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文档简介

重庆市涪陵中学2027届物理高二上期中质量跟踪监视试题注意事项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、“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器的成功对接和顺利返回,显示了我国航天事业取得的巨大成就。对接前,二者的运动均看作绕地球的匀速圆周运动,“天宫一号”目标飞行器比“神舟八号”飞船离地球更远,则()A.“天宫一号”比“神舟八号”的速度大B.“天宫一号”比“神舟八号”的周期长C.“天宫一号”与“神舟八号”的速度相同D.“天宫一号”与“神舟八号”的角速度相同2、英国科学家法拉第最先尝试用“线”描述磁场和电场,有利于形象理解不可直接观察的电场和磁场的强弱分布。如图所示为一对等量异种点电荷,电荷量分别为+Q、-Q。实线为电场线,虚线圆的圆心O在两电荷连线的中点,a、b、c、d为圆上的点,下列说法正确的是()A.a、b两点的电场强度相同B.b、c两点的电场强度相同C.c点的电势高于d点的电势D.d点的电势等于a点的电势3、一质量为m的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上.现对物块施加一个竖直向下的恒力F,如图所示.则物块()A.沿斜面加速下滑 B.仍处于静止状态C.受到的摩擦力不变 D.受到的合外力增大4、如图所示,电路中完全相同的三只灯泡L1、L2、L3分别与电阻R、电感L、电容C串联,然后再并联到220V、50Hz的交流电路上,三只灯泡亮度恰好相同。若保持交变电压不变,将交变电流的频率增大到60Hz,则发生的现象是()A.三只灯泡亮度不变 B.三只灯泡均变亮C.L1亮度不变、L2变亮、L3变暗 D.L1亮度不变、L2变暗、L3变亮5、小明坐在火车内,看到窗外的树木正在运动,则他所选的参考系可能是A.大地 B.火车 C.铁轨 D.树木6、一段通电直导线,长度为l,电流为I,放在同一个匀强磁场中,导线和磁场的相对位置如图所示的四种情况下,通电导线所受到的安培力的大小情况将是()A.丙的情况下,导线不受力B.乙的情况下,导线都不受力C.甲、乙、丁情况下,导线所受安培力大小都相等D.丙和丁的情况下,导线所受到的安培力都大于甲的情况二、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,圆圈中的“×”表示电流方向垂直纸面向里,圆圈中的“•”表示电流方向垂直纸面向外.两根通电长直导线a、b平行水平放置,a、b中的电流强度均为I,此时a受到的磁场力大小为F.当在a、b的上方再放置一根与a、b平行的通电长直导线c后,a受到的磁场力大小仍为F,图中abc正好构成一个等边三角形,则此时()A.b受到的磁场力大小为FB.b受到的磁场力大小为C.c受到的磁场力大小为FD.c受到的磁场力大小为8、如图所示,一质量为m、电量大小为q的带电小球,从水平向右的匀强电场中的O点以速度v沿与场强方向成37°角射入电场中,小球运动到最高点时的速度大小也是v,已知重力加速度为g,下列说法正确的是A.小球一定带负电荷B.最高点可能在O点的右上方C.匀强电场的电场强度可能为D.匀强电场的电场强度可能为9、如图所示,带电小球a由绝缘细线OC和OE悬挂而处于静止状态,其中OC水平,地面上固定以绝缘且内壁光滑的14的圆弧细管道AB,圆心O与a球位置重合,管道低端B与水平地面相切,一质量为m的带电小球b从A端口由静止释放,当小球b运动到B端时对管道壁恰好无压力,重力加速度为g,在此过程中(A.小球b的机械能守恒B.悬线OE的拉力先增大后减小C.悬线OC的拉力先增大后减小D.小球b受到的库仑力大小始终为3mg10、电磁炮是一种理想兵器,它的主要原理如图所示,1982年澳大利亚国立大学成功研制出能把2.2g的弹体(包括金属杆MN的质量)加速到10km/s的电磁炮(常规炮弹的速度大小约为2km/s).若轨道宽2m,长100m,通过金属杆的电流恒为10A,不计轨道摩擦,则A.垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度大小为55TB.垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度大小为5.5×104TC.该电磁炮工作时磁场力的最大功率为1.1×104kWD.该电磁炮装置中对磁场方向和电流方向的关系没有要求三、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“用传感器观察电容器的充电和放电”实验中,电路图如图甲.一位同学使用的电源电动势为8.0V,测得放电的I-t图象如图乙所示.(1)若按“四舍五入”法,根据“I-t图线与两坐标轴包围面积”,试计算电容器全部放电过程的放电量为______;(2)根据以上数据估算电容器的电容值为_________.12.(12分)一多用电表的欧姆挡有4挡,分别为×1Ω,×10Ω,×100Ω,×1000Ω,现用它来测一未知电阻值.当用×100Ω挡测量时,发现指针的偏转角度很小.为了使测量结果更准确,测量前应进行如下两项操作,先_____,接着_____,然后再测量并读数.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,水平放置的两平行金属板,板长为10cm,两板相距2cm。一束电子以v0=4.0×107m/s的初速度从两板中央水平射入板间,然后从板间飞出射到距板右端L为45cm、宽D为20cm的荧光屏上。(不计电子重力,荧光屏中点在两板间的中线上,电子质量m=9.0×10-31kg,电荷量e=1.6×10-19C)求:(1)电子飞入两板前所经历的加速电场的电压;(2)为使带电粒子能射到荧光屏的所有位置,两板间所加电压的取值范围?14.(16分)如图所示,两平行光滑导轨相距为0.2m,处于一匀强磁场中.金属棒MN的质量为m=0.01㎏,电阻R=8Ω,水平放置在导轨上并与导轨接触良好.匀强磁场的磁感应强度B大小为0.8T,方向竖直向下.电源电动势E为10V,内阻r=1Ω.当开关S闭合时,MN处于静止状态.(设θ=45°,g=10m/s2)求:(1)金属棒MN受到的安培力多大?(2)变阻器R1此时的电阻值为多少?15.(12分)静电喷漆技术具有效率高、浪费少、质量好,有利于工人健康等优点,其装置原理图如图所示。A、B为两块平行金属薄板,B板上表面需要喷漆,两板间距为d,两板间有方向由B指向A、场强为E的匀强电场。在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向均匀地喷出带电油漆微粒,微粒的初速度为v0,质量为m,电荷量为q,喷枪体积、微粒的重力和所受空气阻力以及微粒之间的作用力均不计,微粒最后都落在金属板B上且对匀强电场不影响。试问:(1)油漆微粒带电性质;(2)油漆微粒最后落在B板上表面所形成的图形面积的大小。

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】

AC.根据得,线速度天宫一号的轨道半径大,则天宫一号的线速度小,故AC错误;BD.根据得,周期天宫一号的轨道半径大,则天宫一号的周期大,由公式,周期越大的,角速度小,故B正确,D错误。2、D【解析】AB、电场线切线方向为场强方向,电场线的疏密程度表示电场的强弱,根据等量异种点电荷电场的对称性,由图知a、b两点的电场强度大小相等,方向不同,则电场强度不同,故A错误;由图知b、c两点的电场强度小相等,方向不同,则电场强度不同,故B错误;CD、根据等量异种点电荷电场等势面分布的对称性,可知a点的电势等于d点的电势,故D正确;沿电场线方向电势逐渐降低,c点的电势低于d点的电势,故C错误;故选D。【点睛】电场线切线方向为场强方向,电场线的疏密程度表示电场的强弱,沿电场线方向电势逐渐降低.电场强度是矢量,只有场强的大小和方向都相同时场强才相同。3、B【解析】试题分析:质量为m的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上,对其受力分析,可求出动摩擦因数,加力F后,根据共点力平衡条件,可以得到压力与最大静摩擦力同时变大,物体依然平衡.解:由于质量为m的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上,说明斜面对物块的摩擦力等于最大静摩擦力,对物体受力分析,如图根据共点力平衡条件,有f=mgsinθN=mgcosθf=μN解得μ=tanθ对物块施加一个竖直向下的恒力F,再次对物体受力分析,如图根据共点力平衡条件,有与斜面垂直方向依然平衡:N=(mg+F)cosθ因而最大静摩擦力为:f=μN=μ(mg+F)cosθ=(mg+F)sinθ,故在斜面平行方向的合力为零,故合力仍然为零,物块仍处于静止状态,A正确,B、D错误,摩擦力由mgsinθ增大到(F+mg)sinθ,C错误;故选A.【点评】本题要善用等效的思想,可以设想将力F撤去,而换成用一个重力的大小等于F的物体叠放在原来的物块上!4、D【解析】

电阻与频率无关,故频率增加,电阻不变,故L1亮度不变,由容抗可知,频率越高,容抗越小,故L3变亮,由感抗可知,频率越高,感抗越大,故L2变暗,故D正确,ABC错误。故选D。5、B【解析】

小明坐在火车内,看到窗外的树木正在运动,则他所选的参考系可能是火车,故选B.6、B【解析】

当通电直导线与磁场垂直时,此时受到的安培力为F=BIL,当通电直导线与磁场平行式,不受安培力作用,此时为零。【详解】在图甲、丙、丁中,通电直导线都与磁场垂直,故受到的安培力为F=BIL,相等;在乙图中,通电直导线与磁场平行,故受到的安培力为0,故B正确,ACD错误。故应选:B。该题考查安培力的大小,注意安培力表达式的长度为有效长度,即垂直于磁感线的长度即可判断。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】加上导线c后,a受到的磁场力如图所示,a受到的合磁场力仍为F,则受到c给的磁场大小也为F,与b给的磁场力夹角为120°,故合力为,因为abc正好构成一个等边三角形,所以c给b的磁场力大小为F,c受到的磁场力如图所示,根据平行四边形定则可得b受到的磁场力,根据牛顿第三定律可得,c受到的a、b给的磁场力如图所示,根据平行四边形定则可得,BC正确.8、BD【解析】

AB.小球从到最高点(设为)的过程,动能不变,而重力势能增加,根据能量守恒可知小球的电势能减小,电场力做正功,由于小球的电性未知,故无法判断小球位置,点可能在点的右上方,也可能在点的左上方;若点在点的右上方,小球带正电;若点在点的左上方,小球带负电,故A错误,B正确;CD.令初速度与水平方向的夹角为,竖直方向上:设水平方向的加速度大小为,取向右为正方向,若粒子带负电,则有:又:联立可得:若小球带正电,则有:联立解得为:故C错误,D正确。9、ACD【解析】小球在运动的过程中只有重力做功,所以机械能守恒,故A正确;以小球为研究对象,受力分析,如图所示。在竖直方向:FOEsinα=mg+Fccosβ;α保持不变,β逐渐减小,所以OE的拉力一直增大,故B错误;水平方向:FOEcosα+F小球从A到B:mgR=12mv2,在B点:Fc10、AC【解析】由运动学2ax=v2−

v02可得弹体的加速度为;安培力为F=BIL,进而由牛顿第二定律可得:BIL=ma解得:,选项A正确,B错误;速度最大时磁场力的功率最大:Pm=BIL•vm=55×10×2×104W=1.1×104kW,选项C正确.电磁炮装置中必须使得磁场方向和电流方向决定的安培力方向与炮弹沿导轨的加速方向一致,选项D错误;故选AC.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)3.36×10-3C到3.52×10-3C;(2)0.42×10-3F到0.44×10-3F【解析】

(1)根据四舍五入的原则,图线与坐标轴所围成的面积约为42到44个小格,每个小格表示的电荷量为0.08×10-3C,故电容器的总放电量为3.36×10-3C到3.52×10-3C.(2)由得,电容为0.42×10-3F到0.44×10-3F.12、换“×1000Ω”挡将两表笔短接调零【解析】

[1][2]第一次测量时用×100挡,调零后测量时发现指针偏转角度太小,说明待测电阻阻值较大,应换一更大挡,所以,换×1000Ω的档位后两表笔短接进行欧姆调零,接着将两表笔短接调零,然后再测量并读数。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)4.5×103V(2)-360V~360V【解析】

(1)设加速电场的电压为U1,由动能定理可得化简得代入数据得U1=4.5×103V(2)电子的轨迹如图所示:设电子飞出偏转电场时速度为v1,和水平方向的夹角为θ,偏转电压为U2,偏转位移为y,则:由此看出,电子从偏转电场射出时,不论偏转电压多大,电子都像是从偏转电场的两极板间中线的中点沿直线射出一样,射出电场后电子做匀速直线运动恰好打在荧光屏的边缘上,结合图可得代入所有数据得U2=360

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