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文档简介
怀化市重点中学2027届高二上物理期中达标检测试题注意事项: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、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离(仍在P点下方)A.电容器的电容减小,则极板带电量将增大B.带电油滴将沿竖直方向向下运动C.P点的电势将升高D.带电油滴的电势能将增大2、如图所示,用两节干电池点亮几个小灯泡,当逐一闭合开关,接入灯泡增多时,以下说法不正确的是()A.灯少时各灯较亮,灯多时各灯较暗B.各灯两端电压在灯多时较低C.通过电池的电流在灯多时较大D.开关闭合越多,外电路电阻越大3、关于磁感应强度,下列说法正确的是()A.磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定的,其大小和方向是唯一确定的,与通电导线无关B.通电导线受安培力不为零的地方一定存在磁场,通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场C.人们通常用通电导线在磁场中某点的受力来探究磁场的强弱,如果将这根通电导线拿走,那该点的磁感应强度就变为零D.由B=FIL可知,B与F成正比与4、如图所示,旋转雨伞时,水珠会从伞的边缘沿切线方向飞出,这属于()A.扩散现象 B.超重现象 C.离心现象 D.蒸发现象5、如图所示,闭合线圈正上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下但未插入线圈内部.当磁铁向上运动时()A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥6、下列说法中正确的是().A.电场线密集处场强大,电势高B.沿电场线方向场强减小,电势降低C.在电势高处电荷具有的电势能也大D.场强为零处,电势不一定为零二、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、质量为的木块放在光滑水平面,质量为的子弹(可视为质点)以速度沿水平面射入木块,最终与木块以速度运动。已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离为,子弹射入深度为,若木块对子弹的阻力视为恒力,则下列关系中正确的是()A. B.C. D.8、如图所示,M是一个小型理想变压器,原、副线圈匝数之比,接线柱a、b接正弦交变电源,电压.变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为半导体热敏材料制成的传感器(电阻随温度升高而减小),R1为一定值电阻。下列说法正确的是()A.电压表示数为22VB.当所在处出现火警时,电压表的示数变大C.当所在处出现火警时,电流表A的示数变小D.当所在处出现火警时,电阻R1的功率变大9、如图所示,电源电动势为E,内阻为r。当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法正确的是A.电阻R3消耗的功率变大B.电容器C上的电荷量变大C.灯L变暗D.R1两端的电压变化量的绝对值小于R2两端的电压变化量的绝对值10、如图所示,在等量异种电荷形成的电场中,有A、B、C三点,A点为两点电荷连线的中点,B点为连线上距A点为d的一点,C点为连线中垂线距A点也为d的一点,则下面关于三点电场强度的大小、电势高低的比较,正确的是()A.EB>EA>EC B.EA>EB>EC C. D.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)现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ,其阻值Rx约为0.5Ω,允许通过的最大电流为0.5A.现有如下器材可供选择:电流表A(量程0.6A,内阻约为0.6Ω)电压表V(量程3V,内阻约为3kΩ)待测电阻丝Rx(阻值约为0.5Ω)标准电阻R0(阻值5Ω)滑动变阻器R1(5Ω,2A)滑动变阻器R2(200Ω,1.5A)直流电源E(E=6V,内阻不计)开关S、导线若干(1)图为四位同学分别设计的测量电路的一部分,你认为合理的是________;(2)实验中滑动变阻器应该选择________(选填“R1”或“R2”),并采用________接法;(分压,限流)(3)根据你在(1)(2)中的选择,在图甲上完成实验电路的连接________;(4)实验中,如果两电表的读数分别为U和I,测得拉直后电阻丝的长度为L、直径为D,则待测电阻丝的电阻率ρ的计算式为ρ=________;(5)用螺旋测微器测量待测电阻丝的直径时读数如图乙所示,则该电阻丝的直径D=________.12.(12分)某为同学在用电流表、电压表和滑动变阻器测量一节干电池的电动势和内阻的实验中,采用了如图所示电路,规范操作后他记录了6组数据(见表),试根据这些数据在下图中画出U-I图线_______,并根据图线读出电池的电动势E=______V,求出电池的内阻r=_______Ω。因为该实验中所用电表不是理想电表,所以电动势的测量值_______(填“大于”、“等于”、“小于”)真实值。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.(10分)如图所示,在平行金属带电极板MN的电场中,若将电量为-5×10﹣6C的负点电荷从A点移到M板,克服电场力做功8×10﹣4J;若把该点电荷从A点移到N板,电场力做正功为6×10﹣4J.则:(1)若将该点电荷从M板附近移到N板,电荷的电势能变化多少?M、N两板的电势差UMN等于多少?(2)M板的电势φM和A点的电势φA分别是多少?14.(16分)如图所示,一架战斗机在距水平地面A点正上方高h=500m处,将质量m=50kg的炮弹以相对地面v=100m/s的水平速度投出,击中目标B.不计空气阻力,g取10m/s2.求炮弹:(1)刚投出时相对地面所具有的重力势能;(2)目标B距离A点的水平距离x;(3)击中目标时速度的大小.15.(12分)如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨MAC.NBD水平放置,MA.NB间距L=0.4m,AC.BD的延长线相交于E点且AE=BE,E点到AB的距离d=6m,M、N两端与阻值R=2Ω的电阻相连,虚线右侧存在方向与导轨平面垂直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T.一根长度也为L=0.4m、质量m=0.6kg、电阻不计的金属棒,在外力作用下从AB处以初速度沿导轨水平向右运动,棒与导轨接触良好,运动过程中电阻R上消耗的电功率不变,求:(1)电路中的电流I;(2)金属棒向右运动d/2过程中克服安培力做的功W;
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、D【解析】
由于电容器和电源相连,电势差不变;将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离,则d减小,则根据C=εS4πkd可知电容C变大,根据Q=UC可知,极板的带电量变大,故A错误;将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,板间距离减小,根据E=U/d得知板间场强增大,油滴所受的电场力增大,则油滴将向上运动。故B错误。场强E增大,而P点与上极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与上极板间电势差将增大,故P点电势降低;故C错误。由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴应带负电,由于P点的电势降低,则油滴的电势能将增加。故D本题运用U=Ed分析板间场强的变化,判断油滴如何运动.运用推论:正电荷在电势高处电势能大,而负电荷在电势高处电势能小,来判断电势能的变化.2、D【解析】由图可知,灯泡均为并联.当点亮的电灯数目增多时,并联的支路增多,由并联电路的电阻规律可知,外部总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,通过电池的电流增大,则电池的内电压增大,故路端电压减小,灯泡两端的电压变小,灯泡变暗,故ABC正确,D错误;本题选错误的,故选D.点睛:解答本题应掌握:并联电路中并联支路越多,总电阻越小;同时注意闭合电路欧姆定律在电路动态分析中的应用方法,一般可按外电路-内电路-外电路的思路进行分析.3、A【解析】
磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定的,其大小和方向是唯一确定的,与通电导线无关,人们通常用通电导线在磁场中某点的受力来探究磁场的强弱,如果将这根通电导线拿走,那该点的磁感应强度仍然是不变的,选项A正确,C错误;通电导线受安培力不为零的地方一定存在磁场,通电导线不受安培力的地方也可能存在磁场,例如当导线和磁场方向平行时,导线受磁场力为零,选项B错误;磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定的,与导线所受的安培力F和IL无关,选项D错误;故选A.4、C【解析】
当旋转雨伞时,由向心力可知,所需要的向心力增加,由于提供向心力不足以所需要的向心力,从而远离圆心运动,故C正确,ABD错误。5、B【解析】
当磁铁向上运动时,穿过线圈的磁通量变小,原磁场方向向下,所以感应磁场方向向下,根据右手螺旋定则,拇指表示感应磁场的方向,四指弯曲的方向表示感应电流的方向,故可判断出产生了如图中箭头方向相反的的感应电流.根据楞次定律“来拒去留”可判断线圈对磁铁的作用是阻碍作用,故磁铁与线圈相互吸引。故选B。6、D【解析】
AB.电场线的疏密表示电场的强弱,沿电场线方向电势降低,两者之间没有关系,AB错误;C.正电荷在电势高处电势能大,负电荷相反,C错误;D.场强为零处,电势不一定为零,D正确。故选D。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、ACD【解析】
AB.以木块为研究对象,根据动能定理得,子弹对木块做功等于木块动能的增加,即故A正确,B错误;C.以系统为研究对象,根据能量守恒定律得故C正确;D.以子弹为研究对象,根据动能定理得变形得故D正确。故选ACD。8、AD【解析】
A.由表达式可知,输入的电压有效值为220V,变压器的电压与匝数成正比,由此可得副线圈的电压为:电压表V1测的是副线圈两端电压。故A正确。
B.当出现火警时,温度升高,电阻R2减小,副线圈的电流变大,所以R1的电压要增大,由于副线圈的总电压不变,R2的电压就要减小,所以电压表的示数变小。故B错误。
C.由B的分析可知,副线圈的电阻减小,副线圈的电流变大,根据,可知原线圈的电流也就要增大。故C错误。
D.当出现火警时,温度升高,电阻R2减小,副线圈的电流变大,所以R1的电压要增大,电阻R1的功率变大。故D正确。9、BCD【解析】
A.当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电阻变小,则外电路的总电阻变小,小电阻分小电压,则外电压变小,故消耗的功率:变小,故A错误;B.变小,外电路的总电阻变小,则干路总电流变大,而上电压变小,则电流变小,故上电流变大,电压变大,故电容器两端电压变大,,则电荷量变大,故B正确;C.变小,小电阻分小电压,则的电压变小,灯泡的电压变小,故灯L变暗,故C正确;D.两端的电压变大,两端的电压变小,二者电压之和等于外电压,由前面分析之外电压变小,故两端增加的电压小于两端减小的电压,故D正确。10、AC【解析】
如图为等量异种点电荷的电场,则电场线是从正电荷出发到负电荷终止.所以A、B两点处于从左向右的电场线方向上,根据顺着电场线电势降低,可知φA>φB.而A、C同处于一根等势线,所以φA=φC.因此φA=φC>φB.由等量异种点电荷的电场线的分布,可得B点的电场线最密,C点的最疏.所以EB>EA>EC,故选AC.虽然电场线不是实际存在的,但电场线的疏密可以体现电场强度的强弱;可以根据电场线方向来确定电势的高低;同时还考查了等量异种点电荷的电场线的分布,电场线与等势线相互垂直.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、CR1分压1.205【解析】
(1)、(2)、关键是根据闭合电路欧姆定律求出电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及接法;根据求出的最小电阻来选择保护电阻;根据待测电阻远小于电压表内阻可知电流表应用外接法,但因为待测电阻阻值太小可知待测电阻应与保护电阻串联使用.(3)根据是连接电路时应先连接主干路然后再连接并联电路,注意正负极和量程.(4)关键是根据欧姆定律和电阻定律求出电阻率的表达式即可.(5)关键是读数时要分成整数部分和小数部分两部分来读,注意半毫米刻度线是否露出.【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律可知,电路中需要的最大电阻为:,所以变阻器应选R1并且应采用分压式接法;电路中需要的最小电阻为:,为保护电流表应与一保护电阻串联,所以排除电路A,再根据待测电阻满足,可知电流表应用外接法,所以应排除电路D,由于待测电阻阻值太小,将电压表直接测量时电压太小无法读数,所以应将待测电阻与保护电阻串联后再与电压表并联才行,所以合理的电路应是C;(2)根据题(1)中的分析可知,变阻器应选R1,并且应采用分压式接法;(3)根据题(1)中分析可知电路连接图如图所示:(4)图C电路图应有:①根据电阻定律应有:②联立①②可得:(5)螺旋测微器的读数为:D=1mm+20.6×0.01mm=1.205(±0.002)mm;明确:①通过估算电路中需要的大小电阻来选择保护电阻,通过电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及采用的接法;②当待测电阻满足时,电流表应用外接法.12、图线如图所示1.470.72小于【解析】
[1].根据描点法可得出对应的伏安特性曲线,对应的图线如图所示;[2].根据U=E-Ir可知,图象与纵轴的交点表示电动势,故E=1.47V;[3].图象的斜率表示内阻,故;[4].相对于电源来说,电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,使所测电源电动势小于电动势真实值,内阻测量值小于真实值.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)电势能减小了1.4×10﹣3(2)φM=-280V【解析】
(1)根据题意:电量为-5×10
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