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文档简介
2027届江西省丰城二中物理高二第一学期期中学业质量监测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列说法中错误的是()A.只要有电荷存在,电荷周围就一定存在着电场B.电场是为了研究方便而假想出来的,实际并不存在C.电荷间的相互作用是通过电场而产生的D.电场最基本的性质是对处在其中的电荷有力的作用2、如图(a)所示,质量为2kg的小球放在光滑水平面上,在界线MN的左方始终受到水平恒力F1作用,在MN的右方除受F1外还受到与F1在同一条直线上的水平恒力F2的作用.小球从A点由静止开始运动,运动的v-t图像如图(b)所示,由图可知,下列中说法正确的是()A.F2的大小为6N B.F1与F2大小的比值为3:5C.t=2.5s时,小球经过界线MN D.小球向右运动的过程中,F1与F2的冲量相同3、如图所示,M、N为两个带有等量异种的点电荷,O点是它们之间连线的中点,A、B是M、N连线中垂线上的两点,A点距O点较近。用EO、EA、EB和、、分别表示O、A、B三点的电场强度的大小和电势,下列说法中正确的是A.EO等于0B.EA一定大于EBC.一定大于D.将一电子从O点沿中垂线移动到A点,电场力一定做正功4、如图所示是一个示波管工作原理的示意图,电子经电压U1加速后垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为L,为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量)可采用的方法是()A.增大两板间的电势差U2 B.减小板的长度LC.增大板间距离d D.减小加速电压U15、关于电动势,下列说法正确的是()A.一节干电池的电动势是1.5V,则它接入电路工作时,两极间的电压恒为1.5VB.在外电路接通时,电源的电动势等于内外电路上的电压之和C.电动势的大小与外电路的电阻有关D.电动势是1.5V的干电池,表示将1C的正电荷从该电池的正极移到负极的过程中非静电力做功1.5J6、如图所示,E为电源,C为电容器,R为定值电阻,S为单刀双掷开关,则A.S接1时,电容器充电且上极板电势较低B.S接2时,电容器放电且放电电流从左往右经过定值电阻RC.保持S接l,将上极板竖直向上平移少许,板间电压不变,场强减小D.保持S接l,将上极板水平向左平移少许,板间电压不变,场强减小二、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、关于地磁场,下列说法正确的是()A.地磁的两极与地理的两极重合B.地磁的南北与地理的南北大致相反C.指南针的两极一定指向地理的两极D.地磁的北极在地理的南极附近8、如图所示,在粗糙绝缘的水平面上有一物体A带正电,另一带正电的点电荷B沿着以A为圆心的圆弧由P到Q缓慢地从A的上方经过,若此过程中A始终保持静止,A、B两物体可视为质点且只考虑它们之间的库仑力作用.则下列说法正确的是A.物体A受到地面的支持力先增大后减小B.物体A受到地面的支持力保持不变C.物体A受到地面的摩擦力先减小后增大D.库仑力对点电荷B先做正功后做负功9、如图所示,匀强磁场分布在半径为R的圆形区域MON内,Q为半径ON上的一点且OQ=R,P点为边界上一点,且PQ与OM平行.现有两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场(不计粒子重力及粒子间的相互作用),其中粒子1从M点正对圆心射入,恰从N点射出,粒子2从P点沿PQ射入,下列说法正确的是()A.粒子2一定从N点射出磁场B.粒子2在P、N之间某点射出磁场C.粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为3∶2D.粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为2∶110、一根粗细均匀的金属导线阻值为R,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电流强度为I,金属导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U,已知电流微观式为I=neSV,其中n为单位体积电子个数,e为元电荷,S为导线模截面积,则下列说法中正确的是A.此时金属导线的阻值为4RB.此时通过金属导线的电流为C.此时自由电子定向移动的平均速率为D.此时自由电子定向移动的平均速率为三、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)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图甲所示,读数为______mm;用游标为20分度的卡尺测量球的直径,示数如图乙所示,读数为________cm.12.(12分)实验室购买了一捆标称长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测定其实际长度.该同学首先测得导线横截面积为1.0mm2,查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω·m,再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻Rx,从而确定导线的实际长度.可供使用的器材有:电流表:量程0.6A,内阻约0.2Ω;电压表:量程3V,内阻约9kΩ;滑动变阻器R1:最大阻值5Ω;滑动变阻器R2:最大阻值20Ω;定值电阻:R0=3Ω;电源:电动势6V,内阻可不计;开关、导线若干.回答下列问题:(1)实验中滑动变阻器应选________(填“R1”或“R2”),闭合开关S前应将滑片移至________端(填“a”或“b”);(2)在实物图中,已正确连接了部分导线,请根据图甲电路完成剩余部分的连接_______;(3)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.50A时,电压表示数如图乙所示,读数为________V;(4)导线实际长度为________m(保留两位有效数字).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,在平面直角坐标系内,第一象限的等腰三角形MNP区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y<0的区域内存在着沿y轴正方向的匀强电场.一质量为m,电荷量为q的带电粒子从电场中Q(﹣2h,﹣h)点以速度V0水平向右射出,经坐标原点O射入第一象限,最后以垂直于PN的方向射出磁场.已知MN平行于x轴,N点的坐标为(2h,2h),不计粒子的重力,求:(1)电场强度的大小;(2)磁感应强度的大小B;(3)粒子在磁场中的运动时间.14.(16分)如图所示,L1和L2是相距为d的平行线,L1上方和L2下方都是垂直纸面向里的磁感应强度均为B0的匀强磁场,A、B两点都在L2线上.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从A点以初速度v与L2线成θ=30°角斜向上射出,第2次回到L2线时正好过B点,不计粒子重力.(1)画出粒子从A点运动到B点的轨迹;(2)求粒子从A点运动到B点所需的时间;(3)若仅将带电粒子在A点时的初速度增大为2v,方向不变,求粒子从A点运动到B点所需的时间.15.(12分)如图所示电路中,电源的总功率是40W,R1=4Ω,R2=6Ω,a、b两点间的电压是4.8V,电源的输出功率是37.6W.求:(1)通过电源的电流(2)电源电动势E(3)电源的内电阻r
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】试题分析:A、电场的概念:电荷周围存在的、由它产生的一种特殊物质.所以只要有电荷存在,电荷周围就一定存在着电场,这种说法正确,不选AB、电场是确实存在的,它是一种物质,不以人的客观意志为转移的,不是假想出来的,这种说法不对,选BC、电荷间没有直接接触,但是它们之间会有力的作用,这种力是通过电场而产生的,这种说法正确,不选CD、电场力是电荷在电场中收到的电场对它的作用力,所以电场对放入其中的电荷(不管是静止还是运动)都会有力的作用,这种说法正确,不选D故选B考点:电场的概念点评:本题属于简单题,揭示了电场的本性,它是一种物质2、B【解析】
A.因不知道的大小,因此本题F1和F2的大小求不出,故A错误;B.物体在0-2.5s内一直向右运动,在2.5-5s内向左运动,其中在4s的时候越过MN向左运动,最终5s时减速为0;取向右为正方向,在0-2.5s内对物体写动量定理有,故B正确;C.物体在MN左侧受到恒力F1的作用做匀加速直线运动,物体在MN的右侧受F1和F2共同的作用做匀变速运动因此加速度会变化,因此结合v-t图像可知物体在1s时越过的MN,故C错误;D.小球向右的过程中F1的冲量和F2的冲量大小相等,但方向不一样,故D错误.3、B【解析】
A.由电场强度的叠加原理可知,在等量异种的点电荷连线中点的场强不等0,故A错误;B.由等量异种电荷的电场线分布可知,A处的电场线比B处电场线更密,所以A点的场强大于B点的场强,故B正确;C.等量异种的点电荷连线的中垂线为等势线,所以A点电势与B点电势相等,故C错误;D.等量异种的点电荷连线的中垂线为等势线,所以将一电子从O点沿中垂线移动到A点,电场力不做功,故D错误。4、D【解析】
根据动能定理得:,偏转位移:,联立解得,灵敏度,A.增大两板间的电势差U2,灵敏度不变,故A错误;B.减小板的长度L,灵敏度减小,故B错误;C.增大板间距离d,灵敏度减小,故C错误;D.减小加速电压U1,灵敏度增大,故D正确。故选:D。5、B【解析】
A.该电池接入电路工作时,电池两极间的电压小于电动势,故A错误;B.当外电路接通时,由闭合电路欧姆定律可知:电源的电动势等于内外电路上的电压之和,故B正确。C.电动势与电源本身的性质有关,与外电路的电阻无关;故C错误;D.干电池电动势为1.5V,表明将1C的正电荷从电源负极移到正极,通过非静电力做功,将其它形式的能量1.5J转化为电能,即非静电力做功1.5J,故D错误。6、C【解析】
A.S接1时,电容器充电且上极板接电源正极,电势较高,选项A错误;B.S接2时,电容器放电且放电电流从右往左经过定值电阻R,选项B错误;C.保持S接l,将上极板竖直向上平移少许,板间电压不变,根据可知,场强减小,选项C正确;D.保持S接l,将上极板水平向左平移少许,板间电压不变,两板间距d不变,根据可知场强不变,选项D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、BD【解析】
地理北极的附近是地磁南极,地理南极的附近是地磁北极,故BD正确,A错误;指南针的两极一定指向地磁的两极,而不是地理的两极,故C错误。所以BD正确,AC错误。8、AC【解析】
ABC.当质点B由P点运动到最高点的过程中,对物体A受力分析,如图,受重力G、地面的支持力N、摩擦力f以及静电力F;
将静电力正交分解,由共点力平衡条件得到:Fsinθ-f=0
①N-Fcosθ-mg=0
②由①②两式可解得:N=mg+Fcosθ;f=Fsinθ;其中G与F不变,θ逐渐减小为零,因而支持力N逐渐变大,f逐渐变小;
当质点B由最高点运动到Q点的过程中,再次对物体A受力分析,如下图,受重力G、地面的支持力N、摩擦力f以及静电力F;
将静电力正交分解,由共点力平衡条件得到:Fsinθ-f=0
③N-Fcosθ-mg=0
④由③④两式可解得:N=mg+Fcosθ;f=Fsinθ;其中G与F不变,θ由零逐渐增大,因而支持力N逐渐变小,f逐渐变大;综合以上两个过程可知:物体A受到地面的支持力N先增大后减小,物体A受到地面的摩擦力先减小后增大,故AC正确,B错误;D.质点A对质点B的静电力与质点B的速度总是垂直,因而其瞬时功率一直为零,由W=Pt,A对B不做功,故D错误。9、AD【解析】
粒子1从M点正对圆心射入,恰从N点出,根据洛仑兹力指向圆心,和MN的中垂线过圆心,可确定圆心O1,运动轨迹为蓝色圆弧,其半径R.两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场,粒子运动的半径相同.粒子2从P点沿PQ射入,根据洛仑兹力指向圆心,圆心O2应在P点上方R处,连接O2P、ON、OP、O2N,O2PON为菱形,O2N大小为R,所以粒子2一定从N点射出磁场.A正确,B错误.∠MO1N=90°;∠PO2N=∠POQ,cos∠POQ=OQ/OP,所以∠PO2N=∠POQ=45°.两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场,粒子运动的周期相同.粒子运动时间与圆心角成正比.所以粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为2:1.C错误,D正确.故选AD.本题关键是要画出粒子运动的轨迹草图,对数学有一定要求,同时还需掌握确定圆心的方法,粒子运动时间在磁场中运动时间的方法.10、ABC【解析】
将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,横截面积变为原来的倍,,根据电阻定律分析电阻的变化,由欧姆定律分析电流的变化.由电流的微观表达式I=nevS分析平均速率v的变化.【详解】A项:将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,横截面积变为原来的倍,根据电阻定律分析得到,电阻变为原来的4倍,故A正确;B项:根据欧姆定律可知,电流I变为原来的,即为,故B正确;C、D项:电流的微观表达式I=nevS,其中n、e不变,电流I为原来的,横截面积S变为原来的倍,则自由电子定向移动的平均速率为,故C正确,D错误.故应选ABC.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、0.615~0.619;0.670【解析】试题分析:螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为11.7×0.01mm=0.117mm,所以最终读数为0.5mm+0.117mm=0.617mm,游标卡尺的主尺读数为:0.6cm=6mm,游标尺上第14个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为14×0.05mm=0.70mm,所以最终读数为:6mm+0.70mm=6.70mm=0.670mm,故答案为0.617;0.670考点:本题考查了螺旋测微器的使用;刻度尺、游标卡尺的使用.12、R2a2.31V(2.29、2.31均正确)93(93、95均正确)【解析】
(1)根据限流解法的要求,滑动变阻器的阻值大于被测电阻,需要选择R2,闭合开关前使滑动变阻器阻值最大,即滑片在a端.(2)根据电路图连接实物图,应先串后并,先连控制电路后连测量电路,如图所示:(3)电压表量程3V,最小分度为1.1V,估读一位,读数为2.31V.(3)根据欧姆定律得,R1+Rx==3.6Ω,根据电阻定律得,Rx=ρ,联立解得,L=93m.应明确:①电流表的读数不能小于量程的;②应根据电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值的大小;③若电表每小格读数中出现数字“1”则应进行估读,出现“2”则应进行“估读”,出现“5”应进行“估读”.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】
(1)由几何关系可知粒子在竖直电场中水平位移为2h,竖直方向的距离为h,由平抛运动规律及牛顿运动定律得:2h=v0th=at2由牛顿运动定律可知:Eq=ma联立解得:;(2
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