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文档简介
四川省成都市温江中学2027届高二上物理期中达标检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=91°,在M、P处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有垂直纸面向里、大小相等的恒定电流,这时O点的磁感应强度大小为B1.若将P处长直导线移开,则O点的磁感应强度的大小为()A.B.C.D.2、重粒子肿瘤治疗装置中的回旋加速器可发生+5价重离子束,其电流强度为,则在1s内发射的重离子个数为()A. B. C. D.3、下列物理量中采用比值法定义的是A.电流强度, B.电阻, C.电动势, D.电容,4、如图所示,击球员用棒球棍回击飞过来的棒球时,球棒击棒球的力()A.比球撞击球棒的力更早产生B.与球撞击球棒的力同时产生C.大于球撞击球棒的力D.小于球撞击球棒的力5、下列几组全是矢量的是()A.加速度、速度变化量、速度B.路程、时间、位移C.位移、时间、速度D.速度、路程、加速度6、一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地.两板间有一个负试探电荷固定在P点,如图所示,以C表示电容器的电容、E表示两板间的场强、φ表示P点的电势,Ep表示负电荷在P点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离x0的过程中,各物理量与负极板移动距离x0的关系图象中正确的是()A. B.C. 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、如图所示,一块足够长的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右放有序号是1、2、3、……、n的木块,所有木块的质量均为m,与木块间的动摩擦因数都相同.开始时,木板静止不动,第1、2、3、……、n号木块的初速度分别为v0、2v0、3v0、……、nv0,v0方向向右,木板的质量与所有木块的总质量相等,最终所有木块与木板以共同速度匀速运动,则A.所有木块与木板一起匀速运动的速度为v0B.所有木块与木板一起匀速运动的速度为v0C.若n=3,则第2号木块在整个运动过程中的最小速度为D.若n=3,则第2号木块在整个运动过程中的最小速度为8、示波管由电子枪、偏转板和荧光屏组成,如图所示.如果电子打在荧光屏上,在P点出现一个稳定的亮斑,那么示波管中的(
)A.极板Y应带正电B.极板Y′应带正电C.极板XX′上应加一个与时间成正比的电压D.极板XX′上应加一个恒定不变的电压9、如下图所示,在光滑绝缘水平面上,有两个质量相等、带有同种电荷的小球A和B,它们所带电荷量不相等,彼此相隔一定距离.现在给A球一个沿A、B球心连线水平向右的初速度v0,同时将B球由静止释放.若在此后的运动中两小球始终未相碰,则两小球在运动过程中()A.任一时刻加速度的大小一定不相等B.任一时刻加速度的大小一定相等C.相距最近时,它们的速度相等D.相距最近时,它们的速度不相等10、如图所示的电路中,电源内阻一定,电压表和电流表均为理想电表。现使滑动变阻器R滑片向左滑动一小段距离,测得电压表V1的示数变化大小为ΔU1,电压表V2的示数变化大小为ΔU2,电流表A的示数变化大小为ΔI,对于此过程下列说法正确的是()A.ΔUB.路端电压的增加量等于ΔU2C.R0两端的电压的变化量大小等于ΔU2-ΔU1D.通过电阻R1的电流变化量大小等于Δ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)读出图中游标卡尺(20等分)和螺旋测微器的读数:图a的读数为________cm.图b读数为_________cm.12.(12分)(1)如图所示,是用20分度的游标卡尺测量某一物体的长度,游标卡尺的示数为______mm。(2)在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,符合要求的作法是______:A.闭合电键前必须检查滑动变阻器的滑片位置使之起到保护作用B.实验所用滑动变阻器的阻值越大越好C.实验中测3组数据即可D.在坐标纸上描出点后,用直尺作一条直线使不在线上的点均匀分布在线的两侧(3)某同学在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,连接的测量电路(如右图)中有一处错误,连线的编号是_______。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,两块平行金属板MN、PQ竖直放置,两板间的电势差U=1.6×103V,现将一质量m=3.0×10-2kg、电荷量q=+4.0×10-5C的带电小球从两板左上方的A点以初速度v0=4.0m/s水平抛出,已知A点距两板上端的高度h=0.45m,之后小球恰好从MN板上端内侧M点进入两板间匀强电场,然后沿直线运动到PQ板上的C点,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:(1)带电小球到达M点时的速度大小;(2)C点到PQ板上端的距离L;(3)小球到达C点时的动能Ek.14.(16分)下图是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图,电动机内阻r=0.8Ω,电路中另一电阻R=10Ω,直流电压U=160V,电压表示数UV=110V,试求:(1)通过电动机的电流;(2)电动机输出功率(3)若电动机以v=1m/s匀速竖直向上提升重物,求该重物的质量?(g取10m/s2)15.(12分)如图所示,直线MN上方有垂直纸面向外的足够大的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,正、负电子同时从O点以与MN成30°角的相同速度v射入该磁场区域(电子质量为m,电量为e),经一段时间后从边界MN射出.求:(1)它们从磁场中射出时,出射点间的距离;(2)它们从磁场中射出的时间差.
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】
根据安培定则可知,两导线在O点形成的磁感应强度如图所示:合磁感应强度大小为B1.则根据几何关系可知,两导线单独形成的磁感应强度大小为B1,故B正确,ACD错误.故选B.2、B【解析】
根据公式,可得在单位时间内发射的粒子的电荷量为,故个数为个,D正确;3、C【解析】
A.由知电流强度与电压成正比,与电阻成反比,所以该式不属于比值定义法。故A错误;B.根据可知,电阻由物质的材料,长度,横截面积决定,所以不属于比值定义法,故B错误。C.根据可知,电动势与W、q无关,仅用此比值计算电动势,所以属于比值定义法,故C正确。D.根据可知,这是平行板电容器电容的决定式,故D错误。4、B【解析】试题分析:根据牛顿第三定律可知作用力反作用力总是等大、反向,同时产生同时消失的,所以但为B考点:作用力与反作用力点评:本题考查了作用力与反作用力的理解,相互作用力是同种性质的力,肯定同时产生同时消失.5、A【解析】
加速度、速度变化量、速度、位移都是既有大小又有方向的物理量,是矢量;而路程、时间只有大小无方向,是标量;故选A.6、D【解析】试题分析:当负极板右移时,d减小,由可知,C与x图象不能为一次函数图象,故A错误;由可知,,则,故E与d无关,故B错误;因正极板接地,设P点原来距正极板为l,则P点的电势φ=El,不变;故C错误;电势能E=φq=Eqx,为水平线,故D正确;故选D.考点:电容器;电场强度.【名师点睛】本题考查电容器的动态分析;首先要知道这里涉及到的三个基本公式、和;由于结合了图象内容,对学生的要求更高了一步,要求能根据公式得出正确的表达式,再由数学规律进行分析求解.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】
AB.木块与木板组成的系统动量守恒,以木块的初速度方向为正方向,对系统,由动量守恒定律得:m(v0+2v0+3v0+…+nv0)=2nmvn,解得:故A项正确,B项错误;CD.第(n−1)号木块与木板相对静止时,它在整个运动过程中的速度最小,设此时第n号木块的速度为v。对系统,由动量守恒定律:①对第n−1号木块,由动量定理得:②对第n号木块,由动量定理得:③由①②③式解得:,当n=3,第2号木块在整个运动过程中的最小速度:,故C项正确,D项错误;8、AD【解析】
电子受力方向与电场方向相反,因电子向X方向偏转,则电场方向为X到X′,则X带正电,即极板X的电势高于极板X′.同理可知Y带正电,即极板Y的电势高于极板Y′,故A正确,B错误;如果在水平偏转电极XX′上加上随时间均匀变化的电压,则电子因受偏转电场的作用,打在荧光屏上的亮点便沿水平方向匀速移动,故C错误,D正确。故选AD。9、BC【解析】
两小球所受的合力均为两者之间的库仑力,因库仑力是相互作用力,可知两球之间的静电斥力在任意时刻都是大小相等,方向相反,则根据牛顿第二定律得小球AB的加速度大小相等,方向相反.故A错误,B正确.因A做减速运动,B做加速运动,当速度相等时,距离最近,故D错误,C正确.故选BC.10、ACD【解析】
A、根据电路结构可知:V1测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律可知:ΔU1ΔI=rB、滑动变阻器R滑片向左滑动一小段距离,电阻变大,回路电流变小,路端电压增大,即R0与滑动变阻器的电压增大,但电阻R0上的电压是减小的,所以ΔU2与ΔU1不相等,故BC、路端电压即为R0与滑动变阻器的电压之和,所以R0两端的电压的变化量大小等于ΔU2-ΔU1,故C对D、R1两端的电压即为路端电压,路端电压的变化引起了电阻R1上电流的变化,所以通过电阻R1的电流变化量大小等于ΔU1R1故选ACD根据滑动变阻器的移动明确电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可以知道电路电流的变化,则可分析内电压、路端电压及各部分电压的变化三、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、10.3350.3373—0.3375【解析】图a的读数:主尺刻度+游尺刻度=103mm+7×0.05mm=10.335cm;图b的读数:固定刻度+可动刻度=3mm+37.3×0.01mm=3.373mm=0.3373cm.12、100.15A4【解析】(1)游标卡尺主尺读数为10cm,游标读数为0.05×3=0.15mm,所以最终读数为100.15mm。(2)A项:实验前检查滑动变阻器滑片位置,以便更好的保护实验电路,A选项正确;B项:所用的滑动变阻器并非阻值越大越好,阻值太大,滑动滑片时阻值变化大,电流也变化大,测量数据少,导致实验误差大,B选项错误;C项:由于待测电阻阻值随温度变化,应画出U-I或I-U图象,不能只测量3组数据,C选项错误;D项:由于图象不是倾斜直线,不能用直尺连线,D选项错误。(3)从电流表接出来的导线应该接在滑动变阻器上部的两个接线柱的其中一个上,而不能直接接在滑片上。点晴:若已知图象不是线性关系时,应画出平滑的曲线而不能用直尺;明确实验连线时,导线必须通过接线柱才行。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)5.0m/s(2)0.12m(3)0.475J【解析】
(1)根据小球做平抛运动,依据平抛运动的规律,即可解小球到达M板上端时的速度大小及方向;(2)在电场中小球沿速度方向做直线运动,根据的距离;(3)从平抛和直线运动两部分运动分别运用动能定理求解合力功而得到小球动能的变化.【详解】(1)设小球到达M点的速度大小为v,从A到M的时间为t:位移公式可得:h=速度公式可得:v可得:v=(2)在两平行板间运动时,小球受水平方向的静电力和竖直向下的重力作用,因为小球在电场内做直线运动,由动力学知识可知,小球受到的电场力方向水平向右,合力方向与速度的方向一致。设极板间的电场强度为E'、极板间距离为dtanU=EdL=联立以上几式,代入数据,可解得C点到PQ板上端的距离L=(3)从M到C的过程中,由动能定理,有:E代入数据,可求得小球到达C点时的动能E14、(1)5A(2)530W(3)53kg【解析】
(1)电动机和电阻串联,所以电流相等.电阻R两端电压为:U1=U-UV=160-110=50V通过电动机的电流大小为:(2)电动机输入的电功率为:P=UI=110×5=550W电动机输出功
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