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文档简介

2027届广东省广州市增城区四校物理高二上期中调研试题注意事项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、如图所示,厚薄均匀的长方体金属片,边长ab=10cm,bc=5cm,当A与B间接入的电压为U时,导体内自由电子的定向移动速率为v,当C与D间接入的电压为U时,导体内自由电子的定向移动速率为A.4v B.2vC.0.5v D.0.25v2、下列关于电容器的说法,正确的是()A.电容器带电量越多,电容越大B.电容器两板电势差越小,电容越大C.电容器的电容与带电量成正比,与电势差成反比D.随着电容器电量的增加,电容器两极板间的电势差也增大3、如图是磁流体发电机的装置,a、b组成一对平行电极,两板间距为d,板平面的面积为S,内有磁感应强度为B的匀强磁场.现持续将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的微粒,而整体呈中性),垂直喷入磁场,每个离子的速度为v,负载电阻阻值为R,当发电机稳定发电时,负载中电流为I,则A.a板电势比b板电势低B.磁流体发电机极板两端的电压U=BdvC.负载电阻两端的电压大小为BdvD.两板间等离子体的电阻率ρ=4、某导体中的电流随其两端的电压变化,如图实线所示,则下列说法中错误的是()A.加5V电压时,导体的电阻是5ΩB.加12V电压时,导体的电阻是8ΩC.由图可知,随着电压增大,导体的电阻不断减小D.由图可知,随着电压减小,导体的电阻不断减小5、如图所示,在正点电荷形成的电场中有A,B两点的电势,分别用EA,EB表示A,B两点的电场强度,则()A. B.C. D.6、测定压力变化的电容式传感器如图所示,为固定电极,为可动电极,组成一个电容大小可变的电容器.可动电极两端固定,当待测压力施加在可动电极上时,可动电极发生形变,从而改变了电容器的电容.现将此电容式传感器连接到如图所示的电路中,当待测压力增大时()A.电容器的电容将减小 B.电阻中没有电流C.电阻中有从流向的电流 D.电阻中有从流向的电流二、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,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置,管口A距离细直管底部的高度为h1,在管子的底部固定一电荷量为Q(Q>0)的点电荷。现将一电荷量为q(q>0)、质量为m的点电荷由A处静止释放,运动到距底部为h2的B处速度恰好为零。已知静电力常量为k,重力加速度为g。若将另一电荷量为q(q>0)、质量为3m的点电荷仍在A处由静止释放,则该点电荷()A.运动到B处的速度为零B.在下落过程中加速度大小先变小后变大C.运动到B处的速度大小为D.速度最大处与底部点电荷距离为8、用相同的表头改装成两个量程不同的电流表,下列说法中正确的是()A.将他们串联在一起,两表读数相同,量程大的偏角小.B.将他们并联在一起,偏角相同,量程大的读数小.C.将他们串联在一起,两表读数相同,量程大的偏角大.D.将他们并联在一起,偏角相同,量程大的读数大.9、如图所示,不计电表内阻的影响,由于某一个电阻断路,使电压表、电流表的示数均变大,这个断路的电阻可能是()A.Rl B.R2C.R3 D.R410、如图所示,三个质量相同,带电荷量分别为+q、-q和0的小液滴a、b、c,从竖直放置的两板中间上方由静止释放,最后从两板间穿过,轨迹如图所示,则在穿过极板的过程中:A.电场力对液滴a、b做的功相同B.三者动能的增量相同C.液滴a与液滴b电势能的变化量相等D.重力对c做的功最多三、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)一细而均匀的导电材料,截面为圆柱体,如图所示.此材料长约5cm.电阻约为100Ω,欲测量这种材料的电阻率ρ,现提供以下实验器材A.20分度的游标卡尺;B.螺旋测微器:C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω);D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω):E.电压表V2(量程15V,内阻约为3000Ω);F.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A);G.直流电源E(电动势为3V,内阻很小);H.上述导电材料R2(长约为5cm,电阻约为100Ω);I.开关一只,导线若干.请用上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品电阻率ρ的实验方案,回答下列问题:(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图所示,其示数L=______cm.用螺旋测微器测得该样品的外直径如图所示,其示数D=________mm.(2)在所给的方框中画出设计的实验电路图_______,并标明所选择器材的物理量符号.(3)用已知的物理量和所测得的物理量的符号表示这种材料的电阻率为ρ=_________.12.(12分)在“测定电源的电动势和内电阻”的实验中,采用如图所示实验电路.(1)如图是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω.(2)在其他操作规范的情况下,该实验误差产生的主要原因是________,测得电源的电动势________.(填“偏大”或“偏小”)(3)在测定电源的电动势和内阻的实验中,除上述方法外,待测电池、开关和导线配合下列哪组仪器,可以达到测定目的(_____)A.一只电流表和一个滑动变阻器

B.一只电压表和一个定值电阻C.一只电流表和一个电阻箱

D.一只电压表和一个电阻箱四、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)如图所示的电路中,电源的电动势为12V,内电阻为r=1Ω,R1=1Ω,R2=6Ω,电动机的线圈电阻RM=为0..5Ω,若开关闭合后通过电源的电流为3A,则:①R2消耗的电功率为多少?②电动机输出的机械功率为多少?14.(16分)电场中有a、b两点,已知φa=0V,φb=1500V,求:(1)a、b两点电势差;(2)如将带电量为q=-4×10-9C的点电荷从a移到b时,电场力做多少功;(3)q=-4×10-9C的点电荷在b点的电势能.15.(12分)如图所示,有一电子(电荷量为e)经电压U0加速后,进入两块间距为d、电压为U的平行金属板间.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能穿过电场,求:(1)电子进入平行板时的速度(2)金属板AB的长度;(3)电子穿出电场时的动能.

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】当A、B间接入电压,根据电阻定律知,,当C与D间接入电压,则,根据欧姆定律得,I=U/R,因为电压相等,电阻之比为4:1,则电流之比为1:4,而根据电流的微观表达式I=nesv,所以,v2=2v,故B正确,A.C.

D错误。故选:B。点睛:根据电阻定律求出在两种情况下的电阻之比,抓住电压相等,通过欧姆定律求出电流之比。2、D【解析】

A、B电容器的电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与其带电量、两板间的电势差无关,故AB错误.C、电容器电容的定义式C=,采用的比值定义法,C与Q、U均无关.故C错误.D、对于给定的电容器,电容C一定,则由C=知,电量与电势差成正比,故D正确.故选D3、D【解析】

A.根据左手定则,正电荷向上偏转,所以板带正电,电势高,故A错误;BC.最终电荷在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有:解得:根据闭合电路欧姆定律,有:故路端电压:电阻两端的电压也为,故B、C错误;D.根据欧姆定律有:为板间电离气体的电阻,且有:联立得到电阻率的表达式为:故D正确;4、C【解析】

A、加5V的电压时,电流为1.0A,则由欧姆定律可知,R=UI=51B、加12V的电压时,电流为1.5A,则可得电阻为:R=UI=C、由图可知,随电压的增大,图象的斜率减小,则可知导体的电阻越来越大,故C错误;D、随着电压的减小,导体的电阻减小,故D正确;本题选择错误的故选C.本题考查欧姆定律的应用;注意伏安特性曲线的性质,能从图象中得出电阻的变化.5、A【解析】

由电场线的疏密可知,A点处电场线较密,电场强度较大,所以EA>EB,沿着电场线,电势是降低的,所以A点所在等势面的电势高于B点所在等势面的电势,故.A..故A符合题意.B..故B不符合题意.C..故C不符合题意.D..故D不符合题意.6、D【解析】A、当待测压力增大时,电容器板间距离减小,根据电容的决定式得知,电容C增大.故A错误.B、C、D、电容板间电压U不变,电容器所带电量为Q=CU,C增大,则Q增大,电容器处于充电状态,而A板带正电,则电路中形成逆时针方向的充电电流,电阻R中有从b流向a的电流.故B、C错误,D正确.故选AD.【点睛】本题考查对传感器基本原理的理解,实质是电容器动态变化分析问题,电容的决定式和定义式结合进行分析.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】

A.质量为m的点电荷运动到B点速度为零,由动能定理可知换质量为3m的电荷后,运动到B点时克服电场力做功不变,但重力做功变大,所以在B点速度大于零,A错误;B.刚开始运动时电场力小于重力有在下落过程中电场力增大,加速度减小,当电场力大于重力时有在下落过程中电场力增大,加速度增大,B正确;C.质量为m的电荷运动到B点,根据动能定理有换质量为3m的电荷后,根据动能定理有解得,故C正确;D.当重力与电场力相等时速度最大,有解得故D错误。故选BC。8、AD【解析】

将表头改装成电流表时,应并联一个小电阻,此时表头中刻度表示流过表头及小电阻的总电流;AC.若将两电表串联,则流过G表及小电阻的电总电流相等故示数相等,但由分流关系可知,流过表头G的电流不相等,故偏角不等,量程越大,则小电阻分流越多,流过G表的电流越少,指针偏角越小,即将它们串联在一起时,两表读数相同,量程大的偏角小,故A正确,C错误;BD.若将两表并联,则可以看作四个用电器并联,则各用电器两端的电压相等,故流过表头的电流相等,故偏角一定相等,但示数不同,量程越大的电流表内阻越小,在电压相等时,通过电流表的电流越大,示数越大,即:将它们并联在一起时,偏角相同,量程大的读数越大,故B错误,D正确。9、AD【解析】

首先要判断电路的连接特点,再根据电压表是一个内阻很大的元件,根据电压表可能会对电路造成的影响,利用假设法分析各个电阻,最后确定故障的原因.【详解】读图可知,电路是一个并联电路,共有三个支路。其中R3与R4串联在同一支路中,电压表测R4两端的电压。假设R1断路,外电路总增大,总电流减小,路端电压增大,通过R2的电流变大,即电流表读数变大;R4电压变大,即电压表示数增大,符合题意,故A正确。假设R2断路,电流表无示数,所以不合题意,故B错误。假设R3断路,电压表将无示数,所以不合题意,故C错误。假设R4断路,电压表测量路端电压,电路中总电阻增大,总电流减小,则路端电压增大,电压表、电流表的示数均变大,,符合题意,故D正确。故选AD。10、AC【解析】A项:因为液滴a、b的电荷量大小相等,则液滴所受的电场力大小相等,由静止释放,穿过两板的时间相等,则偏转位移大小相等,电场力做功相等.故A正确;B项:电场力对a、b两液滴做功相等,重力做功相等,则动能的增量相等,对于c液滴,只有重力做功,小于a、b动能的增量.故B错误;C项:对于液滴a和液滴b,电场力均做正功,电场力所做的功等于电势能的变化量,故C正确;D项:三者在穿过极板的过程中竖直方向的位移相等,三个质量相同,所以重力做功相等,故D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)5.0154.700(2)如图所示;(3)【解析】(1)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+3×0.05mm=50.15mm=5.015cm;由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm.

(2)电源电动势为3V,电压表量程为15V,电压表量程太大,不能用电压表测电压,可以用已知内阻的电流表A1与待测电阻并联测电压,用电流表A2测电流,由于滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻阻值,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,电路图如图所示:(3)通过待测电阻的电流:I=I2-I1,待测电阻两端电压:U=I1r1,待测电阻阻值为:,电阻定律:,联立可得:.12、(1)2.960.74(2)电压表分流偏小(3)CD【解析】(1)根据U=E-Ir可知,结合图像,电源的电动势E=2.96V,内阻.(2)由于电压表的分流作用使得产生测量误差;可用“等效电源法”分析误差大小:可以把电源与电压表看做一等效电源,则电动势测量值等于外电路断开时“等效电源”两极间的电压,由于电压表不是理想电表,所以有电流通过“电源”,因而路端电压要小于电动势,所以电动势测量值小于真实值即偏小;同理,此电路测得的内电阻是“等效电源”的内阻,即电压表与电池内阻的并联电阻,所以测得的内阻也小于真实值.(1)根据闭合电路欧姆定律E=Ir+IR=Ir+U=r+U,测定电源电动势有伏安法(测量U、I)、伏阻法(测量U、R)、安阻法(测量I、R);其中伏安法要改变电流,需要滑动变阻器;故选CD.点睛:测定电源的电动势和内电阻是高中阶段电学实验考查的重点,是近几年各地高考题目的出题热点,本题突出了对于实验原理、误差及U-I图象处理等多方面内容的考查,题目层次源于课本,凸显能力,体现创新意识,侧重于对实验能力的考查.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)6w(2)10w【解析】【分析】根据

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