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文档简介
贵州省黔东南州天柱二中2027届高二物理第一学期期中学业水平测试试题注意事项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、一个质量为m=100g的小球从h=0.8m高处自由下落,落到一个厚软垫上,若从小球接触软垫到小球陷至最低点经历了t=0.2s,规定竖直向下的方向为正,则在这段时间内,软垫对小球的冲量是(g取10m/s2)()A.0.6N•S B.-0.6N•S C.0.4N•S D.-0.4N•S2、将一个Rg=10Ω,Ig=3mAA.加一节电池B.加两节电池C.串联一个990欧姆的电阻D.并联一个990欧姆的电阻3、如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=1.0Ω,电阻R1=4.0Ω,R2=7.5Ω,R3=5.0Ω,电容器的电容C=10μF,闭合开关S,电路达到稳定后电容器的电荷量为()A.4.5×B.6.0×C.7.5×D.1.2×4、一电池外电路断开时的路端电压为3V,接上8Ω的负载后路端电压降为2.4V,则可以判定电池的电动势E和内阻r分别为()A.E=3V,r=2Ω B.E=3V,r=1Ω C.E=2.4V,r=2Ω D.E=2.4V,r=1Ω5、欧姆不仅发现了欧姆定律,还研究了电阻定律,有一个长方体型的金属电阻,材料分布均匀;边长分别为a、b、c,且a>b>c。电流沿以下方向流过该金属电阻,其中电阻的阻值最小的是()A. B.C. D.6、在物理学史上.通过“理想实验”推翻”力是维持物体运动的原因”这个观点的物理学家是()A.亚里士多德B.伽利略C.牛顿D.爱因斯坦二、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,空间存在垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,场内有一绝缘的足够长的直杆,它与水平面的倾角为θ,一带电量为-q质量为m的带负电小球套在直杆上,从A点由静止沿杆下滑,小球与杆之间的动摩擦因数为μ,在小球以后的运动过程中,下列说法正确的是()A.小球下滑的最大速度为vB.小球下滑的最大加速度为am=gsinθC.小球的加速度一直在减小D.小球的速度先增大后不变8、如图所示.平行板电容器两个极板为A、B,B板接地,A板带有电荷量+Q.板间电场有一固定点P.若将B板固定,A板下移一些,或者将A板固定,B板上移一些.在这两种情况下,以下说法正确的是A.A板下移时,P点的电场强度不变,P点电势不变B.A板下移时,P点的电场强度不变,P点电势升高C.B板上移时,P点的电场强度不变,P点电势降低D.B板上移时,P点的电场强度减小,P点电势降低9、在如图所示的电路中,灯L1、L2的电阻分别为R1、R2,滑动变阻器的最大阻值为R0,若有电流通过,灯就发光,假设灯的电阻不变,当滑动变阻器的滑片P由a端向b端移动时,灯L1、L2的亮度变化情况是()A.当R2>R0时,灯L1B.当R2>R0时,灯L1C.当R2<R0时,灯L1D.当R2<R0时,灯L110、一根长为0.2m,电流为4A的通电导线,放在磁感应强度为0.5T的匀强磁场中,受到的安培力大小可能是()A.0.4N B.0.5N C.0.3N D.0三、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)某实验小组欲精确测量某电阻的阻值,可使用的器材有:被测电阻Rx,阻值约20Ω左右电流表A1(量程0.4A,内阻r1约为0.5Ω)电流表A2(量程0.1A,内阻)电流表A3(量程3.0A,内阻r3约为0.1Ω)各种规格的定值电阻R0若干滑动变阻器R1(阻值0~5.0Ω);滑动变阻器R2(阻值0~1000.0Ω)电源E(电动势3V,内阻不计)开关S;导线若干。(1)某同学设计了测量电阻Rx的实验电路图如图所示,①中应选用元件_____,②中应选用元件_____,滑动变阻器应选用元件______;(2)为了便于操作、测量准确,定值电阻R0应选用下列的_______;A.5ΩB.10ΩC.20ΩD.30Ω(3)闭合开关S调节滑动变阻器滑片P,电流表①中示数设为I1,电流表②中示数设为I2,则被测电阻的阻值为:__________(用已知和测量的物理量的符号表示)。12.(12分)某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一个圆柱形电阻的直径和高度,测量结果如图甲和乙所示,该工件直径为____mm,高度为____mm.又用多用电表欧姆挡“×1”挡位测量了该电阻阻值,则该电阻阻值为____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,一个光滑斜面与一个光滑的竖直圆轨道在A点相切,B点为圆轨道的最低点,C点为圆轨道的最高点,整个空间存在水平向左的匀强电场。一质量为m=1kg,电荷量为+q的带电小球从斜面上距A点s=2m处的O点静止释放.已知电场强度,θ=53°,圆轨道半径R=1m,(g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:(结果保留两位有效数字)(1)小球经过B点时受到的支持力的大小;(2)为了使小球能经过C点,小球应在斜面上至少离A点多远处静止释放?14.(16分)某直流电动机提升重物的装置如图,重物质量为M=50kg,电源电压恒为U=220V,不计各处摩擦,当电动机以v=2m/s的速率匀速提升重物时,电路中的电流强度为I=5A。求:(1)电动机消耗总功率(2)电动机输出的机械功率P机.15.(12分)如图所示的电路中,电源电动势为12V,电源内阻不计,电路中的电阻R0为2.5Ω,闭合开关S后,电动机正常工作,理想电流表的示数为2.0A。若转子被卡住后,该电流表的示数变为4.0A,求:(1)电动机M的内阻;(2)电动机正常工作时的输出功率.
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】
由机械能守恒可得,小球接触软垫时的速度为:则在这段时间内,软垫对小球的冲量为:解得:A.0.6N•S与计算结果不符,故A错误.B.-0.6N•S与计算结果相符,故B正确.C.0.4N•S与计算结果不符,故C错误.D.-0.4N•S与计算结果不符,故D错误.2、C【解析】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,根据串联电路的特点,则有:U=IgRg+R3、B【解析】
闭合开关S,R1和R3串联,R2相当于导线,电容器的电压等于R3两端的电压,再根据串联电路分压规律求出电容器的电压,可求出电容器的电荷量。【详解】闭合开关S,R1和R3串联,电容器的电压等于R3的电压,为:U=R电容器上所带的电荷量Q=CU=10×10-6×6.0C=6.0×10-5C故选:B。本题是含有电容器的电路,分析电路时要抓住电路稳定时,电容器相当于开关断开,所在电路没有电流,其电压等于所在支路两端的电压。4、A【解析】
由题可知电池外电路断开时的路端电压为3V,则电池的电动势为E=3V,当电源接上8Ω的负载电阻后路端电压降为2.4V,则电路中电流为I=UR=2.48A=0.3A可得内r=E-UI=5、A【解析】
根据在沿着电流方向上,当导体横截面积最大且长度最短时电阻最小,可知A的电阻最小。故选A。6、B【解析】伽利略推翻了亚里士多德的观点,认为力不是维持物体速度的原因,而是改变物体运动状态的原因;所以B选项是正确的,ACD错误
综上所述本题答案是: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、BD【解析】试题分析:小球从A点由静止沿杆下滑,受到重力、支持力、洛伦兹力、摩擦力,根据牛顿第二定律表示出加速度,进而分析出最大速度和最大加速度及加速度的变化过程.小球开始下滑时有mgsinθ-μmgcosθ-qvB=ma,随v增大,a增大,当v=mgcosθqB时,a达最大值gsinθ,此时洛伦兹力等于mgcosθ,支持力等于0,此后随着速度增大,洛伦兹力增大,支持力增大,此后下滑过程中有mgsinθ-μqvB-mgcosθ=ma,随8、AC【解析】
AB.由题,电容器两板所带电量不变,正对面积不变,A板下移时,根据、和可推出:可知,P点的电场强度E不变.P点与下板的距离不变,根据公式U=Ed,P点与下板的电势差不变,则P点的电势不变.故A正确,B错误.CD.B板上移时,同理得知,P点的电场强度不变,根据公式U=Ed,P点与下板的电势差减小,而P点的电势高于下板的电势,下板的电势为零,所以P点电势降低.故C正确,D错误.9、AD【解析】
AB.当R2>R0时,灯L2与滑动变阻器的左部分串联的总电阻一定大于右部分的电阻,当变阻器的滑片P由a端向b端移动时,电路总电阻增大,总电流减小,所以通过灯L1的电流减小,灯L1变暗,通过灯L2的电流变大,灯L2变亮,故CD.当R2<R0时,灯L2与滑动变阻器的左部分串联的总电阻先大于后小于右部分的电阻,则当滑动变阻器的滑片P由a端向b端移动时,总电阻先增大,后减小,所以总电流先减小后增大,所以通过灯L1的电流先减小后增大,故灯L1先变暗后变亮,而通过L2的电流一直变大,灯L2不断变亮,故10、ACD【解析】
当直导线与磁场方向垂直时所受的安培力最大,最大安培力为F=BIL=0.5×4×0.2=0.4N可知导线所受的安培力可能为0.4N、0.3N和0,不可能是0.5N。故选ACD。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、A2A1R1D【解析】
(1)[1]由图示电路图可知,①中的电流表应当做电压表使用,此电流表必须已知内阻,故选择A2表;[2]根据给出电源的电动势和被测电阻的阻值,电路中最大的电流约为故②中的电流表应选择A1;[3]由题中电路图知,采用了滑动变阻器分压接法来进行实验,为了便于操作、准确测量,为方便实验操作滑动变阻器应选择R1。(2)[4]电源电动势为3V,A2表的量程为0.1A,定值电阻R0的阻值约为定值电阻应选择D。(3)[5]根据电路图,由欧姆定律得12、12.20mm6.860mm±0.002mm10.0Ω【解析】该工件直径为12mm+0.05mm×4=12.20mm,高度为6.5mm+0.01mm×36.0=6.860mm.该电阻阻值为10.0×1Ω=10.0Ω。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)20N(2)8.8m【解析】(1)从O到B过程,由动能定理得:mg[ssinθ+R(1﹣cosθ)]﹣qE(scosθ+Rsinθ)=mvB2﹣0,在B点,由牛顿第二定律得:N﹣mg=m,解得:N=20N;(2)小球恰好经过等效最高点,由牛顿第二定律得:5mg/4=m,解得:v2=25/2,小球从静止到该点过程,由动能定理得:mg[Lsinθ﹣Rcosθ﹣Rsinθ)﹣2R]﹣qE(Lcosθ+Rsinθ+Rcosθ)=mv2﹣0,解得:L=8.8m;14、(1)1100W(2)1000W【解析】
(1)根据电功率的定义:P总=UI=220×5=1100W(2)因为物体匀速运动,所以受力平衡:mg=F电动机的输出功率为P出=Fv联立解得:P出=1000W15、(1)RM=0.
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