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文档简介
2027届吉林省通化市梅河口第五中学高二物理第一学期期中达标测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、如图所示,匀强电场的电场强度E=100V/m,A、B两点相距LAB=10cm,A、B连线与电场线夹角为60°,则UBA为A.-10V B.10VC.-5V D.-3V2、如图所示,质量为m的小球用水平弹簧系住,并用倾角为300的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为()A.0B.大小为g,方向竖直向下C.大小为g,方向水平向右D.大小为g,方向垂直木板向下3、有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则下列说法正确的是A.d的运动周期有可能是23hB.c在4h内转过的圆心角是C.b在相同时间内转过的弧长最长D.a的向心加速度等于重力加速度g4、图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为1.一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为26eV和5eV.当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8eV时,它的动能应为()A.8eVB.13eVC.21eVD.34eV5、如图所示是模拟避雷针作用的实验装置,金属板M、N间有两个等高的金属体A、B,A为尖头、B为圆头.将金属板M、N接在高压电源上,逐渐升高电源电压,首先观察到()A.A放电B.B放电C.A、B一起放电D.A、B之间放电6、下图中两个电路是研究自感现象的电路,对实验结果的描述正确的是()①接通开关时,灯P2立即就亮,P1稍晚一会儿亮;②接通开关时,灯P1立即就亮,P2稍晚一会儿亮;③断开开关时,灯P1立即熄灭,P2稍晚一会儿熄灭;④断开开关时,灯P2立即熄灭,P1稍晚一会儿熄灭.A.①③ B.①④ C.②③ D.②④二、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、边长为a的闭合金属正三角形框架,完全处于垂直于框架平面的匀强磁场中,现把框架匀速拉出磁场,如图所示,则选项图中电动势、外力、外力功率与位置图象规律与这一过程不相符的是()A. B. C. D.8、如图甲的电路中,L1、L2和L3为三个完全相同的小灯泡,他们的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合后,电路中的总电流为0.2A,则此时()A.通过L1的电流为L2电流的2倍B.L1消耗的电功率为0.3WC.此时L1、L2和L3的电阻均为7.5ΩD.L1消耗的电功率为L2电功率的4倍9、如图所示,电源的电动势E=2V,内阻r=2Ω,两个定值电阻阻值均为8Ω,平行板电容器的电容C=3×10-6F,则()A.开关断开稳定时两极板间的电压4/3VB.开关断开稳定时电容器的带电荷量4×10-6CC.开关接通稳定时两极板间的电压生4/3VD.开关接通稳定时电容器的带电量4×10-6C10、如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,下列各物理量变化情况为()A.电流表的读数一直减小B.R0的功率先减小后增大C.电源输出功率先增大后减小D.电压表的读数先增大后减小三、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)图中游标卡尺的读数为_____mm;图中螺旋测微器的读数为_____mm.12.(12分)某型号电池的电动势约3.7V,内阻约2Ω,现欲测定其电动势E和内阻r,给定的器材有待测电池E滑动变阻器R(0~15Ω,1A)直流电压表V(量程3V,内阻约为6kΩ)直流毫安表mA(量程100mA,内阻RA=5Ω)开关S一个;导线若干.(1)为了把毫安表改装成量程为0.6A的电流表,需要给毫安表并联一个阻值R0=_____Ω的定值电阻;(2)按图甲所示连接好电路,实验过程中要使电压表读数变大,则滑动变阻器滑片应______移动(选填“向左”或“向右”).(3)用该电路测量出多组数据,作出图乙所示的U—I图象(I为毫安表示数),横坐标截距为a,纵坐标截距为b,则待测电池电动势E=________,内阻r=________(用只含a、b字母的式子表示).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)游船从码头沿直线行驶到湖对岸,小明对过程进行观察,记录数据如下表,运动过程运动时间运动状态匀加速运动初速度;末速度匀速运动匀减速运动靠岸时的速度(1)求游船匀加速运动过程中加速度大小,及位移大小;(2)若游船和游客总质量,求游船匀减速运动过程中所受合力的大小F;(3)求游船在整个行驶过程中的平均速度大小.14.(16分)如图所示,倾角为30°的光滑斜面上水平放置一条0.2米长的导线PQ,两端连以轻软的导线,导线通以5安电流,方向自Q向P.当有竖直向上B=2T的匀强磁场时,PQ恰好平衡。求PQ所受的重力。15.(12分)宇航员驾驶一飞船在靠近某行星表面附近的圆形轨道上运行,已知飞船运行的周期为T,行星的平均密度为.试证明(万有引力恒量G为已知,是恒量)
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】
由图示可知,AB方向与电场线方向间的夹角θ=60°,AB两点沿电场方向的距离:d=Lcosθ,AB两点间的电势差:UAB=Ed=ELcosθ=100V/m×0.1m×cos60°=5V,BA间的电势差:UBA=-UAB=-5V,故C正确、A,B,D错误.故选C.2、D【解析】
木板撤去前,小球处于平衡态,根据共点力平衡条件先求出弹簧的弹力,撤去木板瞬间,木板的支持力消失,弹簧的弹力和重力不变,求出合力后,即可由牛顿第二定律求出小球的加速度.【详解】木板撤去前,小球处于平衡态,受重力、支持力和弹簧的拉力,如图
根据共点力平衡条件,有:
F-Nsin30°=0;
Ncos30°-G=0;解得支持力N=mg,弹簧的弹力F=mg;木板AB突然撤去后,支持力消失,重力和弹簧的拉力不变,合力大小等于支持力N,方向与N反向,故此瞬间小球的加速度大小为:,方向垂直木板向下.故选D.本题的关键对小球受力分析,抓住弹簧的弹力不能突变,由牛顿第二定律求瞬时加速度.3、C【解析】
地球同步卫星周期等于地球自转周期,为24h。设卫星轨道半径为r,运转周期为T,线速度,地球质量M,由高空卫星所受万有引力提供向心力可得:所以地球卫星高度越大周期越长,速度越小。A.d是高空探测卫星,d的高度大于c的高度,故d的周期应大于c的周期24小时。所以d周期23h错误,故A错误;B.c是地球同步卫星,故c在4h内转过的圆心角是故B错误。C.b、c、d是已发射地球卫星,b的高度最小周期最小速率最大,所以b在相同时间内转过的弧长最长,故C正确;D.a在地球表面还未发射,设a的质量为,在地球赤道随地球自转的向心加速度为,由牛顿第二定律得故D错误;故选C。地球同步卫星周期等于地球自转周期。地球卫星高度越大周期越长,速度越小。4、C【解析】
由题意,电荷经过a、b点时的动能分别为26eV和5eV,动能减小为21eV.而相邻的等势面之间的电势差相等,电荷在相邻等势面间运动时电场力做功相等,电势能变化量相等,则电荷从3等势面到4等势面时,动能减小7eV,电势能增大,等势面3的电势为1,电荷经过b时电势能为7eV,又由题,电荷经b点时的动能为5eV,所以电荷的总能量为E=Ep+Ek=7eV+5eV=12eV,其电势能变为-8eV时,根据能量守恒定律得到,动能应为21eV.A.8eV,与结论不相符,选项A错误;B.13eV,与结论不相符,选项B错误;C.21eV,与结论相符,选项C正确;D.34eV,与结论不相符,选项D错误;5、A【解析】
越尖的物体电荷的面密度越大,其附近的电场越强,越容易使空气电离,从而产生放电现象。A为尖头,当逐渐增加电压时,先放电,故A正确,BCD错误。6、A【解析】试题分析:左图中,接通开关时,由于线圈阻碍电流的增加,故P1稍晚一会儿亮;断开开关时,虽然线圈中产生自感电动势,但由于没有闭合回路,灯P1立即熄灭;右图中,线圈和灯泡并联,接通开关时,由于线圈阻碍电流的增加,故灯泡可以立即就亮,但电流稳定后,灯泡会被短路而熄灭;断开开关时,线圈中产生自感电动势,通过灯泡构成闭合回路放电,故P2稍晚一会儿熄灭;故①③正确,②④错误;故选A.考点:自感现象【名师点睛】线圈中电流发生变化时,会产生自感电动势,阻碍电流的变化,起到延迟电流变化的作用,遵循“增反减同”的规律;通电自感中,与线圈串联的灯泡稍晚一会儿亮,与灯泡并联的灯泡立即就亮;断电自感中,与线圈构成闭合回路的灯泡会稍晚一会儿熄灭.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、ACD【解析】
感应电动势,则E与x成正比,故A错误,B正确;线框匀速运动F外=F安=BIL,感应电流为:,感应电动势为:E=BLv,得到外力为:,有效长度为:,可得:,B、R、v一定,则F外∝x2,故C错误;外力的功率为:,P外∝x2,故D错误.所以B正确,ACD错误.8、AB【解析】
A.根据串并联电路特点,通过L1的电流等于通过L2电流与通过L3电流之和,L2与L3并联,电压相等,电流相等,通过L1的电流为L2电流的2倍,故A正确;B.据乙图可知通过L1的电流为U1=0.2A时,两端电压为I1=1.5V,L1消耗的电功率为P1=U1I1=0.2×1.5W=0.3W,故B正确;C.L1的电阻R1=U1I1=1.50.2Ω=7.5Ω;由乙图知,L2电流为I2=0.1A时,电压为U2D.L2消耗的电功率为P2=U2I2=0.1×0.4W=0.04W,P1:P2=0.3:0.04=7.5,故D错误。故选:AB9、CD【解析】
A.开关S断开时,电流:电阻R2两端的电压:U=IR2=0.2×8V=1.6V电容器两极板间的电压等于电阻R2两端的电压:U=1.6V故A错误;B.电容器所带的电荷量:Q=CU=3×10-6×1.6C=4.8×10-6C故B错误;C.开关接通时,电阻R1和R2并联,电流:并联部分的电压:电容器两极板的电压等于并联部分的电压为,故C正确;D.开关接通时电容器所带的电荷量Q′=CU′=3×10-6×C=4×10-6C故D正确;本题考查了含容电路问题,知道电容器两端的电压等于与它并联的支路电压,与电容器串联的电阻相当于导线.10、BD【解析】
AD.当变阻器滑片P滑到中点时,由均值不等式知变阻器两部分并联电阻最大。在滑片P由a向中点移动的过程中,变阻器并联电阻变大,外电路总电阻变大,干路总电流变小,路端电压变大。滑片P由中点向b移动的过程中,外电阻变小,总电阻变小,干路总电流变大,路端电压变小。故电流表的读数先减小后增大,电压表的读数先增大后减小,A错误,D正确;B.根据:P=I总2R0因电流表的读数先减小后增大,所以R0的功率先减小后增大,B正确;C.因不知道外阻与内阻的大小关系,所以无法判断电源输出功率的增减性,C错误。故选BD。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、13.550.609【解析】
[1]游标卡尺的主尺读数为13mm,游标读数为0.05×11mm=0.55mm,所以最终读数为13.55mm.[2]螺旋测微器固定刻度为0.5mm,可动刻度为0.01×10.9=0.109mm,所以最终读数为0.609mm.12、1向右b或【解析】
(1)为了把毫安表改装成量程为0.6A的电流表,需要给毫安表并联一个阻值的定值电阻;(2)实验过程中要使电压表读数变大,则应该增大外电路的电阻,则滑动变阻器滑片应向右移动.(3)因改装后的电流表量程是原来的6倍,则若毫安表读数为I,则干路电流为6I,改装后的电流表内阻为;由闭合电路欧姆定律:,则E=b;,解得.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)0.105m/s2,84m(2)400N(3)3.86m/s【解析】
(1)根据代入数据可解得:根据(2)游船匀减速运动过程的加速度大小根据牛顿第二定律得到F=ma=8000×0.05=400N所以游船匀减速运动过程中所受的合力大小F=400N匀加速运动过程位移x1=84m匀速运动位移x2=vt=4.2×(640-40)m=2520m匀减速运动过程位移总位移行驶总时间为t=720s所以整个过程中行驶的平均速度大小综上所述本
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