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文档简介
2027届广东省深圳市普通高中高二上物理期中监测试题注意事项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、关于功的概念,以下说法正确的是A.力是矢量,位移是矢量所以功也是矢量B.功有正、负,所以功也有方向C.若某一个力对物体不做功,说明该物体一定没有发生位移D.一个恒力对物体做的功等于这个力的大小、物体位移的大小及力和位移方向间夹角的余弦三者的乘积2、如图所示,图线a是某一电源的U-I曲线,图线b是一定值电阻的U-I曲线.若将该电源与该定值电阻连成闭合电路(已知该电源的内阻r=2.0Ω),则说法错误的是()A.该定值电阻为6ΩB.该电源的电动势为20VC.将2只这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大D.将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大3、如图所示,M、N是两块水平放置的平行金属板,R0为定值电阻,R1、R2为可变电阻,开关S闭合。质量为m的带正电的微粒从P点以水平速度v0射入金属板间,沿曲线打在N板上的O点,若经下列调整后,微粒仍从P点以水平速度v0射入,则关于微粒打在N板上的位置说法正确的是A.保持开关S闭合,增大R1,微粒打在O点左侧B.保持开关S闭合,增大R2,微粒打在O点左侧C.断开开关S,M极板稍微上移,微粒打在O点右侧D.断开开关S,M极板稍微下移,微粒打在O点右侧4、如图是有两个量程的电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~10V,当使用a、c两个端点时,量程为0~100V。已知表头的内阻Rg为400Ω,满偏电流Ig为2mA,则电阻R1、R2的值是A.4600Ω45000ΩB.45000Ω4600ΩC.4600Ω46000ΩD.46000Ω4600Ω5、许多科学家在物理学发展中做出了重要贡献.下列有关物理学家的贡献,错误的是A.安培提出了分子电流假说,能够解释一些磁现象B.法拉第发现电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善C.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象间的某种联系D.洛仑兹研究了磁场与电流相互作用,得到了磁场对通电导线的作用力公式6、如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,AB为沿水平方向的直径.若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D点;而在C点以初速度v2沿BA方向平抛的小球也能击中D点.已知∠COD=60°,则两小球初速度大小之比v1∶v2是(小球视为质点)A.1∶2 B.1∶3 C.∶2 D.∶3二、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、关于电源的电动势,下面说法正确的是()A.在电源内部其他形式的能转化为电能B.电动势在数值上等于电路中通过1C电荷量时电源提供的总能量C.电源的电动势跟电源的体积有关,跟外电路有关D.电动势有方向,因此电动势是矢量8、如图所示,在水平木制桌面上平放一个铜制的圆环,在它上方近处有一个N极朝下的条形磁铁,铜环始终静止.关于铜环对桌面的压力F和铜环重力G的大小关系,下列说法中正确的是()A.当条形磁铁靠近铜环时,F>GB.当条形磁铁远离铜环时,F<GC.无论条形磁铁靠近还是远离铜环,F=GD.无论条形磁铁靠近还是远离铜环,F>G9、如图(a)所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图(b)所示,直导线中电流方向以向上为正,下列说法中不正确的是()A.在0~t1时间内,线圈有顺时针电流,并有向右的运动趋势B.在0~t1时间内,线圈有顺时针电流,并有向左的运动趋势C.在t1~t2时间内,线圈有逆时针电流,并有向右的运动趋势D.在t1~t2时间内,线圈有逆时针电流,并有向左的运动趋势10、如图,两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为2v0,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v0,方向向左,两滑块发生碰撞后的运动状态可能是()A.A向左运动,B向右运动 B.A静止,B向右运动C.A和B都向左运动 D.A和B都静止三、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)现要描绘标有“2.5V,0.5A”小灯泡L的伏安特性曲线,实验室中有以下一些器材可供选择:电源(电动势为2.0V,内阻为);电源(电动势为3.0V,内阻为);电压表(量程5V,内阻为);电压表(量程15V,内阻为);电流表(量程100mA,内阻约);电流表(量程0.6A,内阻约);滑动变阻器:(可调范围,允许通过最大电流5A)导线,开关若干.(1)为了调节方便,准确描绘伏安特性曲线,实验中应该选用电源___________,电压表__________,电流表__________(填器材的符号)。(2)在满足(1)的情况下,在方框中画出实验中所需的电路原理图。______(3)根据(2)中的实验电路图,用笔画线代替导线,将实验电路连接完整。________12.(12分).电动自行车的电瓶用久以后性能会下降,表现之一为电池的电动势变小,内阻变大,某兴趣小组将一辆旧电动自行车充满电,取下四块电池,分别标为A、B、C、D,测量它们的电动势和内阻.(1)用多用表直流电压50V档测量每块电池的电动势.测量电池A时,多用电表的指针如图甲所示,其读数为__________V.(2)用图乙所示电路测量A、B、C、D四块电池的电动势E和内阻r,图中R0为保护电阻,其阻值为5Ω.改变电阻箱的阻值R,测出对应的电流I,根据测量数据分别作出A、B、C、D四块电池的图线,如图丙,请写出关系表达式________________。并由图线C可知电池C的电动势E=_______V;内阻r=_______Ω.(3)分析图丙可知,电池_______(选填“A”、“B”、“C”或“D”)较优.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(甲)所示,长为L、相距为d的两块正对的平行金属板AB和CD与一电源相连(图中未画出电源),B、D为两板的右端点.两板间电势差的变化如图(乙)所示.在金属板B、D端的右侧有一与金属板垂直的荧光屏MN,荧光屏距B、D端的距离为L.质量为m,电荷量为e的电子以相同的初速度v1从极板左边中央沿平行极板的直线OO′连续不断地射入.已知所有的电子均能够从两金属板间射出,且每个电子在电场中运动的时间与电压变化的周期相等.忽略极板边缘处电场的影响,不计电子的重力以及电子之间的相互作用.求:(1)t=1和t=T/2时刻(T为未知量)进入两板间的电子到达金属板B、D端界面时偏离OO′的距离之比.(2)两板间电压的最大值U1.(3)在第(2)问的基础上,求解电子在荧光屏上分布的最大范围.14.(16分)在如图所示的电路中,定值电阻R1=1.4Ω、R2=0.5Ω,电源内阻r=0.6Ω,电容器的电容C=100μF.当开关S断开时,电容器上容纳的电荷量Q=3×10-4C,理想电流表A的示数I=1.5A.求:(1)电阻R3的阻值;(2)电源的电动势E及电源的效率;(3)当开关S闭合时,电容器充电还是放电?从开关S闭合到电路稳定的过程中,电容器上所带电荷量变化了多少?15.(12分)如图所示的三个小球的质量都为m,B、C两球用轻弹簧连接后放在光滑的水平面上,A球以速度沿B、C两球球心的连线向B球运动,碰后A、B两球粘在一起.问:(1)A、B两球刚粘合在一起时的速度是多大?(2)弹簧压缩至最短时三个小球的速度是多大?(3)弹簧的弹性势能最大是多大?
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、D【解析】
A.功是物体之间能量转化的量度,它是标量.故A错误.
B.功有正、负之分,但功的正负不是表示方向,是表示力对物体的做功效果.故B错误.
C.当力的方向和物体位移的方向垂直时,力对物体就不做功,所以物体的位移并不一定是零.故C错误.
D.根据功的定义可知,一个恒力对物体做的功等于这个力的大小、物体位移的大小及力和位移间夹角的余弦三者的乘积.故D正确.2、C【解析】
A.图线b的斜率k==6Ω则定值电阻的阻值:R=k=6Ω故A正确,不符合题意;B.由图读出交点的电压U=15V,电流I=2.5A,根据闭合电路欧姆定律得,电源的电动势E=U+Ir=15V+2.5×2V=20V故B正确,不符合题意;CD.定值电阻的阻值R=6Ω,电源的内阻r=2.0Ω;对于电源,当内外电路的电阻相等时输出功率最大,则将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大;故C错误,符合题意;D正确,不符合题意。3、A【解析】
MN两极板间电压和R0两端电压相同,故两极板间电场强度方向向上,微粒所受电场力方向向上;A.保持S
闭合,增大R1,那么,R0两端电压减小,两极板间电压减小,故电场强度减小,微粒所受电场力减小,合外力增大,粒子加速度增大,粒子打在O点左侧,故A正确;B.保持S
闭合,增大R2,两极板间电压不变,故电场强度不变,微粒受力不变,粒子运动不变,仍打在O点,故B错误;CD.断开S,极板两端电荷保持不变,那么由电容,可知电场强度不变,那么微粒受力不变,粒子运动不变,仍打在O点,故CD错误;4、A【解析】
当使用a、b两个端点时,由欧姆定律得:U1=10V=Ig(R1+Rg)当使用a、c两个端点时,由欧姆定律得:U2=100V=Ig(R2+R1+Rg)代入数据解得:R1=4600ΩR2=45000ΩA.4600Ω45000Ω。故A符合题意。B.45000Ω4600Ω。故B不符合题意。C.4600Ω46000Ω。故C不符合题意。D.46000Ω4600Ω。故D不符合题意。5、D【解析】
安培提出了分子电流假说,并很好地解释了一些磁现象,故A说法正确;法拉第发现电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善,故B说法正确;奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象间的某种联系,故C说法正确;安培研究了磁场与电流相互作用,得到了磁场对通电导线的作用力公式,故D说法错误.所以选D.6、D【解析】
小球从A点平抛,可得小球从C点平抛,可得联立解得故选D。点睛:根据平抛运动的竖直位移求出运动的时间,根据水平位移求出平抛运动的初速度.从而得出两球的初速度之比.解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,掌握平抛运动的运动学规律.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、AB【解析】电源是通过内部非静电力做功,将其他形式的能转化为电能的装置,A正确;根据可知,电动势在数值上等于电路中通过1C电荷量时电源提供的总能量,B正确;电源的电动势跟电源的体积无关,跟外电路无关,C错误;电动势有方向,但电动势是标量,故D错误.8、AB【解析】A.磁铁的N极向下插入,穿过铜环的磁通量增加,磁场方向向下,根据楞次定律可知,铜环中产生逆时方向的感应电流,铜环上端相当于N极;当S极向下插入,铜环上端相当于S极,与磁铁的极性总相反,存在斥力.所以铜环对桌面的压力F大于铜环重力G的大小,故A正确;BCD.磁铁的N极远离铜环时,穿过铜环的磁通量减小,磁场方向向下,根据楞次定律可知,铜环中产生逆时方向的感应电流,铜环上端相当于S极,与磁铁的极性总相同,存在引力.所以铜环对桌面的压力F小于铜环重力G的大小.所以B正确,CD错误;故选:AB9、ABD【解析】
在0~t1时间内,直线电流方向向下,根据安培定则,知导线右侧磁场的方向垂直纸面向外,电流逐渐减小,则磁场逐渐减弱,根据楞次定律,金属线框中产生逆时针方向的感应电流。
根据左手定则,知金属框左边受到的安培力方向水平向左,右边受到的安培力水平向右,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属框所受安培力的合力水平向左。故AB错误;同理可知,在t1~t2时间内,直导线中电流向上增加,则穿过右边线圈的磁通量向里增加,根据楞次定律可知,线圈有逆时针电流,线圈受安培力向右,即线圈有向右的运动趋势,则C正确,D错误。此题选择不正确的选项,故选ABD。解决本题的关键掌握安培定则判断电流与其周围磁场的方向的关系,运用楞次定律判断感应电流的方向,以及运用左手定则判断安培力的方向.10、AD【解析】
选择水平向右为正,两滑块碰前总动量说明系统总动量为0。A.A向左运动,B向右运动,总动量可能为0,A正确;B.A静止,B向右运动,总动量不为0,B错误;C.A和B都向左运动,总动量不为0,C错误;D.A和B都静止,总动量为0,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、【解析】(1)“2.5V,0.5A”小灯泡,则选用电源,电压表,电流表(2)描绘小灯泡的伏安特性曲线,控制电路采用分压式;,灯的电阻相对电压表电阻较小,故测量电路采用电流表的外接法。电路如图:(3)实物连接如图:12、11.0121【解析】
(1)[1].用多用表直流电压50V挡测量每块电池的电动势,可以从表盘中的中间刻度读出正确结果,由指针指示可知:E=11.0V.(2)[2].根据闭合电路欧姆定律有:E=I(R+r)+IR0因此有:[3][4].由此可知,图象的斜率表示,纵轴截距为:.
由图象可知:由此解得:E=12Vr=1Ω.(3)[5].电动势大的内阻小的电源最优,由图象可知C图象代表的电源电动势最大,内阻最小,因此最优.即电池C较优.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)1:2(2)(2)【解析】
(1)t=1时刻进入两板间的电子先沿OO′方向做匀速运动,即有
而后在电场力作用下做类平抛运动,在垂直于OO′方向做匀加速运动,设到达B、D端界面时偏离OO′的距离为y1,则y1=
t=时刻进入两板间的电子先在时间内做抛物线运动到达金属板的中央,而后做匀速直线运动到达金属板B、D端界面.设电子到达金属板的中央时偏离OO′的距离为y2,将此时电子的速度分解为沿OO′方向的分量v1与沿电场方向的分量vE,并设此时刻电子的速度方向与OO′的夹角为θ,电子沿直线到达金属板B、D端界面时偏离OO′的距离为y2′,则有
解得
因
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