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文档简介

2027届浙江省杭州市杭州二中高二上物理期中达标检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,质量为m的足球在地面l的位置被踢出后落到地面3的位置,在空中到达的最高点2的高度为h.则A.足球由l到2过程中动能变大B.足球由l到2过程中动能变小C.足球由2到3过程中重力势能变大D.足球在位置2时动能最大2、关于电场线的说法,正确的是()A.电场线的切线的方向,就是电荷受力的方向B.正电荷只在静电力作用下一定沿电场线运动C.同一电场中电场线越密的地方,同一电荷所受静电力越大D.静电场的电场线可能是闭合的3、智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接给移动设备充电的储能装置.充电宝的转化率是指电源放电总量占电源容量的比值,一般在0.60-0.70之间(包括移动电源和被充电池的线路板、接头和连线的损耗).如图为某一款移动充电宝,其参数见下表,则容量10000mAh兼容性兼容大部分智能手机和平板电脑边充边放否保护电路是输入DC5V2AMAX输出USBl:DC5VlAUSB2:DC5V2.1A尺寸140x63×22mm转换率0.6显示方式液晶显示重量约285gA.充电宝充电时将化学能转化为电能B.该充电宝最多能储存能量为1.8×105JC.该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为3hD.该充电宝给电量为零、容量为2000mAh的手机充电,则理论上能充满5次4、首先发现电流产生磁场的科学家是()A.富兰克林 B.法拉第 C.安培 D.奥斯特5、如图所示,带电粒子以初速度以v0从a点进入匀强磁场,运动过程中经过b点,Oa=Ob,若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,带电粒子仍以速度以v0从a点进入电场,仍能通过b点,则电场强度E和磁感应强度B的比值为A.v0 B.1/v0 C.2v0 D.v0/26、两个等量点电荷P、Q在真空中产生的电场线(方向未画出)如图所示,在A、B两点的电场强度分别为EA和EB,A.EA=EBB.E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,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们是一个四边形的四个顶点,ab∥cd,ab⊥bc,2ab=cd=bc=2l,电场方向与四边形所在平面平行.已知a点电势为24V,b点电势为28V,d点电势为12V.一个质子(不计重力)经过b点的速度大小为v0,方向与bc成45°,一段时间后经过c点,则下列说法正确的是()A.c点电势为20V B.质子从b运动到c所用的时间为C.场强的方向由a指向c D.质子从b运动到c电场力做功为8eV8、如图所示,垂直纸面放置的两根固定长直导线a和b中通有大小相等的稳恒直流电流I,在a`、b连线的中垂线上放置另一段可自由运动的直导线c,当c中通以如图所示的直流电流时,结果c不受磁场力,则a、b中电流方向可能是()A.a中电流向里,b中电流向里 B.a中电流向外,b中电流向外C.a中电流向里,b中电流向外 D.a中电流向外,b中电流向里9、如图ABCD的矩形区域,边长AB=2AD,质量m、带电量q的正电粒子以恒定的速度v从A点沿AB方向射入矩形区域,若该矩形区域充满沿A至D方向的匀强电场,则粒子恰好从C点以速度v1射出电场,粒子在电场中运动时间为t1,若该矩形区域充满垂直纸面的匀强磁场,则粒子恰好从CD边的中点以速度v2射出磁场,粒子在磁场中运动时间为t2,(粒子的重力不计),则:A.v1>v2 B.t1<t2C. D.10、一学生去实验室取定值电阻两只,R1=10Ω,R2=30Ω,电压表一个,练习使用电压表测电压.电路连接如图,电源输出电压U=12.0V不变.该学生先用电压表与R1并联,电压表示数为U1,再用电压表与R2并联,电压表示数为U2,则下列说法正确的是A.U2一定小于9.0VB.U1一定大于3.0VC.U1与U2之和小于12VD.U1与U2之比一定等于1:3三、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)如图所示,在探究平抛运动规律的实验中,用小锤打击弹性金属片,A球沿水平方向抛出,同时B球由静止自由下落,可观察到两小球同时落地;改变小球距地面的高度和打击的力度,多次实验,都能观察到两小球同时落地.根据实验_________(选填“能”或“不能”)判断出A球在竖直方向做自由落体运动;__(选填“能”或“不能”)判断出A球在水平方向做匀速直线运动.12.(12分)请读出以下测量仪器的示数,其中游标卡尺读数为_____cm,螺旋测微器读数为_____mm,多用电表挡位为直流电压挡50V时读数为_____V,若用欧姆表×100挡时的读数为_____Ω。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,通电导体棒ab静止在倾角为θ的光滑斜面上,导体棒ab质量为m、长为L,通以图示方向的电流,电流强度均为I,(1)如图甲匀强磁场方向垂直于斜面向上,则磁场磁感应强度B1为多大;(2)如图乙匀强磁场方向竖直向上,则磁感应强度B2为多大;(3)如图丙匀强磁场方向平行地面水平向左,则磁感应强度B3为多大;14.(16分)如图所示,可看成质点的物体A放在长木板B的左端,二者一起以的速度沿光滑的水平轨道匀速运动,与静止在同一光滑水平轨道上的物体C发生碰撞,碰撞时间极短,碰后B、C粘在一起,最终物体A恰好能到达木板B的最右端.己知A、B、C的质量分别为m、2m、3m,物体A与长木板B间的动摩擦因数为,重力加速度为g.求:(1)A运动到木板B右端时的速度;(2)B、C碰撞过程中损失的机械能;(3)木板B的长度.15.(12分)间距为L=20cm的光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,右端与半径为L的两段光滑圆弧导轨相接,一根质量m=60g、电阻R=1Ω、长为L的导体捧ab,用长也为L的绝缘细线悬挂,如图所示,系统空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5T,当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆到最大高度时细线水平,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,不考虑导体棒切割磁感线的影响,导轨电阻不计。回答下列问题:(1)磁场方向如何?(2)求电源电动势E大小;(3)导体棒在向上摆动过程中的最大速度是多大。

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】

足球由l到2过程中只受重力,重力做负功,所以动能变小.故A错误,B正确;足球由2到3过程中,重力做正功,重力势能减小,故C错误足球在位置2时重力势能最大,动能最小,故D错误;故选B.2、C【解析】

A.电场线的方向,是正电荷所受电场力的方向,与负电荷所受电场力的方向相反,故A错误;B.正电荷如果沿电场线运动必须满足的条件:①电场线是直线;②合外力沿电场线方向;所以正电荷只在电场力的作用下不一定沿电场线运动,故B错误;C.电场线越密,场强越大,则电荷所受的电场力越大,故C正确;D.静电场的电场线从正电荷出发到负电荷或无穷远终止,是不闭合的,故D错误。故选C。3、B【解析】A、充电宝充电时将电能转化为化学能,故A错误;B、该充电宝的容量为:q=10000mAh=10000×10-3×3600=3.6×104C,该电池的电动势为5V,所以充电宝储存的能量:E=E电动势•q=5×3.6×104=1.8×105J,故B正确;C、以2A的电流为用电器供电则供电时间t=q/I==5h,故C错误;D、由于充电宝的转化率是0.6,所以可以释放的电能为:10000mA•h×0.6=6000mAh,给容量为2000mAh的手机充电的次数:n=次,故D错误;故选B.点睛:根据铭牌读出充电宝的容量和电动势,计算出储存的电量和能量.根据电流的定义式求出该充电宝的充电时间和供电时间.4、D【解析】

A.富兰克林最早提出了电流、电荷、静电的概念,故A错误.B.法拉第最早发现了电磁感应现象,故B错误,C.安培提出了安培定则,最早提出了分子电流假说,故C错误.D.奥斯特首先发现了通电导线能够产生磁场,故D正确.5、C【解析】

设oa=ob=d,因为带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,所以圆周运动的半径正好等于d,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qv0B=m,解得:,如果换成匀强电场,水平方向以v0做匀速直线运动,在水平方向:d=v0t2,竖直沿y轴负方向做匀加速运动,即:,解得:,则=2v0,故选C.带电粒子在电场磁场中的运动要把握其运动规律,在电场中利用几何关系得出其沿电场和垂直于电场的运动规律;而在磁场中也是要注意找出相应的几何关系,从而确定圆心和半径.6、B【解析】

由电场线的疏密分布情况可知,A处电场线密集,场强大。B处电场线稀疏,场强小,故EA>EB.故选B。掌握住电场线的特点,明确其物理意义:电场线的疏密表示场强的大小,即可研究.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、ABD【解析】

A.作如图e点,ab间电势差为4V,可求得e点电势为20V,即eb间电势差为8V,所以dc间电势差也为8V,故c点电势为20V,A正确;B.质子从b→c做类平抛运动,沿初速度方向分位移为,此方向做匀速直线运动,则,B正确;C.连接bd,可得bd中点O处的电势为20V,所以Oc为等势面,根据几何知识可得bd⊥oc,所以bd为一条电场线,b点电势高于d点,所以电场方向为从b到d,C错误;D.电势差,则质子从b→c电场力做功为8eV,D正确。故选ABD。本题关键是找等势点,作等势线,并抓住等势线与电场线垂直的特点,问题就变得简单明晰.8、CD【解析】

导线a和b的磁感线都是同心圆.根据题意可知,当c中通以电流I1时,c并未发生运动,则说明直线c处的磁场与导线平行,而对c上半段,a导线的磁感应强度与b导线的磁感应强度的叠加,与导线c平行,根据右手螺旋定则,则有a、b中的电流方向相反;同理也可以分析出c下半段,a导线的磁感应强度与b导线的磁感应强度的叠加,与导线c平行,根据右手螺旋定则,则有a、b中的电流方向相反;故CD正确;AB错误;故选CD.9、AC【解析】

分别画出粒子在电场和磁场中的运动轨迹,然后根据运动规律列出表达式进行求解.【详解】A.由于粒子是带正电,从A到C的过程中电势降低,因此电场力做正功,于是有v1>v,若在磁场中运动时,磁场对粒子不做功,于是有v2=v;因此可以得到:,故A正确;BCD.粒子在电场中是做类平抛运动,所以在AB方向是匀速运动,即在磁场中做匀速圆周运动,由题可以确定圆心在D点,所以,又因为AB=2AD,所以可求得:,因此,所以BD错误,C正确.故选AC不能把类平抛运动转化为水平方向的匀速运动,竖直方向的匀加速运动,难以确定粒子在磁场中运动的圆心.10、ACD【解析】

不接电压表时,R1、R2串联,电压之比为:,而U′1+U′2=12V,解得:U′1=3.0V,U′2=9.0V;当电压表并联在R1两端时,有:,解得:U1<3V,同理,当电压表并联在R2两端时,有:U2<9V,得:U1+U2<12V,故AC正确,B错误;设电压表内阻为RV,则电压表与R1并联时,其示数;电压表与R2并联时,其示数,则可知,两电压表读数之比一定等于1:3,故D正确.本题主要运用串并联的知识讨论电压表对电路的影响,知道并联电压表后并联部分电阻变小,并能明确接入电压表时总电阻减小,同时注意要将电压表视为电阻进行分析,利用串并联电路的规律定量分析电压表示数.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、能不能【解析】

[1]本实验将A的做平抛运动与竖直方向下落的B的运动对比,只能说明A竖直方向运动情况;[2]本实验中A做平抛运动,B做自由落体运动,每次两球都同时落地,说明A竖直方向的分运动是自由落体运动,不能反映A水平方向的运动情况12、1.1404.71330.01000【解析】

根据游标卡尺读数规则,游标卡尺主尺读数为1.1cm,游标尺第8个刻度线与主尺刻度线对齐,20分度游标尺精度为0.05mm,游标尺读数为8×0.05mm=0.40mm,故测量值为1.1cm+0.40mm=1.140cm。根据螺旋测微器读数规则,读数为4.5mm+0.213mm=4.713mm。多用电表挡位为直流电压挡时,按照中间的刻度盘刻度读数,为30.0V;若用欧姆表×100挡时读数为10×100Ω=1000Ω。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)B垂直于斜面向

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