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文档简介
山东阳谷县第五中学2027届高二物理第一学期期中综合测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,用细绳系着的小球,在光滑水平面上绕O点做匀速圆周运动,若小球运动到A点绳突然断裂,则此后小球的运动情况是()A.沿轨迹a运动 B.沿轨迹b运动C.沿轨迹c运动 D.沿轨迹d运动2、如图,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法不正确的是()A.电源1与电源2的内阻之比是11∶7B.电源1与电源2的电动势之比是1∶1C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1∶23、如图所示的电路,电表均为理想电表,闭合开关S,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列说法正确的是()A.电流表读数变小,电压表读数变大B.小灯泡L变暗C.电源的总功率变小D.电容器C上电荷量减小4、下列说法正确的是A.电流通过导体的热功率与电流大小成正比B.导体的电阻与电流大小成反比C.电容器所带电荷量与两极间的电势差成正比D.电场中某点的电势与电荷在该点的电势能成正比5、关于匀速圆周运动的向心加速度,下列说法正确的是()A.大小不变,方向变化B.大小变化,方向不变C.大小、方向都变化D.大小、方向都不变6、磁感应强度的单位是特斯拉(T),与它等价的是()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、用下图实验装置来研究碰撞问题,用完全相同的轻绳将两个大小相同、质量相等的小球并列悬挂于一水平杆,球间有微小间隔.将1号球向左拉起,然后由静止释放,使其与2号球发生弹性正碰,不计空气阻力,忽略绳的伸长.下列说法正确的是()A.碰撞过程中两球构成的系统动量和机械能都守恒B.碰撞过程中两球构成的系统动量和机械能都不守恒C.碰撞过程中两球的速度互换D.碰撞后两球以共同的速度向右摆8、如图,从地面上方某点,将一小球以5m/s的初速度沿水平方向抛出.小球经过1s落地.不计空气阻力,g取10m/s2,则可求出()A.小球抛出时离地面的高度是5mB.小球落地时的速度方向与水平地面成30°角C.小球落地时的速度大小是15m/sD.小球从抛出点到落地点的水平位移大小是5m9、如图所示,R1、R2、R3、R4均为可变电阻,C1、C2均为电容器,电源的电动势为E,内阻r≠1.若改变四个电阻中的一个阻值,则()A.减小R1,C1、C2所带的电量都增加B.增大R2,C1、C2所带的电量都增加C.增大R3,C1、C2所带的电量都增加D.减小R4,C1、C2所带的电量都增加10、如图所示,平行等距的竖直虚线M、N、P、Q为某一电场的四个等势面,M、N、P、Q的电势分别为.一个不计重力带负电荷的粒子在电场中运动的轨迹是抛物线用实线表示,a、b、c是轨迹上的三点,其中b点为轨迹上最左端的点,下列说法正确的是()A.该电场一定是匀强电场且B.根据轨迹可以判断带负电荷的粒子在电场中的运动方向是唯一的C.带负电荷的粒子在b点动能最大,在c点的电势能最小D.带负电荷的粒子在电场中各点受到的电场力相等三、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)如图所示,用该实验研究闭合电路的欧姆定律,开关闭合前滑动变阻器R的滑片滑到_________(填“左侧”或“右侧”),根据实验测得的几组U、I数据作出U-I图象如图所示,由图象可确定:该电源的电动势为________V,电源的内电阻为_________Ω(结果保留到小数点后两位).12.(12分)要测绘额定电压为2V的日常用小灯泡的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻可不计)B.电压表V(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电流表A(0~0.6A,内阻约1Ω)D.滑动变阻器R1(最大值10Ω)实验中要求电压表示数在0~2V范围内变化,读取并记录下多组不同的电压值U和对应的电流值I,绘出伏安特性曲线如图.(1)画出实验原理图(请画在答题纸上)_______;(2)由图线可知,灯丝电阻随电压升高而________;(填“增大”、“不变”或“减小”)(3)实验中产生系统误差的原因是:_______;因为上述原因将使测量结果比真实值_______.(填“偏大”、“偏小”或“没有影响”)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)如图所示是一个示波管工作原理图,电子经电压U14.5103V加速后以速度V0垂直等间距的进入电压U2180V,间距为d1.0cm,板长l5cm的平行金属板组成的偏转电场,离开电场后打在距离偏转电场s5cm的屏幕上的P点,(电子的比荷为)求:(1)电子进入偏转电场时的速度v0?(2)打在屏幕上的侧移位移OP?14.(16分)如图所示电路中,R1=6Ω,R2=12Ω,R3=3Ω,C=30μF,当开关S断开,电路稳定时,电源总功率为4W,当开关S闭合,电路稳定时,电源总功率为8W,求:(1)电源的电动势E和内电阻r;(2)在S断开和闭合时,电容器所带的电荷量各是多少?15.(12分)有一个小型直流电动机,把它接入电压为的电路中时,电动机不转,测得流过电动机的电流是;若把电动机接入的电路中,电动机正常工作,工作电流是,电动机正常工作时的输出功率多大?如果在电动机正常工作时,转子突然被卡住,此时电动机的发热功率是多大?
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、A【解析】
用绳子拉着小球在光滑的水平面上运动,如果绳子突然断了,在水平方向小球将不受力的作用,所以将保持绳子断时的速度做匀速直线运动,即沿着轨迹a运动,故A正确。2、D【解析】
A.根据电源U-I图线,,,则r1:r2=11:7故A正确,不符合题意。B.由图可知E1=E2=10V,故B正确,不符合题意;CD.灯泡伏安特性曲线与电源外特性曲线的交点即为灯泡与电源连接时的工作状态则I1=5A,U1=3V则P1=I1U1=15WI2=6A,U2=5V则P2=I2U2=30W则在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2,选项C正确,不符合题意;在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是18∶25,选项D错误,符合题意。3、D【解析】
AB.由图可知,电路采用串联结构,电容器并联在滑动变阻器两端;当滑片P右移时,滑动变阻器接入电阻减小,则总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,总电流增大,故电流表示数增大,灯泡亮度变亮,因内压增大,故电压表示数减小,故AB错误;C
.由P=EI可知,I变大,则电源的总功率变大,故C错误;D.因电容器并联在滑动变阻器两端.总电流变大,灯泡及内阻分压增大,则滑动变阻器分压减小,故电容器C两端的电压减小,故C上的电量减小,故D正确.4、C【解析】
本题考查物理量的基本概念【详解】A.根据焦耳定律,导体的热功率与电流大小的平方成正比,故A错误;B.导体的电阻由材料的电阻率和导体的长度及横截面积共同决定,而不是由电流大小决定,故B选项错误;C.根据电容的定义,可知电容器所带电荷量与两极间的电势差成正比,故C选项正确;D.电场中某点的电势的大小由电场中某点性质决定,还与电势0点的选取有关,但与电势能无关,故D选项错误。5、A【解析】匀速圆周运动的向心加速度时时刻刻指向圆心,大小不变,方向时时刻刻发生变化,所以选A.6、C【解析】根据磁感应强度定义式:,力的单位是N,电流的单位是A,长度的单位为m,则单位的换算可得:,即为1T,故C正确,ABD错误。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】试题分析:弹性碰撞的特点是动量守恒,机械能守恒,A正确;B错误;当两物体质量相等时,交换速度,C正确;D错误.考点:弹性碰撞所遵从的规律.8、AD【解析】
根据h=12gt2得,所以高度h=12×10×1m=5m.故A正确。小球落地时竖直方向上的速度vy=gt=10m/s,设小球落地时速度与水平方向的夹角为θ,则tanθ=vyv0=2,所以夹角不等于30°,故B错误。则落地的速度v=52+9、BD【解析】
由电路图可知,电阻R2、R3、R4串联接入电路,电容器C1并联在电阻电阻R2两端,电容器C2与R2、R3的串联电路并联;根据电路电阻的变化,应用欧姆定律及串联电路特点判断电容器两端电压如何变化,然后由Q=CU判断出电容器所带电荷量如何变化.【详解】A、减小R1,电容器C1、C2两端电压不变,电容器所带电量不变,故A错误;B、增大R2,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电阻R3、R4两端电压变小,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压变大,由Q=CU可知,两电容器所带的电量都增加,故B正确;C、增大R3,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,由U=IR可知,电阻R2两端电压变小,电容器C1两端电压变小;路端电压变大,电阻R4两端电压变小,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C2两端电压变大,由Q=CU可知,电容器C1所带电荷量减少,C2所带的电量都增加,故C错误;D、减小R4,电路总电阻变小,由闭合欧姆定律可知,电路电流变大,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压都增大,由Q=CU可知C1、C2所带的电量都增加,故D正确;故选BD.10、AD【解析】
A.因表示电场中四个等势面的四条虚线是平行且等间距的,由此可判断电场是匀强电场,由图中带负电荷的粒子在电场中运动的轨迹可知受到水平向右的电场力作用,电场的方向是向左的,电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面,所以M、N、P、Q的电势,A正确;B.带负电荷的粒子受到水平向右的电场力作用,粒子无论是依次沿a、b、c运动,还是依次沿c、b、a运动,都会得到如题图所示的轨迹,B错误;C.带负电荷的粒子在电场中运动时,电势能与动能之间相互转化,由题图中粒子的运动轨迹可知,a点到b点,电场力做负功(电场力方向和运动方向相反),电势能增大,动能减小,从b运动到c,电场力做正功,电势能减小,动能增大,因此c点的电势能最小,动能最大,C错误;D.因表示电场中四个等势面的四条虚线是平行且等间距的,由此可判断电场是匀强电场,所以带负电荷的粒子在电场中各点受到的电场力相等,D正确.故选AD.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、左侧1.400.57【解析】试题分析:为保证电路安全,开关闭合前滑动变阻器R的滑片滑到最左端电阻最大的位置;,由图象可确定:该电源的电动势为1.40V,电源的内电阻为:考点:测量电源的电动势及内阻.12、增大电压表的分流偏小【解析】
由题意可知考查描绘小灯泡伏安特性曲线实验原理,数据处理及误差分析,根据实验原理分析可得。【详解】(1)[1]分析伏安特性曲线可知小灯泡最大电阻约为4,属于小电阻,为减小误差电流表采用外接法,描绘伏安特性曲线时要求电压、电流从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法。故画出的电路图如下所示:(2)[2]在I-U图象中,割线的斜率的倒数表示电阻的大小,随着电压的增大,斜率减小,说明电阻增大。(3)[3]实验中产生系统误差的原因是电压表的分流作用。[4]电压表测量值等于真实值,但是电流测量值大于真实值,这样测的电阻值比真实值偏小。设待测电阻为R,电测表内接、外接选择原则:<属于小电阻,采用电流表外接法。若>属于大电阻,采用内接法。要求电流、电压从零开始变化时滑动变阻器一定选择分压式接法。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)4×107m/s(2)0.75m【解析】
(1)电子在加速电场中加速,由动能定理得:eU1=mv02-0,代入数据解得:v0=4×107m/s;
故电子进入偏转电场的速度:v0=4×107m/s;
(2)电子在偏转电场中
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