2027届云南省永仁县一中高二上物理期中监测试题含解析_第1页
2027届云南省永仁县一中高二上物理期中监测试题含解析_第2页
2027届云南省永仁县一中高二上物理期中监测试题含解析_第3页
2027届云南省永仁县一中高二上物理期中监测试题含解析_第4页
2027届云南省永仁县一中高二上物理期中监测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2027届云南省永仁县一中高二上物理期中监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、家用台式计算机上的硬磁盘的磁道如图所示,O点为磁道的圆心,同一半径上的A、B两点位于不同的磁道上,硬盘绕O点匀速转动时,A、B两点:A.角速度大小始终不相等B.周期大小始终不相等C.线速度大小始终相等,方向始终相同D.线速度大小始终不相等,方向始终相同2、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹。下列说法中正确的是A.电子一定从A向B运动B.点电荷Q一定靠近M端且为正电荷C.电场线方向一定从M指向ND.B点电势可能高于A点电势3、在光滑绝缘的水平面上有两个带电小球A和B,A带正电且固定,B带负电由静止释放.某时刻,B球的速度是v0,分析此后B球与A球相碰前的运动,图中能正确反映其速度变化情况的图象是()A.B.C.D.4、图中的四幅图展示了某同学做引体向上运动前的四种抓杠姿势,其中手臂受力最小的是A. B. C. D.5、如图所示,一点电荷先后置于匀强电场中的A、B两点,则该点电荷在这两点所受的电场力()A.大小相等,方向相反B.大小相等,方向相同C.大小不等,方向相同D.大小不等,方向相反6、在街头的理发店门口,常可以看到一个转动的圆筒,如图所示,外表有螺旋斜条纹,人们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动使眼睛产生的错觉.假设圆筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)为d,如果观察到条纹以速度v向上运动,则从下往上看圆筒的转动情况是()A.顺时针转速 B.顺时针转速C.逆时针转速 D.逆时针转速二、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、如图所示的电路中,输入电压U恒为16V,灯泡L标有“6V,6W”字样,电动机线圈的电阻RM=1Ω,若灯泡恰能正常发光,则下列说法中正确的是()A.电动机的输入功率为16WB.电动机的输出功率为10WC.电动机的热功率为1WD.整个电路消耗的电功率为16W8、一带电小球在空中由A点运动到B点过程中,受重力、电场力和空气阻力三个力.若重力势能增加3J、机械能增加0.5J、电场力做功1J,则小球()A.重力做功为3JB.动能减少2.5JC.克服空气阻力做功0.5JD.电势能增加1J9、如图所示,一直流电动机与阻值R=9Ω的电阻串联在电源上,电源的电动势E=30V,内阻r=1Ω,闭合开关,用理想电压表测出电动机两端电压U=10V,已知电动机线圈的电阻RM=1Ω,则下列说法中正确的是A.通过电动机的电流为10AB.电动机的输入功率为20WC.电源的输出功率为4WD.电动机的输出功率为16W10、如图所示,有三个质量相等,分别带正电、带负电和不带电的小球,从平行板电场的中点以相同的初速度垂直于电场方向进入电场,它们分别落在A、B、C三点,下列说法不正确的是()A.落在A点的小球带正电,落在B点的小球不带电B.三个小球在电场中运动的时间相等C.三个小球到达极板时的动能关系为D.三个小球在电场中运动时的加速度关系为三、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)用伏安法测定一个阻值约1kΩ的电阻,要求测量结果尽量准确.(1)下列器材中应选用的是________.(用字母代号表示)A.电池组(6V,内阻很小)B.电流表(0—10mA,内阻10Ω)C.电流表(0—1mA,内阻100Ω)D.电压表(0—3V,内阻5kΩ)E.电压表(0—6V,内阻10kΩ)F.滑动变阻器(0—20Ω,1A)G.滑动变阻器(0—200Ω,0.3A)H.开关、导线(2)在方框中画出实验电路图_______.(3)将实物连接成实验电路_______.12.(12分)有一个小电珠上标有“4V2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个电珠的I-U图线。有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~10V,内阻20kΩ)C.电流表(0~0.3A,内阻1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,1A)F.滑动变阻器(500Ω500Ω,0.2A)(1)实验中电压表应选用____,电流表应选用____。(用序号字母表示)(2)为使实验误差尽量减小,要求电压从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用____。(用序号字母表示)(3)请在虚线框内画出满足实验要求的电路图,并把图中所示的实验器材用实线连接成相应的实物电路图。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)在竖直向下的匀强电场中有一带负电的小球,已知小球的质量为m,带电荷量为大小q,自绝缘斜面的A点由静止开始滑下,接着通过绝缘的离心轨道的最高点B.圆弧轨道半径为R,匀强电场场强为E,且mg>Eq,运动中摩擦阻力及空气阻力不计,求:(1)A点距地面的高度h至少应为多少?(2)当h取最小值时,小球对最低点C的压力为多少?14.(16分)如图所示,一质量m=0.5kg的“日”字形匀质导线框“abdfeca”静止在倾角α=37°的粗糙斜面上,线框各段长ab=cd=ef=ac=bd=ce=df=L=0.5m,ef与斜面底边重合,线框与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,ab、cd、ef三段的阻值相等、均为R=0.4Ω,其余部分电阻不计。斜面所在空间存在一有界矩形匀强磁场区域GIJH,其宽度GI=HJ=L,长度IJ>L,IJ平行于ef,磁场垂直斜面向上,磁感应强度B=1T。现用一大小F=5N、方向沿斜面向上且垂直于ab的恒力作用在ab中点,使线框沿斜面向上运动,ab进入磁场时线框恰好做匀速运动。若不计导线粗细,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)ab进入磁场前线框运动的加速度大小a。(2)cd在磁场中运动时,物体克服安培力做功的功率P。(3)线框从开始运动到ef恰好穿出磁场的过程中,线框中产生的焦耳热与外力F做功的比值。15.(12分)如图所示,一质量m=0.5kg的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数μ=0.2的水平轨道上的A点.现对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P=10.0W.经过一段时间后撤去外力,滑块继续滑行至B点后水平飞出,恰好在C点以5m/s的速度沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D处装有压力传感器,已知轨道AB的长度L=2.0m,半径OC和竖直方向的夹角α=53°,圆形轨道的半径R=0.5m.(空气阻力可忽略,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)B点速度大小;(2)当滑块到达传感器上方时,传感器的示数为多大;(3)水平外力作用在滑块上的时间t.

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】

A、B两点是同轴转动,角速度相同,周期相同,则选项AB错误;根据v=rω知A点线速度小于B点线速度,方向都是垂直于半径方向,选项C错误,D正确.2、C【解析】

由运动轨迹只能得到电子受力指向凹的一侧,不能得到运动走向,故A错误;由电场场源为点电荷,又有电子受力指向凹的一侧可得:MN上电场线方向向右,故点电荷Q可能是放在M端附近的正电荷,也可能是放在N端附近的负电荷,故B错误,C正确;MN上电场线方向向右;根据沿着电场线电势降低可得:B点电势可能低于A点电势,故D错误;故选C。沿着电场线电势降低,但是电势能和电荷电性相关,故我们一般根据电场力做功情况来判断电势能变化,以避免电性不同,电势能变化趋势不同的问题。3、C【解析】由于异种电荷间存在相互作用的吸引力,两球将相互靠近,距离减小,根据库仑定律得知,相互作用力增大.由牛顿第二定律得知它们的加速度变大.随着两球间距离减小,电场力做正功,电势能减少,总动能增加.所以速度增加,故速度变大,加速度变大.故只有C符合要求,故C正确、ABD错误.综上所述本题答案是:C4、B【解析】

由图可知,D项中手臂受力是B项中的2倍,肯定不是最小.排除D项;设两手臂之间夹角2θ时,手臂的拉力为F,人的质量为m,如下图所示:由平衡条件得:2Fcosθ=mg,得到F=,由数学知识可知,当θ=0°,即手臂平行时cosθ最大,F最小.故选B5、B【解析】匀强电场中电场强度处处相同,根据F=Eq可知,同一个试探电荷放在A、B两点时,所受电场力大小相等,方向相同,故B正确.故选B.6、D【解析】

如果我们观察到条纹以速度v向上运动,则说明圆筒的转动从正面看是从右向左的,从上往下看应该是顺时针转动,那么从下往上看圆筒的逆时针转动.t时间内上升高度为,由题意可知:,解得:,故D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、CD【解析】

电动机两端的电压U1=U-UL=16-6V=10V,整个电路中的电流,所以电动机的输入功率P=U1I=10×1W=10W,故A错误;电动机的热功率P热=I2RM=1×1W=1W,则电动机的输出功率P2=P-I2RM=10-1W=9W,故B错误,C正确;整个电路消耗的功率P总=UI=16×1W=16W,故D正确.所以CD正确,AB错误.8、BC【解析】试题分析:解决本题需根据:重力做功等于重力势能的减小量;电场力做功等于电势能的减小量;合力做功等于动能的增加量;除重力外的各个力做的总功等于机械能的增加量.由功能关系分析.解:A、重力做功等于重力势能变化量的负值,则重力势能增加3J,故重力做功﹣3J,故A错误;B、据题,重力势能增加3J、机械能增加0.5J,而机械能等于重力势能与动能之和,则得动能减少2.5J,故B正确.C、除重力外的各个力做的总功等于机械能的增加量,除重力外,有电场力和空气阻力做功,电场力做功1J,而机械能增加0.5J,所以克服空气阻力做功0.5J,故C正确.D、电场力做功等于电势能的减小量,电场力做功1J,故电势能减小1J,故D错误;故选BC【点评】功是能量转化的量度,有多种表现形式:重力做功是重力势能变化的量度;电场力做功是电势能变化的量度;合力做功是动能变化的量度;重力外的各个力做的总功是机械能变化的量度.9、BD【解析】

A.根据欧姆定律得回路中的电流:故A错误;B.电动机的输入功率为:入故B正确;C.电源的输出功率:出故C错误;D.电动机的输出功率为:出故D正确。10、BD【解析】试题分析:不带电的小球只受重力作用,做平抛运动,带负电的小球做类平抛运动,加速度比重力加速度大,带正电的小球做加速度比重力加速度小的类平抛运动.由此根据平抛和类平抛运动规律求解.在平行金属板间不带电小球、带正电小球和带负电小球的受力如图所示:

由此可知不带电小球做平抛运动的加速度为,带正电小球做类平抛运动的加速度为,带负电小球做类平抛运动的加速度为;根据题意,三小球在竖直方向都做初速度为0的匀加速直线运动,球到达下极板时,在竖直方向产生的位移h相等,据得三小球运动时间,正电荷最长,不带电小球次之,带负电小球时间最短,B错误;三小球在水平方向都不受力,做匀速直线运动,则落在板上时水平方向的距离与下落时间成正比,故水平位移最大的A是带正电荷的小球,B是不带电的小球,C带负电的小球.故A正确;根据动能定理,三小球到达下板时的动能等于这一过程中合外力对小球做的功.由受力图可知,带负电小球合力最大为G+F,做功最多动能最大,带正电小球合力最小为G-F,做功最少动能最小,故有,C正确;因为A带正电,B不带电,C带负电,所以,所以,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、ABEFH见解析见解析【解析】(1)伏安法测电阻需要电源、开关与导线,故选AH;电源电动势为6V,电压表选E;电路最大电流约为:,则电流表选B;为方便实验操作,滑动变阻器应选F,故需要的实验器材为:ABEFH.

(2)电源电动势为6V,待测电阻阻值约为1kΩ,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法;待测电阻阻值约为1kΩ,电流表内阻约为10Ω,电压表内阻约为10kΩ,相对来说,待测电阻阻值远大于电流表内阻,电流表应采用内接法,实验电路图如图所示:

(3)根据实验电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:

点睛:本题考查了实验器材的选择、作实验电路图、连接实物电路图,要掌握实验器材的选择原则,根据实验原理与实验器材和实验要求确定滑动变阻器与电流表的接法是正确解题的前提与关键.12、A;DE分压,外接电路图和食物连接图如下图:【解析】

(1)根据灯泡额定电压选择电压表,根据额定电流选择电流表.(2)为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器.(3)根据实验目的与实验器材确定滑动变阻器与电流表的接法,然后作出电路图.【详解】(1)灯泡额定电压为4V,电压表应选A,灯泡额定电流:I=P(2)为方便实验操作,滑动变阻器应选E.(3)为描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡正常发光时的电阻:R=UI=2故答案为:(1)A;D;(2)E;(3)电路图如图所示.本题考查了选择实验器材、设计实验电路,要掌握实验器材的选择方法,确定滑动变阻器与电流表的接法是正确设计电路图的关键.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)2.5R;(2)6(mg-Eq)【解析】

(1)根据重力与电场力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律与动能定理,即可求解;(2)根据受力分析,由牛顿第二定律与动能定理,即可求解。【详解】(1)由分析知,小球要经过B点至少需满足条件重力与电场力的合力提供向心力,即mg-qE=mv又从A到B过程由动能定理得:(mg-qE)(h-2R)=由以上两式解得:h=2.5R;(2)在C点,对小球受力分析得:FN从A到C过程由动能定理得:(mg-qE)h=m由以上两式解得:FN由牛顿第三定律知,小球对C点的压力与轨道在C点给小球的支持力是一对相互作用力,所以小球对C点的压力为6(mg-Eq)考查牛顿第二定律与动能定理的应用,掌握受力分析的方法,理解提供向心力的来源,注意电场力做负功。14、(1)2m/s2(2)2.4W(3)5/49【解析】

(1)ab进入磁场前,线框做匀加速运动,所受的摩擦力大小为:f=μmgcosα=0.25×0.5×10×cos37°N

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论