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文档简介

2027届云南省永仁县一中物理高二第一学期期中综合测试试题注意事项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、一质量为m的带电液滴以竖直向下的初速度v0进入某电场中。由于电场力和重力的作用,液滴沿竖直方向下落一段距离h后,速度变为0。在此过程中,以下判断正确的是A.液滴一定带负电B.合外力对液滴做的功为C.重力对液滴做的功为D.液滴的机械能减少了2、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带负电的电子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知A.三个等势面中,a的电势最高B.电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大C.电子通过P点时的动能比通过Q点时大D.电子通过P点时的加速度比通过Q点时小3、为了使电热器的功率变为原来的一半,下列办法中正确的()A.保持电压不变,电阻变为原来的一半 B.保持电阻不变,电流变为原来的一半C.电压和电阻都变为原来的一半 D.使电流变为原来的1/4,电阻变为原来的一半4、下列关于电场强度、电势、电场线、电势能的说法中,正确的是A.电场强度为零的地方,电势一定为零、电势能一定为零B.沿着电场线方向,电势逐渐降低、电势能不一定减小C.电场强度较大的地方,电势一定较高、电势能一定大D.电势为零的地方,电势能不一定为零、电场强度一定为零5、当在电场中某点放入电荷量为q的正试探电荷时,测得该点的电场强度为E,若在同一点放入电荷量为q′=2q的负试探电荷时,测得该点的电场强度()A.大小为2E,方向与E相同 B.大小为2E,方向与E相反C.大小为E,方向与E相同 D.大小为E,方向与E相反6、喷墨打印机的简化模型如图所示,重力可忽略的墨汁微滴,经带电室带负电后,以速度v垂直匀强电场飞入极板间,最终打在纸上,则微滴在极板间电场中A.向负极板偏转 B.电势能逐渐增大C.运动轨迹是抛物线 D.运动轨迹与带电量无关二、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,直流电源、滑动变阻器、平行板电容器与理想二极管(正向电阻为0,反向电阻为∝)连接,电源负极接地.开始时电容器不带电,闭合开关S,稳定后,一带电油滴恰能静止在电容器中P点.在开关S保持接通的状态下,下列说法正确的是()A.当滑动变阻器的滑片向上滑动时,带电油滴会向上运动B.当电容器的上极板向上移动时,带电油滴会向下运动C.断开开关S,带电油滴将向下运动D.当电容器的下极板向左移动时,P点的电势会升高8、如图所示,用两节干电池点亮几只小灯泡,当逐一闭合开关,接入灯泡增多时,以下说法正确的是:()A.灯少时各灯较亮,灯多时各灯较暗B.灯多时各灯两端的电压较低C.灯多时通过电池的电流较大D.灯多时通过各灯的电流较大9、如图所示,光滑固定金属导轨与水平面成一定角度θ,将完全相同的两个导体棒P、Q相继从导轨顶部同一位置M处无初速释放,在导轨中某部分(图中两虚线之间)有一与导轨平面垂直的匀强磁场.已知P棒进入磁场时恰好做匀速运动,则从P棒进入磁场开始计时,到Q棒离开磁场(设导轨足够长,除P、Q杆外其余电阻不计),P棒两端电压随时间变化的图象可能正确的是A. B.C. D.10、如图甲所示,电子静止在两平行金属板A、B间的a点,t=0时刻开始A板电势按如图乙所示规律变化,则下列说法中正确的是()A.电子可能在极板间做往复运动B.t1时刻电子的动能最大C.电子能从小孔P飞出,且飞出时的动能不大于eU0D.电子不可能在t2~t3时间内飞出电场三、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)用如图所示的电路,测定一节干电池的电动势和内阻.电池的内阻较小,为了防止在调节滑动变阻器时造成短路,电路中用一个定值电阻R0起保护作用.除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:(a)电流表(量程0.6A、3A);(b)电压表(量程3V、15V)(c)定值电阻(阻值1、额定功率5W)(d)定值电阻(阻值10,额定功率10W)(e)滑动变阻器(阴值范围0-10、额定电流2A)(f)滑动变阻器(阻值范围0-100、额定电流1A)那么:(1)要正确完成实验,电压表的量程应选择____V,电流表的量程应选择____A;R0应选择______的定值电阻,R应选择阻值范围是_______的滑动变阻器.(2)引起该实验系统误差的主要原因是__________.12.(12分)两位同学用如图所示装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律。(1)为了完成本实验,下列必须满足的条件是_______。A.斜槽轨道末端的切线必须水平B.入射球和被碰球的质量必须相等C.入射球和被碰球大小必须相同D.入射球每次必须从轨道同一位置由静止滚下(2)实验中测得入射球A的质量为m1,被碰撞小球B的质量为m2,图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影。实验时,先让入射球A从斜轨上的起始位置由静止释放,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与小球B相撞,分别找到球A和球B相撞后的平均落点M、N,测得平拋射程分别为OM和ON。当所测物理量满足表达式_______时,即说明两球碰撞过程动量守恒;如果满足表达式_______时,则说明两球的碰撞为完全弹性碰撞。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)如图所示电子射线管.阴极K发射电子,阳极P和阴极K间加上电压后电子被加速.A、B是偏转极板使飞进的电子偏离.若已知P、K间所加电压为偏向板长L,板间距离d,所加电压.偏转板右端距荧光屏为R.电子质量为m,电子电量为e.设从阴极出来的电子速度为为0.试问:(1)电子通过阳极P板的速度是多少?(2)电子通过偏向板时的偏转位移为多少?(3)电子过偏向板向到达距离偏向板R荧光屏上点,此点偏离入射方向的距离y是多少?14.(16分)如图所示为一磁约束装置的原理图,同心圆圆心与平面坐标系原点重合.半径为的圆形区域Ⅰ内有方向垂直于平面向里的匀强磁场.一束质量为、电荷量为、动能为的带正电粒子从坐标为的点沿轴负方向射入磁场区域Ⅰ,粒子全部经过坐标为的点,方向沿轴正方向.当在环形区域Ⅱ加上方向垂直于平面向外的另一匀强磁场时,上述粒子仍从点沿轴负方向射入区域Ⅰ,所有粒子恰好能够约束在环形区域内,且经过环形区域Ⅱ的磁场偏转后第一次沿半径方向从区域Ⅱ射入区域Ⅰ时经过内圆周上的点(点未画出).不计重力和粒子间的相互作用.(1)求区域Ⅰ中磁感应强度的大小;(2)若环形区域Ⅱ中磁感应强度,求点坐标及环形外圆半径;(3)求粒子从点沿轴负方向射入圆形区域Ⅰ至再次以相同速度经过点的过程所通过的总路程.15.(12分)如图所示,一电荷量为q的带电粒子,以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的有界匀强磁场中,射出磁场时的速度方向与原来粒子的入射方向的夹角θ=60°,求:(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径r;(2)带电粒子的电性和质量m;(3)带电粒子穿过磁场的时间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、B【解析】A、带电液滴下落h高度,由功能关系,所以电场力做负功,电场力竖直向上,电场方向向上,则液滴一定带正电,故A错误;B、合外力对液滴做的功为,故B正确;C、重力对液滴做的功为,故C错误;D、根据除重力以外的力做功,导致机械能变化,可知电场力做负功,液滴的机械能减少了,故D错误;故选B。2、B【解析】

根据轨迹弯曲的方向可知,负电荷受力的方向向下,电场线向上.故c的电势最高;根据推论,负电荷在电势高处电势能小,可知电荷在P点的电势能大;总能量守恒;由电场线疏密确定出,P点场强小,电场力小,加速度小.【详解】A项:负电荷做曲线运动,电场力指向曲线的内侧;作出电场线,根据轨迹弯曲的方向和负电荷可知,电场线向上.故c的等势面电势最高,故A错误;B项:利用推论:负电荷在电势高处电势能小,知道质点在P点电势能大,故B正确;C项:只有电场力做功,电势能和动能之和守恒,故带电质点在P点的动能与电势能之和等于在Q点的动能与电势能之和,P点电势能大,动能小.故C错误;D项:等差等势面的疏密可以表示电场的强弱,P处的等势面密,所以P点的电场强度大,粒子受到的电场力大,粒子的加速度大,故D错误.故选B.根据电场线与等势面垂直,作出电场线,得到一些特殊点(电场线与等势面交点以及已知点)的电场力方向,同时结合能量的观点分析是解决这类问题常用方法.3、C【解析】

A.根据可知,当电阻变为原来的一半,电压不变时,其电功率为原来的2倍,故A错误;B.根据可知,保持电阻不变,电流变为原来的一半,功率变为原来的,故B错误。C.根据可知,电压和电阻都变为原来的一半,功率变为原来的一半,故C正确。D.根据可知,使电流变为原来的1/4,电阻变为原来的一半,功率变为原来的,故D错误。4、B【解析】

A.电场强度为零的地方,电势不一定为零、电势能不一定为零,例如等量同种正电荷连线的中点位置,选项A错误;B.沿着电场线方向,电势逐渐降低,但是如果是沿电场线方向移动负电荷,则电势能增加,选项B正确;C.电场强度较大的地方电势不一定较高、电势能不一定大,例如在距离负点电荷越近的位置电势越低,正电荷在此位置的电势能较小,选项C错误;D.电势为零的地方,电势能一定为零、电场强度不一定为零,例如在等量异种电荷连线的中点位置,选项D错误。5、C【解析】

根据电场强度的定义可知电场强度是电场本身具有的属性,和、无关,即试探电荷的大小、电性等均与源电场的场强无关,所以该点的电场强度大小仍然为E,方向与E相同,ABD错误,C正确。故选C。6、C【解析】A项:由于带负电,故向正极板偏转,A错误;B项:由于带负电墨汁微滴做正功,故电势能减少,B错误;C项:由于电子在电场中做类平抛运动,轨迹为抛物线,故C正确;D项:由侧向位移,可知运动轨迹与带电量有关,D错误.点晴:本题主要考查带电粒子在电场中的偏转即粒子作类平抛运动:沿初速度方向作匀速直线运动,电场力方向作匀加速直线运动.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、AD【解析】闭合开关S,稳定后,一带电油滴恰能静止在电容器中P点,则电场力与重力方向相反且A:当滑动变阻器的滑片向上滑动时,滑动变阻器的电阻变大,电路中电流减小,电源的内电压减小,路端电压增大,电容器两端电压增大,,电容器两极间电场强度变大,电场力大于重力,故带电油滴会向上运动.A正确B:当电容器的上极板向上移动时,电容器两板间的距离增大,电容器的电容减小,电容器两极间的电压增大,但理想二极管具有单向导电性,故电容器不会放电电荷量不变,又,综合以上三式可得:;所以当电容器的上极板向上移动时,电容器两板间的电场强度不变,带电油滴仍静止.故B错误C:断开开关S,理想二极管具有单向导电性,故电容器不会放电,两板间的电场强度不变,带电油滴仍静止.故C错误D:当电容器的下极板向左移动时,电容器两极板的正对面积变小,电容器的电容减小,电容器两极间的电压增大,理想二极管具有单向导电性,故电容器不会放电电荷量不变U变大,又,电容器两板间的电场强度增大,设P点到下极板距离为h,则P与下极板间电势差为,又下极板接地电势为零,故P点的电势会升高.D正确点睛:电容器有两类基本模型:①两极间电压不变,分析其余各量的变化情况;②极板上所带电荷量不变,分析其余各量的变化情况.8、ABC【解析】试题分析:由并联电路的规律可知外部总电阻的变化;由闭合电路的欧姆定律可判断路端电压和通过电池的电流变化.解:A、B、C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AB正确,C错误;D、由上分析可知,灯多时,通过电池的总电流减小,而支路的数目增大,所以各灯的电流较小,故D错误.故选AB【点评】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.9、AC【解析】因导体棒P、Q完全相同,又是从导轨顶部同一位置M处无初速释放,所以P、Q在进入磁场时的速度大小是相等的,当P进入磁场,而Q还没有进入磁场的过程中,P做匀速直线运动,设此时的电动势为E,由闭合电路的欧姆定律可得P两端的电压为E/2,且保持不变.当Q进入磁场时,分为两种情况来分析:Ⅰ、当Q进入磁场时,P已经出了磁场,所以在PQ都不在磁场中时,P的两端的电压为零,当Q进入磁场后,产生的电动势也为E,此时P的两端的电压仍为E/2,当Q离开磁场时,电压为零,选项A是有可能的.Ⅱ、当Q进入磁场时,P还没有出磁场,此时PQ会以相同的速度开始做匀加速直线运动,回路中没有电流,所以P两端的电压等于P产生的电动势,因PQ都在做匀加速直线运动,所以电压是从E均匀增加的,当P到达磁场的边缘时,设产生的电动势为E′,P离开磁场时,只有Q在切割磁感线,此时P两端的电压为Q产生的电动势的一半,即为E′/2,此后Q将做加速度减小的减速运动,P两端的电压也就逐渐减小,且随Q的加速度的减小,电压减小的幅度也越来越小,所以选项C是有可能的,BD不可能.故选AC.10、BC【解析】

t=0时刻B板电势比A板高,电子在t1时间内向B板加速,t1时刻加速结束;在t1~t2时间内电子减速,由于对称,在t2时刻速度恰好为零,接下来,电子重复上述运动,所以电子一直向B板运动,直到从小孔P穿出,A错误;无论电子在什么时刻穿出P孔,t1时刻电子都具有最大动能,B正确;电子穿出小孔P的时刻不确定,但穿出时的动能不大于eU0,C正确,D错误;故选BC.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、30.610-10由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比测量值小【解析】

第一空.由于电源是一节干电池(1.5V),所选量程为3V的电压表;第二空.估算电流时,考虑到干电池的内阻一般几Ω左右,加上保护电阻,最大电流在0.5A左右,所以选量程为0.6A的电流表;第三空.由于电池内阻很小,所以保护电阻不宜太大,否则会使得电流表、电压表取值范围小,造成的误差大,故来考虑选择1Ω的定值电阻;第四空.滑动变阻器的最大阻值一般比电池内阻大几倍就好了,取0~10Ω能很好地控制电路中的电流和电压,若取0~100Ω会出现开始几乎不变最后突然变化的现象,调节不方便.第五空.关于系统误差一般由测量工具和所造成测量方法造成的,一般具有倾向性,总是偏大或者偏小.由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比测量值小,分别作出真实图象和测量图象;当外电路短路时,电压表的分流可以忽略;故两种情况下短路电流相同;如图所示:故本实验中由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比测量值小,造成E测<E真,r测<r真.12、ACDm1·OP=m1·OM+m2·ON【解析】

(1)[1]A.要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须切线水平,故A正确;B.为了防止入射球反弹,应让入射球的质量大于被碰球的质量,故B错误;C.为了使两球发生对心碰撞,入射球和被碰球大小必须相同,故C正确;D.要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故D正确。故选ACD;(2)[2]小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则又代入得[3]若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得将代入得四、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)(3)【解析】试题分析:(1)由动能定理可以求出电子的速度.(2)电子在偏转电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律,由运动学公式与牛顿第二定律,即可求解.(3)应用动能定理与几何知识求出电子的偏移量.(1)根据动能定理:解得:(2)由匀速直线运动,可求得,运动时间:由匀强电场公式,则有:根据牛顿第二定律,则:因此偏转位移解得:(3)根据动能定理:,且解得:【点睛】本题考查

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