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河北省定兴中学2027届物理高二上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、如图所示,某一电场的电场强度E随时间t变化的图象。t=0时,在此电场中由静止释放一个带电粒子,假设该带电粒子只受电场力的作用,则下列说法正确的是A.3s末带电粒子速度为0B.5s末带电粒子回到原出发点C.0~5s,电场力做功为0D.带电粒子始终沿同一个方向运动2、以下6种表述中,全部正确的一组是()①布朗运动是悬浮固体颗粒分子的无规则运动②在任何情形下,没有摩擦的理想热机都可以把吸收的热量全部转化为机械能③温度相同的不同物体,它们分子热运动的平均动能一定相同④在熔化过程中晶体要吸收热量,温度保持不变,但内能增加⑤在一定温度下,饱和汽的压强是一定的⑥由于液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,表面层分子之间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势A.①④⑥ B.②③④ C.③④⑤ D.①⑤⑥3、某同学要把一个量程为200A内阻为300的直流电流计,改装成量度范围是0~4V的直流电压表则应()A.串联19.5kB.串联19.7kC.并联19.5kD.并联19.7k4、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电小球,以初速度从点竖直向上运动,通过点时,速度大小为,方向与电场方向相反,则小球从运动到的过程()A.动能增加 B.机械能增加C.重力势能增加 D.电势能增加5、电源电动势反映了电源把其它形式的能量转化为电能的能力,因此()A.电动势是一种非静电力B.电动势越大,表明电源储存的电能越多C.电动势的大小是非静电力做功能力的反映D.电动势就是闭合电路中电源两端的电压6、某电场的电场线分布如图所示,A、B是电场中的两点,A、B两点的电场强度的大小分别为EA、EB,则EA、EB的大小关系是()A.EA>EBB.EA=EBC.EA<EBD.无法确定二、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,倾角为θ=30°的光滑绝缘直角斜面ABC,D是斜边AB的中心,在C点固定一个带电荷量为+Q的点电荷.一质量为m,电荷量为-q的小球从A点由静止释放,小球经过D点时的速度为v,到达B点时的速度为0,则()A.小球从A到D的过程中静电力做功为B.小球从A到D的过程中电势能逐渐减小C.小球从A到B的过程中电势能先减小后增加D.AB两点间的电势差8、如图所示的匀强电场场强为103N/C,ab=dc=4cm,bc=ad=3cm。则下述计算结果正确的是()A.a、b之间的电势差为40VB.a、c之间的电势差为50VC.将q=–5×10–3C的点电荷沿矩形路径abcd移动一周,电场力做功–0.25JD.将q=–5×10–3C的点电荷沿abc或adc从a点移动到c点,电场力做功都是–0.2J9、自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系C.楞次发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系10、如图所示是远距离输电示意图,电站的输出电压恒定为U1=250V,输出功率P1=100kW,输电线电阻R=8Ω.则进行远距离输电时,下列说法中正确的是()A.若电站的输出功率突然增大,则降压变压器的输出电压减小B.若电站的输出功率突然增大,则升压变压器的输出电压增大C.输电线损耗比例为5%时,所用升压变压器的匝数比D.用10000V高压输电,输电线损耗功率为800W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)某学习小组欲探究小灯泡(“3V1.5W”)的伏安特性,可提供的实验器材如下:A.电池组:电动势约4.5V,内阻可不计B.双量程的电压表:V1:量程为0~3V,内阻约为3kΩ;V2:量程为0~15V,内阻约为15kΩC.双量程的电流表:A1:量程为0~0.6A,内阻约为1Ω;A2:量程为0~3A,内阻约为0.1ΩD.滑动变阻器:R1(阻值范围0~10Ω、允许通过最大电流为2A)、R2(阻值范围0~100Ω、允许通过最大电流为1A)E.开关S,导线若干在尽量提高测量精度的情况下,请回答下列问题:(1)电压表应选择_____________量程,电流表应选择_____________量程,滑动变阻器选_________。(2)电流表应接成_________(“内接”或“外接”),滑动变阻器应接成______(“限流式”或“分压式”)。(3)请在方框内画出实验电路图,并用笔画线代替导线将实物图连接成完整电路______。(4)闭合开关前,滑动变阻器的滑动片应移到________端(选填“A”或“B”)。(5)调节滑动变阻器得到电压、电流数据如下表,请在坐标纸上画出小灯泡的U-I图线________。(6)根据图线可估得小灯泡在常温下的电阻约为________Ω(结果保留2位有效数字)。12.(12分)在“研究平抛运动的实验”中,某同学让小球A由斜槽滚下,从桌边水平抛出,当它恰好离开桌边缘时小球B从同样高度处自由下落,频闪照相仪拍到了B球下落过程的四个位置和A球的第3、4个位置,如图所示,背景的方格纸每小格的边长为1.5cm.(1)频闪照相仪的闪光频率为____________;(1)A球离开桌边时的速度大小为__________m/s.(3)此实验能说明平抛运动在(填“竖直”、“水平”或“竖直和水平”)方向的运动性质.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,一质量m=0.5kg的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数μ=0.2的水平轨道上的A点.现对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P=10.0W.经过一段时间后撤去外力,滑块继续滑行至B点后水平飞出,恰好在C点以5m/s的速度沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D处装有压力传感器,已知轨道AB的长度L=2.0m,半径OC和竖直方向的夹角α=53°,圆形轨道的半径R=0.5m.(空气阻力可忽略,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)B点速度大小;(2)当滑块到达传感器上方时,传感器的示数为多大;(3)水平外力作用在滑块上的时间t.14.(16分)如图所示,一簇平行线为未知方向的匀强电场的电场线,沿与此平行线成角的方向,把1×10﹣3C的负电荷从A点移到B点,电场力做功为2×10﹣3J,A、B间距为2cm求:(1)若B点电势为1V,则A点电势为多大?(2)电子处于A点时,具有的电势能是多少eV?(3)匀强电场的场强。15.(12分)如图所示,以O为圆心、半径为R的圆形区域内存在垂直圆面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一粒子源位于圆周上的M点,可向磁场区域内垂直磁场沿各个方向发射质量为m、电荷量为的粒子,不计粒子重力,N为圆周上另一点,半径OM和ON间的夹角,且满足.若某一粒子以速率v,沿MO方向射入磁场,恰能从N点离开磁场,求此粒子的速率移v;若大量此类粒子以速率,从M点射入磁场,方向任意,则这些粒子在磁场中运动的最长时间为多少?若由M点射入磁场各个方向的所有粒子速率均为题中计算出的,求磁场中有粒子通过的区域面积.
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】
由牛顿第二定律可以知道,带电粒子在第1s内的加速度为:第2s内加速度:因此先加速1s再减小0.5s时速度为零,接下来的0.5s将反向加速,v-t图象如图所示:A.由图可以知道,粒子在第1s内做匀加速运动,第2s内做匀减速运动,3s末的瞬时速度刚减到0,所以A正确;B.根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可以知道,在t=5s时,带电粒子的位移不为0,故B错误;C.因为第5s末粒子的速度不为0,根据动能定理知粒子只受电场力作用,前5s内动能变化不为0,即电场力做的总功不为零.故C错误.D.带电粒子在前1秒匀加速运动,在第二秒内先做匀减速后反向加速,所以不是始终向一方向运动,故D错误.2、C【解析】
①布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,反映了液体中分子的无规则运动,而不是悬浮固体颗粒分子的无规则运动,故说法错误;②根据热力学第二定律,不可能从单一热源吸热而全部转化为机械能,即热机的效率不可能达到100%,故说法错误;③温度是分子平均动能的标志,所以温度相同它们分子热运动的平均动能一定相同,故说法正确;④晶体融化吸收热量,温度不变,温度是分子热运动平均动能的标志,故分子的平均动能不变,平均势能增加,内能增加,故说法正确;⑤饱和气压仅与温度有关,与体积无关,故说法正确;⑥体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子距离比液体内部大一些,分子间的引力大于斥力,相互作用表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势,故说法错误。故全部说法正确的是③④⑤,故C正确,ABD错误。故选C。3、B【解析】
把电流表改装成量程为4V的电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值为:故选B。4、B【解析】
由动能的表达式可知带电小球在M点的动能为,在N点的动能为,所以动能的增量为,故A错误;带电小球在电场中做类平抛运动,竖直方向受重力做匀减速运动,水平方向受电场力做匀加速运动,由运动学公式有,可得,竖直方向的位移,水平方向的位移,因此有,对小球写动能定理有,联立上式可解得,,因此电场力做正功,机械能增加,故机械能增加,电势能减少,故B正确D错误,重力做负功重力势能增加量为,故C错误.5、C【解析】电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内部从负极搬运到正极所做的功,不是一种非静电力,故A错误;电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量,是非静电力做功能力的反映,电动势越大,表明电源将其它形式的能转化为电能的本领越大,故B错误C正确;电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,在闭合电路中电源两极间的电压是路端电压,小于电源电动势,故D错误.【点睛】电动势等于非静电力把1C的正电荷在电源内部从负极搬运到正极所做的功,描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量.6、C【解析】
电场线的疏密表示电场强度的大小,A点处的电场线比B点处的电场线稀疏,则EA<EB。故二、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、CD【解析】
斜面的倾角为,斜面上,由几何关系可知,,即A到C的距离与D到C的距离是相等的,所以D与A的电势相等,则由,知A到D的过程中电场力做的功等于0,A错误;由于A到C的距离与D到C的距离是相等的,由几何关系可知,沿AD的方向上的各点到C的距离先减小后增大,距离减小的过程中电场力对负电荷做正功,所以从A到D的过程中负电荷的电势能先减小后增大,B错误;结合B的分析,同理可知,小球从A到B的过程中电势能先减小后增加,C正确;设AB的长度为2L,则,在小球从A到D的过程中,由动能定理有:,在小球从A到B的过程中有:,所以:,D正确.8、AD【解析】
A.由电场强度与电势差的关系,由U=可求Uab=Ed=103×0.04V=40V故A正确;B.由图可知bc与电场线垂直,则bc间电势相等,则故ac间的电势差Uac=Uab=40V故B错误;C.电荷q=-5×10-3C沿矩形路径abdca移动一周,点荷的电势不变,电势能也不变,由电场力做功与电势能变化的关系得电场力做功为零,故C错误;D.根据电场力做功与路径无关,故q=-5×10-3C的点电荷沿abd或acd从a移动到c,电场力做功相同等,由W=qUac=-5×10-3×40J=-0.2J故D正确。故选AD。9、AD【解析】
A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系,选项A正确;B.焦耳发现了焦耳定律,说明了热现象和电现象之间存在联系,选项B错误;C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系,选项C错误;D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系,选项D正确。10、ACD【解析】
AB.因为发电厂的输出电压不变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,若发电厂的输出功率增大,则升压变压器的输出功率增大,根据:可知输电线上的电流I线增大,根据:输电线上的电压损失增大,根据降压变压器的输入电压:可得降压变压器的输入电压减小,降压变压器的匝数不变,所以降压变压器的输出电压减小,所以A正确,B错误.C.损失的功率为:又根据:代入数据计算得出:升压变压器原线圈中的电流为:故匝数之比为:所以C正确.D.用10000V高压输电,输送电流为:损失功率为:故D正确;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、V1A1R1外接分压式略A略2.8【解析】
(1)[1]小灯泡(“3V1.5W”)的额定电压3V,电压表应选择V1量程;[2]根据P=UI,额定电流:故电流表应选择A1量程;[3]探究小灯泡的伏安特性,要求电压从零开始变化,应采用分压电路,为调节方便,滑动变阻器应采用总阻值较小的R1;(2)[4]根据小灯泡的功率,小灯泡的电阻:远小于电压表V1的内阻,所以应采用电流表外接法;[5]由于要求电压从零开始变化,滑动变阻器应接成分压式电路;(3)[6]电路图、实物连线分别如图所示:(4)[7]为了小灯泡安全,开关闭合前,滑动变阻器的滑动片应移到A端;(5)[8]根据表中电压、电流数据,小灯泡的U-I图线________如图所示:(6)[9]小灯泡在常温下的电阻等于U-I图线电流较小时直线段的斜率,则:12、12Hz;2.75;竖直【解析】试题分析:(1)根据△y=gT1得,,则闪光频率.(1)A球离开桌边时的速度.(3)此实验能说明平抛运动在竖直方向的运动性质.考点:研究平抛运动四、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)3m/s(2)34N(3)0.425s【解析】
由题意可知考查动能定理、平抛运动、牛顿第二定律的综合应用,据此列式计算可得。【详解】从B到C滑块做平抛运动,设B点时速度为vB,取C点分析,由几何关系可得vC与水平方向夹角为53°,(2)从B点到C点,由动能定理可得在C点由牛顿第二定律可知联立代入数值计算可得FN=34N,根据牛顿第三定律可知物体对传感器的压力也为34N,故传感器的示数为34N。从A到B由动能定理可得代入数值可得t=0.425s。多过程问题要分阶段考虑,找出问题的切入点,在本题中从C点速度入手,分解速度可求出滑块平抛时的初速度,即B点时的速度,从C到D根据动能定理可求得D点的速度,由牛顿第二定律可求得滑块受到的支持力,从A到B由动能定理可求得外力作用时间。14、(1)﹣1V(2)
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