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文档简介
贵州省遵义第二教育集团2027届物理高二上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、下列四个电场中,a、b两点电场强度相同的是A. B.C. D.2、下列各图中,运动电荷的速度方向、磁感应强度方向和电荷的受力方向之间的关系正确的是()A. B.C. D.3、如图所示,我国“北斗卫星导航系统”由5颗静止轨道卫星(地球同步卫星)和30颗非静止轨道卫星组成,卫星轨道半径大小不同,其运行速度、周期等参量也不相同,下面说法正确的是()A.卫星轨道半径越大,环绕速度越大B.卫星的线速度可能大于7.9km/sC.卫星轨道半径越小,向心加速度越大D.卫星轨道半径越小,运动的角速度越小4、下列说法中正确的是A.因为电流有方向,所以电流是矢量B.在某电源的电路中,每通过2C的电荷量,电源提供的电能是4J,那么这个电源的电动势是0.5VC.单位时间内通过导体横截面的电荷量越多,导体中的电流越大D.把一根粗细均匀的导线分成等长的两段,则每部分的电阻、电阻率均变为原来的一半5、一条粗细均匀的电阻丝电阻为R,其横截面直径为d,若将它拉制成直径为d/10的均匀细电阻丝,其电阻变为()A.10000R B.1000R C.100R D.R/1006、如图所示,在光滑绝缘水平面上放置3个电荷量均为q(q>0)的相同小球,小球之间用劲度系数均为k0的轻质弹簧绝缘连接.当3个小球处在静止状态时,每根弹簧长度为l,已知静电力常量为k,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为()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、某物体做直线运动,运动的时间为t,位移为x物体的-t图象如图所示,下列说法正确的是()A.物体的加速度大小为B.t=0时,物体的初速度为aC.t=0到t=这段时间物体的位移为D.t=0到t=b这段时间物体的平均速度为8、如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度,大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同,下列说法中正确的是()A.如果,则小球能够上升的最大高度等于B.如果,则小球能够上升的最大高度小于C.如果,则小球能够上升的最大高度等于2RD.如果,则小球能够上升的最大高度等于2R9、如图所示,三条虚线表示某电场的三个等势面,其中φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,由此可知A.粒子带负电B.粒子的速度变大C.粒子的加速度变大D.粒子的电势能减小10、用来加速带电粒子的回旋加速器,其核心部分是两个D形金属盒.在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是.A.伴随粒子动能变大,应有(t2-t1)>(t3-t2)>(t4-t3);B.高频电源的变化周期应该等于2(tn-tn-1);C.要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径;D.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大.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)某物理小组利用如图1所示实验装置探究牛顿第二定律。(1)小车放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器。把木板的一侧垫高,以补偿打点计时器对小车的阻力及其他阻力,具体做法是:。(2)该实验把盘和重物的总重量近似视为等于小车运动时所受的拉力大小。小车做匀加速直线运动,在纸带上打出一系列小点。打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。图2是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6是计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出。根据图中数据计算小车加速度a=m/s2(保留两位有效数字)。若已知小车质量为200g,重力加速度大小为g=1.8m/s2,则可计算出盘和重物的总质量m=g(保留两位有效数字)。12.(12分)如上图所示为实验室中验证动量守恒的实验装置示意图.(1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则________.A.m1>m2,r1>r2B.m1>m2,r1<r2C.m1>m2,r1=r2D.m1<m2,r1=r2(2)为完成此实验,以下所提供的测量工具中必需的是________(填下列对应的字母).A.直尺B.游标卡尺C.天平D.弹簧测力计E.秒表(3)本实验中,实验必须要求的条件是(______)A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端点的切线是水平的C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放D.入射球与被碰球碰撞后必须黏合在一起运动(4)设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,P为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式(用m1、m2及图中字母表示)________________成立,即表示碰撞中动量守恒.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xOy中的某区域(图中未画出)内,有磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场,坐标原点O为磁场边界上的一点.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从坐标原点O沿y轴正方向以大小为v0的速度射入该匀强磁场,粒子经过磁场区域后,最终从x轴上的P处穿过x轴,且其经过P点时的速度方向与x轴正方向的夹角θ=30°.粒子重力不计.求:(1)P点到O点的距离L;(2)粒子从O点运动到P点所用的时间t.14.(16分)如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v1.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行.(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a;(3)导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q.15.(12分)图为游乐场中的“轰天雷”,它可以急上急下,让游客体验超重和失重的刺激感觉。游客由静止急升到h0=14.4m的高度,所用的时间t=2s,此上升过程可视为匀加速直线运动,取g=10m/s2。(1)加速上升时游客处于什么状态,加速下落时游客处于什么状态(选填“超重”或“失重”)(2)求游客在此争升过程中加速度a的大小;(3)若上升到h1=10m高度时,某一游客的鞋子不慎脱落,设该鞋子所受空气阻力恒为其重力的0.2倍,即F阻=0.2mg,求鞋子落地时的速度v。
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、C【解析】
A.、是同一等势面上的两点,场强大小相等,但方向不同,则电场强度不同,故A错误;B.点电场线比点电场线密,则点场强较大,故B错误;C.、是匀强电场中的两点,电场强度相同,故C正确;D.等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线,根据电场线的分布可知点场强较大,故D错误。2、B【解析】
带电粒子在磁场中运动时,所受洛伦兹力方向由左手定则进行判断.根据左手定则可知:A.图中洛伦兹力方向应该向上;错误B.图中电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间的关系符合左手定则;正确CD.图中电荷运动方向与磁场方向在一条线上,不受洛伦兹力;错误本题考查判断洛伦兹力的方向,容易题.注意带电粒子在磁场中的运动受洛伦兹力的条件及安培定则的应用.3、C【解析】
人造地球卫星在绕地球做圆周运动时,由地球对卫星的引力提供圆周运动的向心力,故有得,,A.由,知卫星的轨道半径越大,环绕速度越小;故A错误;B.卫星的线速度小于第一宇宙速度7.9km/s,故B错误。C.根据,轨道半径越小,向心加速度越大,故C正确;D.根据,知轨道半径越小,角速度越大,故D错误。4、C【解析】A.电流虽然有方向,但是不是矢量,电流的合成不符合平行四边形定则,选项A错误;B.根据非电场力做功有:4=E×2,所以电动势E=2V,选项B错误;C.根据电流的定义式I=可知单位时间内通过导体横截面的电荷量越多,导体中的电流越大,选项C正确;D.电阻率是导体本身的属性,把一根粗细均匀的导线分成等长的两段,则每部分的电阻率不变,根据可知电阻变为原来的一半,选项D错误;故选:C。5、A【解析】
横截面直径为d电阻丝拉制成直径为d/10的均匀细电阻丝,根据可知,横截面积变为原来的,而电阻丝的体积不变,则长度变为原来的100倍,由电阻定律可知,电阻变为原来的10000倍,所以电阻变为10000R。A.10000R与分析相符,故A正确。B.1000R与分析不符,故B错误。C.100R与分析不符,故C错误。D.R/100与分析不符,故D错误。6、B【解析】
对第三个小球受力分析,第三个小球受三个力的作用,它们的关系是解得所以弹簧的原长为故B正确,ACD错误。故选B。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、BC【解析】
AB.根据匀变速直线运动位移时间公式得:根据数学知识可得:,得加速度为
,加速度大小为。初速度为,故A错误,B正确;C.t=0到,这段时间物体的位移为,故C正确;D.t=0到t=b这段时间物体的位移为,平均速度为0,故D错误;8、ABD【解析】
A.如果,根据机械能守恒定律得解得故A正确;B.如果,根据机械能守恒定律得解得当根据竖直平面内的圆周运动知识可知小球在上升到处之前就做斜抛运动了,则小球能够上升的最大高度小于,故B正确;C.如果,根据机械能守恒定律得则h=2R但根据竖直平面内的圆周运动知识可知小球在上升到2R处之前就做斜抛运动了,则小球能够上升的最大高度小于2R,故C错误;
D.如果,根据机械能守恒定律得解得根据竖直方向圆周运动向心力公式可知,最高点的速度最小为,满足条件,所以可以到达最高点,即小球能够上升的最大高度为2R,故D正确。
故选ABD。9、ABD【解析】
A.由图象可知带电粒子的轨迹向右偏转,得出粒子所受力的方向大致向右;又由电场线指向电势降低最快的方向,得出电场线方向大致向左。因为带电粒子受力与电场的方向相反,所以粒子带负电。故A正确。B.由动能定理得,合外力(电场力)做正功,动能增加,速度增大,故B正确。C.由于等差等势面密的地方电场线也密、电场线密的地方粒子受到的力也越大,加速度也越大,所以粒子从A点运动到B点,加速度在变小。故C错误。D.由电场力做功的公式WAB=qUAB得,粒子从A点运动到B点,电场力做正功,电势能减小。故D正确。10、BC【解析】试题分析:根据回旋加速器的原理可知:粒子每做一次圆周运动,就经过电场加速两次,所以其周期为2(tn-tn-1),故选项B正确;粒子每加速一次,就做半个圆周运动,根据T=2πmqB可知其周期与粒子运动的半径无关,所以有(t2-t1)=(t3-t2)="("t4-t3),故选项A错误;根据洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力qvB=mv考点:考查对回旋加速器原理的理解和应用.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、(1)调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动.(2)2.23,3.1【解析】试题分析:(1)平衡摩擦力时,把木板一端垫高,调节木板的倾斜度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做匀速直线运动即可.(2)相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出,则T=2.1s,根据△x=aT2,选择逐差法可得:;在小车质量M>>m条件下,可以认为绳对小车的拉力近似等于沙和沙桶的总重力,由牛顿第二定律可得,解得.考点:考查探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【名师点睛】解决实验问题的关键是明确实验原理,同时熟练应用基本物理规律解决实验问题,要明白公式的△x=aT2的推导和应用,知道为什么沙和沙桶的总质量远小于小车的质量时沙和沙桶的重力可以认为等于小车的拉力,对于基本知识规律不但明白是什么还要知道为什么.12、CACBCm1OP=m1OM+m2ON【解析】
(1)为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变,故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量;为了使两球发生正碰,两小球的半径相同;
(2)根据表达式确定需要测量的量,然后确定测量工具;(3)求根据实验注意事项及动量守恒定律内容进行分析答题;
(4)根据动量守恒定律与图示实验情景确定需要验证的表达式;【详解】(1)为保证两球发生对心正碰,两球的半径应相等,为防止碰撞后入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,故选C正确,选项ABD错误;
(2)实验需要测量的量有:①入射小球的质量,②被碰小球的质量,③入射小球碰前平抛的水平位移,④入射小球碰后平抛的水平位移,⑤被碰小球碰后平抛的水平位移,测量水平位移需要用直尺,测质量需要天平,因此需要的实验器材是AC;(3)A、验证动量守恒定律实验,必须保证斜槽轨道末端切线水平,斜槽轨道不必要光滑,故A错误,B正确;
C、为保证球的初速度相等,入射球每次都要从同一高度由静止滚下,两球碰撞后不一定要黏合在一起,故C正确,D错误;
(4)两球碰撞后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,碰撞过程动量守恒,则m1v1=m1v1本题是运用等效思维方法,平抛时间相等,用水平位移代替初速度,这样将不便验证的方程变成容易验证。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).【解析】
(1)粒子在磁场中做顺时针匀速圆周运动,离开磁场后做匀速直线运动;故P点速度方向和粒子离开磁场时的速度方向一致;粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示:洛伦兹力做向心力,故有:
所以轨道半径;
根据几何关系可得:P点到O点的距离;
(2)根据几何关系可得:粒子在磁场中转过的中心角为120°;
故由几何关系可得:粒子从O点运动到P点的路程为
所以,粒子从O点运动到P点所用的时间.14、(1),方向为b到a;(2)(3)【解析】
(
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