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文档简介

2027届上海市北郊高级中学物理高二第一学期期中预测试题注意事项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、如图a所示,虚线上方空间有垂直线框平面的匀强磁场,直角扇形导线框绕垂直于线框平面的轴O以角速度ω匀速转动.设线框中感应电流方向以逆时针为正,那么在图b中能正确描述线框从图a中所示位置开始转动一周的过程中,线框内感应电流随时间变化情况的是()A.B.C.D.2、在点电荷Q产生的电场中有a,b两点,相距为d,已知a点的场强大小为E,方向与ab连线成30°角,b点的场强方向与ab连线成120°角,如图所示,则点电荷Q的电性和b点的场强大小为A.正电、E/3 B.负电、E/3 C.正电、3E D.负电、3E3、关于电源的电动势正确的说法是()A.所有电源的电动势都是相同的B.蓄电池是将电能转化为化学能C.电动势就是电压D.干电池的电动势为1.5V4、关于电容器和电容,下列说法正确的是A.电容器所带电荷量越多,电容越大 B.电容器两板间电压越低,其电容越大C.电容器不带电时,其电容为零 D.电容器的电容只由它本身的特性决定5、对于水平放置的平行板电容器,下列说法正确的是()A.将两极板的间距加大,电容将增大B.将两极板平行错开减小正对面积,极板电压将减小C.将两极板的间距加大,极板电压将增大D.将两极板平行错开减小正对面积,电容将减小6、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、如图所示电路具有测量电流和电压两种功能,以下说法正确的是A.开关S拨到1、2为电流挡B.开关S拨到3、4为电流挡C.开关S拨到1时比拨到2时量程大D.开关拨到3时比拨到4时量程大8、质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点,不计空气阻力且小球从末落地。则A.整个过程中小球电势能变化了B.整个过程中电场力对小球做功为2mg2t2C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了mg2t2D.从A点到最低点小球重力势能变化了9、如图所示,A、B、C三颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,已知三颗卫星的质量关系为mA=mB<mC,轨道半径的关系为rA<rB=rC,则三颗卫星()A.线速度大小关系为B.加速度大小关系为C.向心力大小关系为D.周期关系为TA<TB=TC10、某电场的电场线的分布如图所示.一个带电粒子由M点沿图中虚线所示的途径运动通过N点.则下列判断正确的是()A.粒子带负电B.电场力对粒子做负功C.粒子在N点的加速度大D.粒子在N点的速度大三、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)(1)用游标为20分度的卡尺测量物体的长度如图所示,由图可知其长度为_________mm;(2)用螺旋测微器测量物体直径如图,由图可知其直径为_________mm;12.(12分)在做“决定电阻大小的因素”实验时,每次需挑选下表中两根合适的导线,测出通过它们的电流强度,然后进行比较,最后得出结论.导线号码ABCDEFG长度(m)1.00.51.51.01.21.50.5横截面积(mm2)3.20.81.20.81.21.21.2材料锰铜钨镍铬锰铜钨锰铜镍铬(1)为了研究电阻与导体材料有关,应选用的两根导线是(填号码)_________;(2)为了研究电阻与导体的长度有关,应选用的两根导线是________________;(3)为了研究电阻与横截面积的关系,应选用的两根导线是_____________.(4)本实验所采用的方法是_____________.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,矩形区域MNPQ内有电场强度为水平向右的匀强电场,虚线框外为真空区域。半径为R、内壁光滑、内径很小的绝缘半圆管ADB固定在竖直平面内,直径AB垂直于水平虚线MN,圆心O恰在MN的中点,半圆管的一半处于电场中。一质量为m,可视为质点的带正电,电荷量为q的小球从半圆管的A点由静止开始滑入管内,小球从B点穿出后,能够通过B点正下方的C点。重力加速度为g。求:小球在到达B点时,半圆轨道对它作用力的大小;两点的距离。14.(16分)如图所示的电路中,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,电动机的电阻R0=1.0Ω,电阻R1=1.5Ω.电动机正常工作时,电压表的示数U1=3.0V,求:(1)电源释放的电功率;(2)电动机消耗的电功率.将电能转化为机械能的功率;15.(12分)一个电流表G的内阻=lk,满偏电流为=500uA,现要把它改装成量程为15V的电压表,求:(1)串联的分压电阻;(2)50uA刻度处对应的电压值为多少?

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】

当线框以O为转轴进入磁场时,磁通量发生变化有感应电流产生,根据有效切割长度判断出电流大小变化,根据楞次定律或右手定制判断出感应电流方向,即可正确解答;【详解】从如图所示位置逆时针旋转的过程中没有进入磁场,故没有感应电流;再逆时针旋转即当线框进入磁场后,切割的有效长度为半圆的半径不变,即电动势及电流大小不变,由右手定则可知,电流为逆时针,故为正值;

在磁场内部再旋转即当线框全部进入磁场,磁通量不变,无感应电流;

当线框出磁场后,切割的有效长度为半圆的半径不变,即电动势及电流大小不变,由右手定则可知,电流为顺时针,故为负值;

当线框全部出磁场,磁通量没有,则无感应电流,故选项A正确,BCD错误.在求导体切割磁感线类型的感应电流时,一定要会正确求解有效切割长度,同时掌握右手定则进行感应电流方向的确定.2、D【解析】

将场强、延长,交点即为点电荷所在位置,如图所示,由于电场强度方向指向点电荷Q,则知该点电荷带负电。

如图,根据几何知识分析解得,a点到Q点的距离,b点到Q点的距离,a、b两点到点电荷Q的距离之比为:

由公式,得:a、b两点场强大小的比值为:,则,故ABC错误,D正确。3、D【解析】试题分析:电动势是描述电源将其他形式的能转化为电能本领大小的物理量,本题的电源的电动势可能不同;电动势与电压是两个不同的概念;干电池的电动势为1.5V.电动势是描述电源将其他形式的能转化为电能本领大小的物理量,本题的电源的电动势可能不同,A错误;蓄电池是将化学转化为电能,B错误;电动势与电压是两个不同的概念,C错误;干电池的电动势为1.5V,D正确.4、D【解析】试题分析:电容器的电容根据定义可知,这是比值法定义的物理量,电容由电容器自身决定,与电容器电荷量及板间电压无关,所以D正确.考点:本题考查电容器的电容,意在考查学生的理解能力.5、D【解析】

A.由电容器的决定式可知,将两极板的间距加大,电容将减小,故A错误;BC.如果两极板始终与电源相连,极板间的电压不变,故BC错误;D.由电容器的决定式可知,将两极板平行错开减小正对面积,电容将减小,故D正确。6、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。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】

要测量电流,电流表应与电阻并联,要测量电压,电流表应与电阻串联;【详解】AC、要测量电流,电流表应与电阻并联,由图可知当转换开关S旋到位置1、2位置是电流表,电流表所串并联的电阻越小,所测量电流值越大,接1时分流电阻相对更小,故接1时电表的量程更大,故A、C正确;BD、要测量电压,电流表应与电阻串联,由图可知当转换开关S旋到位置3、4时测量的是电压,测量电压,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大,故当转换开关S旋到4的量程比旋到3的量程大,故B、D错误。故选AC。关键是知道要测量电压,电流表应与电阻串联,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大;要测量电流,电流表应与电阻并联,电流表所串并联的电阻越小,所测量电流值越大。8、BD【解析】

AB.小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反,设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则由又,解得:则小球回到A点时的速度为整个过程中小球速度增量的大小为速度增量的大小为,由牛顿第二定律得联立解得:所以电势能减小量为由功能关系可知,电场力做功等于电势能的变化量即为,故A错误,B正确;C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了故C错误;D.设从A点到最低点的高度为h,根据动能定理得:解得:从A点到最低点小球重力势能减少了故D正确。9、BD【解析】

根据万有引力提供向心力:,解得:,由图示可知:rA<rB=rC,所以vA>vB=vC,故A错误;根据万有引力提供向心力:,解得:,由图示可知:rA<rB=rC,所以aA>aB=aC,故B正确;向心力为,由题意知三颗卫星的质量关系为mA=mB<mC,轨道半径的关系为rA<rB=rC,所以可以判断:FA>FB,FB<FC,故C错误;根据万有引力提供向心力:,解得:,由图示可知:rA<rB=rC,所以TA<TB=TC,故D正确.所以BD正确,AC错误.10、CD【解析】

A.由粒子运动的轨迹可知,粒子带正电,选项A错误;B.电场力的方向斜向上,故电场力对粒子做正功,选项B错误;C.N点的电场线比M点密集,则粒子在N点受到的电场力较大,则粒子的加速度大,选项C正确;D.因为电场力对粒子做正功,根据动能定理可知,粒子动能增加,故粒子在N点的速度大,选项D正确.此题是带电粒子在电场中的运动问题;解题的关键是根据粒子的运动轨迹,判断电场力的方向,从而即可判断电性,电场力做功的情况等等;电场线的疏密是反应电场强弱的,密集的地方场强较大,则电场力较大,粒子的加速度较大.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、49.101.772【解析】

(1)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为49mm,游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为2×0.05mm=0.10mm,所以最终读数为:49mm+0.10mm=49.10mm.(2)螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为27.2×0.01mm=0.272mm,所以最终读数为1.5mm+0.272mm=1.772mm(1.771~1.775).12、C、F;C、G;A、D;控制变量法【解析】

导体电阻大小的影响因素:材料、长度、横截面积.研究导体电阻大小的影响因素时,采用控制变量法,研究电阻跟材料的关系时,控制长度和横截面积不变;研究电阻跟长度的关系时,控制材料和横截面积不变;研究电阻跟横截面积的关系时,控制长度和材料不变.【详解】(1)研究电阻跟材料的关系时,控制长度和横截面积不变,选择导线CF.(2)研究电阻跟长度的关系时,控制材料和横截面积不变,选择导线CG.(3)研究电阻跟横截面积的关系时,控制长度和材料不变,选择导线AD.(4)这个实验的研究方法是控制变量法.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)(2)【解析】

解:从由动能定理得:。得:在B点:得:小球从

水平方向做匀减速运动,竖直方向做自由落体运动由牛顿第二定律有:,即,设向左减速时间为:BC两点的距离:14、(1)21W(2)12W8W.【解析】

(1)通过电阻两端的电压求出电路中的电流I,电源的总功率为P=EI,即可求得;(2)由U内=Ir可求得电源内阻分得电压

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