平面上有一物体A带正电,另一带正电的点电荷B沿着以A为圆心的圆弧由P到Q缓慢地从A的上方经过,若此过程中A始终保持静止,A、B两物体可视为质点且只考虑它们之间的库仑力作用.则下列说法正确的是A.物体A受到地面的支持力先增大后减小B.物体A受到地面的支持力保持不变C.物体A受到地面的摩擦力先减小后增大D.库仑力对点电荷B先做正功后做负功10、如图,一平行板电容器与一电源连接,电源两端的电压保持不变.若使电容器两板间的距离变大,则A.电容器的电容比原来减小B.电容器所带的电荷量比原来增加C.电容器两板间的电压比原来减小D.电容器两板间的电场强度比原来减小三、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)请完成游标卡尺和螺旋测微的读数:(1)游标卡尺读数为__________;(2)左图为校零时的状态,右图为测量时的状态,则螺旋测微器的读数为________。12.(12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.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,小球的质量为m=0.1kg,带电荷量为q=+1.0×10–5C,悬挂小球的细线与竖直方向成θ=37°时,小球恰好在水平匀强电场中静止不动,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s1.求:(1)电场力的大小;(1)电场强度的大小和方向;(3)此时细线的拉力大小.14.(16分)如图所示,在匀强电场中有a、b、c三点,a、b相距5cm,b、c相距12cm.将一个带电荷量为4×10﹣8C的电荷从a点移到b点时,电场力做功为1.2×10﹣7J。(1)a、b两点间电势差为多少;(2)匀强电场的场强大小E;(3)b、c两点间电势差为多少。15.(12分)在光滑水平面上向右运动的物体受力情况如图所示。g取10m/s2,请根据图中的数据求:(1)物体所受支持力F支的大小;(2)物体加速度的大小和方向。

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】

A.电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量,取决于电容器本身,并不是电容器的电容与所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比,故A错误B.电场中某点的电势由电场本身决定,不随电势能的变化而变化,故B错误C.根据电阻定律可知电阻与导体的长度和横截面积都有关系;当其他条件不变时与其接入电路的长度成正比,所以C正确;

D.电动势反映的是电源的属性,由电源内部非静电力的特性决定,故D错误.2、C【解析】

A.甲、乙两人组成的系统动量守恒,以两人组成的系统为研究对象,以甲的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:甲、乙的速率之比:故A错误;B.甲与乙之间的作用力为作用力与反作用力,大小相等,由牛顿第二定律:加速度之比:故B错误;C.甲、乙两人组成的系统动量守恒,所以分离后二者动量大小相等,方向相反.由动量定理:I=△mv=△P可知,甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1.故C正确;D.动能的表达式:甲、乙动能之比:故D错误.3、B【解析】试题分析:安培分子电流假说认为磁体的磁场是由运动电荷产生的,安培分子电流假说很好的解释了磁现象,故A正确;电流元在空间中某处不受安培力作用,则该位置的磁感应强度不一定为零,还与导体与磁场夹角有关,故B错误;安培力与洛伦兹力的方向均由左手定则来确定,它们都与磁场及电流或速度方向所构成的平面垂直,故C正确;安培力的方向均由左手定则来确定,与磁场及电流方向所构成的平面垂直,当电流与磁场方向间的夹角发生化时,安培力的方向不变,故D正确.本题选错误的,故选B.4、A【解析】把电流表改装成3V电压表需要串联的电阻:R=UIg点睛:把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出定值阻值.5、D【解析】试题分析:根据正点电荷在某点的电场强度方向为这两点的连线并背离正点电荷,若负点电荷则为这两点连线并指向负点电荷,可知:等电量的正、负点电荷在圆心处的合电场强度方向是OD,若使圆心O处的电场强度为零,则正点电荷必须放在D点处,故选D.考点:等量异种电荷的电场【名师点睛】本题还可以由正电荷在该点所受电场力的方向表示该点电场强度的方向,若是负点电荷则在该点所受的电场力的反方向即为该点的电场强度方向.同时电场强度是矢量,因此叠加时要用平行四边形定则.6、C【解析】

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.【详解】A、B、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,则合力的大小为2mg,方向如图所示:小物块将沿合力方向做匀加速直线运动,故A、B错误。C、运用动能定理研究从开始到落地过程:,解得;故C正确.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错误.故选C.了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.物体的运动是由所受到的力和初状态决定的.这个题目容易认为物块沿着斜面下滑.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、AC【解析】

A.粒子由到,曲线运动所受合外力指向曲线的凹侧,由运动轨迹可判出粒子受电场力与重力的合力向上,故粒子带负电且电场力大于重力,电场力与重力的合力与速度方向成锐角做正功,由动能定理可知,油滴的动能增大,A正确;B.电场力做正功,电势能减小,B错误;C.由于重力和电场力的合力做正功,故重力势能与电势能之和减小,C正确;D.由于油滴在运动中,电势能减小,减小的电势能转化为油滴的动能及重力势能,故动能和电势能之和应减小,减小部分变成了油滴的重力势能,D错误。故选AC。8、AD【解析】:A、I-U图像的斜率表示电阻的倒数,故导体的电阻R=50.2=25Ω,故A正确,C、由欧姆定律可以知道,当导体的电压为0.04V时,电流I=0.0425A=0.0016A故C错误

D、由欧姆定律可以知道:当电流为0.1A时,电压综上所述本题答案是:AD9、AC【解析】

ABC.当质点B由P点运动到最高点的过程中,对物体A受力分析,如图,受重力G、地面的支持力N、摩擦力f以及静电力F;

将静电力正交分解,由共点力平衡条件得到:Fsinθ-f=0

①N-Fcosθ-mg=0

②由①②两式可解得:N=mg+Fcosθ;f=Fsinθ;其中G与F不变,θ逐渐减小为零,因而支持力N逐渐变大,f逐渐变小;

当质点B由最高点运动到Q点的过程中,再次对物体A受力分析,如下图,受重力G、地面的支持力N、摩擦力f以及静电力F;

将静电力正交分解,由共点力平衡条件得到:Fsinθ-f=0

③N-Fcosθ-mg=0

④由③④两式可解得:N=mg+Fcosθ;f=Fsinθ;其中G与F不变,θ由零逐渐增大,因而支持力N逐渐变小,f逐渐变大;综合以上两个过程可知:物体A受到地面的支持力N先增大后减小,物体A受到地面的摩擦力先减小后增大,故AC正确,B错误;D.质点A对质点B的静电力与质点B的速度总是垂直,因而其瞬时功率一直为零,由W=Pt,A对B不做功,故D错误。10、AD【解析】根据电容决定式:可知,电容器两板间的距离d变大时,电容减小,故A正确;根据可知,电容器的电压保持不变,电容减小,电容器所带的电荷量减小,故B错误;电源两端的电压保持不变,电容器两板间的电压也不变,故C错误;板间电压U不变,由可知,板间场强减小,故D正确。所以AD正确,BC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、(在都算正确)【解析】

(1)[1]游标卡尺的主尺读数为10mm,游标尺上第12个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为12×0.05mm=0.60mm,所以最终读数为1020mm+0.60mm=10.60mm(2)[2]校零时螺旋测微器的固定刻度为0mm,可动刻度为0.8×0.01mm=0.008mm,所以最终读数为0mm+0.008mm=0.008mm,测量时螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为14.4×0.01mm=0.144mm,所以最终读数为0.5mm+0.144

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