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文档简介

江苏省淮海中学2027届高二上物理期中质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、一面积为S的线圈,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则穿过线圈的磁通量为()A.0; B.B/S; C.S/B; D.BS2、一线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电流瞬时值表达式为:i=102sinA.此交流的频率为100HzB.此交流的峰值为10AC.用交流电流表测此电流,示数为10AD.用交流电流表测此电流,示数为14.1A3、现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如右图所示连接.下列说法中正确的是()A.开关闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转B.线圈A插入线圈B中后,开关闭合或断开瞬间电流计指针均不会偏转C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度D.开关闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转4、如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=cd=L,ad=bc=2L,电场线与矩形所在平面平行.已知a点电势为20V,b点电势为24V,d点电势为12V.一个质子从b点以v0的速度射入此电场,入射方向与bc成45°,一段时间后经过c点(不计质子的重力),下列判断正确的是()A.c点电势高于a点电势B.场强的大小为4C.质子从b运动到c所用的时间为2D.质子从b运动到c,电势能增加8eV5、竖直升空的火箭,其v-t图象如图所示,由图可知以下说法中正确的是A.火箭上升的最大高度为160mB.火箭上升的最大高度为480mC.火箭经过12s落回地面D.火箭上升过程中的加速度大小始终是20m/s26、关于角速度和线速度,下列说法正确的是A.半径一定时,角速度与线速度成正比B.半径一定时,角速度与线速度成反比C.线速度一定时,角速度与半径成正比D.角速度一定时,线速度与半径成反比二、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,平行板电容器、电阻R与电动势为E的直流电源连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离()A.电容器的带电量增大B.电阻R中会有从左向右的瞬间电流C.两极板间的电场强度减小D.带点油滴将沿竖直方向向上运动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未落地,则()A.整个过程中小球电势能减少了1.5mg2t2B.整个过程中机械能的增量为2mg2t2C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了mg2t2D.从A点到最低点小球重力势能减少了mg2t29、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,在垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m,带电量为的小球穿在足够长的水平固定绝缘的直杆上处于静止状态,小球与杆间的动摩擦因数为现对小球施加水平向右的恒力,在小球从静止开始至速度最大的过程中,下列说法中正确的是A.直杆对小球的弹力方向不变B.直杆对小球的摩擦力先减小后增大C.小球运动的最大加速度为D.小球的最大速度为三、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).12.(12分)某同学将铜片和锌片插入水果中制成一个“水果电池”,该同学利用下列所给器材测量该“水果电池”的电动势E和内阻r.电流表A1(量程0.6A,内阻约1Ω)电流表A2(量程20mA,内阻约50Ω)电压表V1(量程4V,内阻约4kΩ)电压表V2(量程15V,内阻15kΩ)滑动变阻器R1(0~10Ω)滑动变阻器R2(0~1000Ω)待测“水果电池”(电动势E约为4V,内阻r约为200Ω)开关S,导线若干(1)为尽量减小实验的误差,实验中电流表选择________;电压表选择________;滑动变阻器选________;(填写字母代号.)(2)请在虚线方框中画出实验电路图___________________;(3)该同学实验中记录的6组对应的数据如下表,试根据表中数据在图中描点画出U-I图线_____________________;由图线可得,“水果电池”的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.(计算结果保留3位有效数字.)(4)实验测得的“水果电池”的电动势和内阻与真实值相比,E测________E真,r测________r真(选填“大于”、“小于”或“等于”).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,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成37°夹角.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以某一初速度v0从y轴上的P点沿y轴正方向射出,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反;经过一段时间至y轴坐标为-6L处速度恰好减为零.不计重力.(1)求粒子从P点出发至第一次到达x轴时所需的时间;(2)粒子初速度v0多大?(3)电场强度E多大?(4)粒子第三次到达x轴时距离坐标原点多远?14.(16分)如图,从离子源产生的甲、乙两种离子,由静止经加速电压U加速后在纸面内水平向右运动,自M点垂直于磁场边界射入匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁场左边界竖直.已知甲种离子射入磁场的速度大小为v1,并在磁场边界的N点射出;乙种离子在MN的中点射出;MN长为l.不计重力影响和离子间的相互作用.求:(1)磁场的磁感应强度大小;(2)甲、乙两种离子的比荷之比.15.(12分)如图所示,定值电阻、,电容,电源电动势、内阻若电路稳定时,理想电流表的读数,试求:(1)电阻的阻值;(2)电容C的电量.

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、D【解析】

根据磁通量的定义可知,线圈在匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则穿过线圈的磁通量是,故D正确,A、B、C错误;故选D。2、C【解析】交流电的表达式为:i=102sin100πt(A),故角频率ω=100πrads,频率f=ω2π=100π2π=50Hz,电流的最大值为102A,故AB错误;电流最大值为3、A【解析】试题分析:电键闭合后,线圈A插入或拔出都会引起穿过线圈B的磁通量发生变化,从而电流计指针偏转,选项A正确;线圈A插入线圈B中后,电键闭合和断开的瞬间,线圈B的磁通量会发生变化,电流计指针会偏转,选项B错误;电键闭合后,滑动变阻器的滑片P无论匀速滑动还是加速滑动,都会导致线圈A的电流发生变化,线圈B的磁通量变化,电流计指针都会发生偏转,选项C、D错误.故选A考点:本题考查了感应电流产生的条件,点评:知道感应电流产生条件,认真分析即可正确解题.4、B【解析】

在匀强电场中,沿着电场线方向每前进相同的距离,电势变化相等,故Ua-Ud=Ub-Uc,解得:Uc=16V,a点电势为20V.则c点电势低于a点电势。故A错误;设ad连线中点为O,则其电势为16V,故co为等势面,电场线与等势面垂直,则电场线沿着bo方向。场强为E=Ubo2L=24-162L=42L,故B正确;由上可知,电场线沿着bo方向,质子从b运动到c做为在平抛运动,垂直于bo方向做匀速运动,位移大小为x=2L⋅22=2L,则运动时间为t=x本题的关键在于找出等势面,然后才能确定电场线,要明确电场线与等势线的关系,能利用几何关系找出等势点,再根据等势线的特点确定等势面.5、B【解析】火箭上升的最大高度即为运动过程中的最大位移,由图可知当速度等于零时,即t=12s时位移最大,x=12×12×80m=480m,故AC错误,B正确;在速度-时间图象中斜率表示加速度,所以前4s与后8s斜率不同即加速度不同,故D错误;故选点睛:本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,属于基础题.6、A【解析】

根据v=ωr可知,半径一定时,角速度与线速度成正比;线速度一定时,角速度与半径成反比;角速度一定时,线速度与半径成正比;选项A正确,BCD错误;故选A.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、BC【解析】

A、将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,即极板间距变大,则有电容器的电容减小,由于电容器两板间电压不变,根据Q=UC,因此带电量减小,故A错误.B、由图可知,开始时电容器的上极板带正电,且电量减小,所以上极板的正电荷将流回电源的正极,电阻R中会有从左向右的瞬间电流,故B正确.C、上极板竖直向上移动一小段距离,即极板间距变大而极板之间的电压不变,由可知两极板间的电场强度减小,故C正确;D、两极板间的电场强度减小,则油滴受到的向上的电场力减小,合力的方向将向下,所以带点油滴将沿竖直方向向下运动.故D错误。故选BC.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,由:,又,解得,则小球回到A点时的速度为,整个过程中速度增量的大小为,速度增量的大小为.动量增加为,由牛顿第二定律得,联立解得,,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的速度从v减小到0,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。故选BD。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、BC【解析】

小球从静止开始运动,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.【详解】小球开始下滑时有,随v增大,a增大,当时,a达最大值,摩擦力减小;此时洛伦兹力等于mg,支持力等于1,此后随着速度增大,洛伦兹力增大,支持力增大,反向,此后下滑过程中有:,随v增大,a减小,摩擦力增大,当时,a=1.此时达到平衡状态,速度不变,所以整个过程中,v先增大后不变,a先增大后减小,BC正确,AD错误.解决本题的关键是正确地进行受力分析,抓住当速度增大时,洛伦兹力增大,比较洛伦兹力与重力的大小关系,分清摩擦力的变化是解决问题的关键.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、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.12、;;;3.80(3.79-3.81);187(185-190);小于;小于;【解析】(1)在实验中应该保证正常工作时,电表的读数大于满偏的,所以电压表选V1,回路中的短路电流大约,所以电流表选A2,由于待测电阻大约,要使滑动变阻器能很好的控制电路,则应该用R2(2)实验电路图如图所示:(3)描点连线如图:由闭合电路欧姆定律知:,所以图像的纵坐标表示电源电动势,即E=,图像的斜率表示电源的内阻(4)从电路图可以看出,当外电路断路时,电压表测量的是电压表的电压,小于电源电动势,所以E测量值小于真实值,电路所测的内阻实际上是电压表和电源内阻的并联电阻,所以导致电源内阻测量值小于真实值综上所述本题答案是:(1);V1(2)实验电路图如图所示:(3)做U-I图如图所示:;(4)小于;小于四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题

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