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四川省会理一中2027届高二上物理期中复习检测试题注意事项: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、两个电压表V1和V2是由完全相同的两个小量程电流表改装成的,V1的量程是3V,V2的量程是15V,为了测量约16V的电压,我们把两个电压表串联起来使用,以下叙述正确的是A.V1和V2的指针偏转角度相同B.V1和V2的示数相等C.V1和V2的示数不相等,指针偏转角度也不相同D.V1和V2的示数之比为5:12、近几年,在国家宏观政策调控下,我国房价上涨出现减缓趋势。若将房价的“上涨”类比成“加速”,将房价的“下跌”类比成“减速”,据此,你认为“房价上涨出现减缓趋势”可类比成()A.速度增加,加速度减小B.速度增加,加速度增大C.速度减小,加速度增大D.速度减小,加速度减小3、下列各图中,已标出电流及电流所产生磁场的磁感应强度的方向,其中正确的是()A.B.C.D.4、关于导体的电阻及电阻率的说法中,正确的是()A.由R=UB.由R=ρlS知,导体的电阻与长度l、电阻率ρ成正比,与横截面积C.将一根导线一分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一D.将一根电阻丝均匀拉长为原来2倍,则电阻丝的电阻变为原来的2倍5、如图所示为一皮带传动装置,右轮半径为r,a点在它的边缘上,左轮半径为2r,b点在它的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则a点与b点的向心加速度大小之比为()A.1:2 B.2:1 C.4:1 D.1:46、如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场区域中,有一个固定在竖直平面内的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球,O点圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,bO沿水平方向,已知小球所受电场力与重力大小相等,现将小球从环的顶端a点由静止释放,下列判断正确的是()A.当小球运动到b点时,小球受到的洛伦兹力最大B.当小球运动到c点时,小球受到的支持力一定大于重力C.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小D.小球从a点运动到b点,重力势能减小,电势能增大二、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,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,带负电的小物体以初速度v1从M点沿斜面上滑,到达N点时速度为零,然后下滑回到M点,此时速度为v2(v2<v1).若小物体电荷量保持不变,OM=ON,则()A.小物体上升的最大高度为B.从N到M的过程中,小物体的电势能逐渐减小C.从M到N的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功D.从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小8、等量异种点电荷在周围空间产生静电场,其连线(x轴)上各点的电势随x的分布图象如图所示。x轴上AO<OB,A、O、B三点的电势分别为A、O、B,电场强度大小分别为EA、EO、EB,电子在A、O、B三点的电势能分别为EpA、EpO、EpB,下列判断正确的是()A.B.C.D.9、理想变压器原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t变化的规律如图所示,原、副线圈匝数比=100,副线圈只接入一个R=10Ω的电阻,则()A.与电阻R并联的电压表示数为3.11VB.流过电阻R的电流最大值为0.311AC.变压器的输入功率为0.484WD.一个周期内,电阻R上产生的热量为9.68×10-3J10、在如图所示的平行板器件中,电场强度和磁感应强度相互垂直,不同的带电粒子水平射入后,均沿着图示虚线路径运动,这些粒子必定具有相同的()A.电性B.速率C.入射点D.比荷三、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)在“测定电源的电动势和内电阻”的实验中,已连接好部分实验电路.(1)按如图甲所示的电路图连好实验电路.为避免烧坏电流表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于端(选填“左”或“右”)(2)如图是根据实验数据作出的U-I图像,由图可知,电源的电动势E=V,内阻r=Ω.(3)在其他操作规范的情况下,该实验误差产生的主要原因是,测得电源的电动势.(填“偏大”或“偏小”)12.(12分)在“研究感应电流产生的条件”实验中:(1)在右图中用笔画线代替导线将实验电路补充完整______;(2)电路连接完成后,如果闭合电键时发现电流表指针向右偏转,则在闭合电键情况下向左移动滑动变阻器的滑片,电流表的指针会向______选填“左”或“右”偏转.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,真空中一质量为m,带电量为-q的液滴以初速度为v0,仰角α射入匀强电场中以后,做直线运动,求:(1)所需电场的最小场强的大小,方向.(2)若要使液滴的加速度最小,求所加的电场场强大小和方向.14.(16分)如图所示,水平放置的平行金属导轨,表面光滑,宽度L为1m,在其上放一质量m=0.5kg金属棒,棒与导轨垂直,且通有0.5A、方向由a向b的电流。整个装置放在竖直方向的匀强磁场中。在大小为2N、方向水平向右且与棒垂直的外力F作用下,金属棒处于静止状态。求:(1)所加磁场的方向及磁感应强度的大小;(2)如果外力F增大为3N时,导体棒从静止开始运动到第2秒时的速度大小。15.(12分)在某电场中的P点,放一带电量q=-3.0×10-10C的检验电荷,测得该电荷受到的电场力大小为F=6.0×10-7N,方向水平向右.求:(1)P点的场强大小和方向;(2)在P点放一带电量为q2=1.0×10-10C的检验电荷,求q2受到的电场力F2的大小和方向;(3)P点不放检验电荷时的场强大小和方向.

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】

A.两个电压表串联,流过表头的电流相同,指针偏转角度大小与电流大小成正比,故V1和V2的指针偏转角度相同,故A正确;B.偏转角相同时,量程大的电压表读数偏大,说明V1的示数小于V2的示数,故B错误;C.由前面分析可知V1和V2的示数不相等,指针偏转角度相同,故C错误;D.因两电压表偏转角相同,示数之比等于量程之比,故V1和V2的示数之比为1:5,故D错误;故选A。2、A【解析】

“房价上涨出现减缓趋势”中“上涨”类比为速度增大,“减缓”类比为加速度减小,所以“房价上涨出现减缓趋势”可以类比为加速度减小的加速运动,即速度增大,加速度减小,A正确,BCD错误。故选A。3、D【解析】

A.由右手螺旋定则可知,电流向外的直导线周围的磁场分布为逆时针的同心圆;故A错误;B.由右手螺旋定则可知,向上的电流左侧磁场应向外,右侧向里;故B错误;C.由右手螺旋定则可知,电流由右方流入,内部磁感线应向右;故C错误;D.由右手螺旋定则可知,环形电流的中心处磁场向上;故D正确;4、B【解析】

导体的电阻由导体本身决定,与导体两端的电压和通过导体的电流无关,选项A错误;由R=ρlS知,导体的电阻与长度l、电阻率ρ成正比,与横截面积S成反比,选项B正确;导体的电阻率只与材料有关,与长度无关,选项C错误;将一根电阻丝均匀拉长为原来2倍,则截面积变为原来的1/2,则电阻丝的电阻变为原来的4倍,选项D5、B【解析】

试题分析:根据题目要求,可知,且所以相信加速度比值为2:1考点:匀速圆周运动公式点评:此类题型考察了匀速圆周运动公式6、C【解析】A、电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”。关于圆心对称的位置(即bc弧的中点)就是“最低点”,速度最大,所受洛伦兹力最大,A错误;B、当小球运动到c点时,受到的洛伦兹力向上,由于磁场强弱未知,小球受到的支持力不一定大于重力,B错误;C、小球从b点运动到c点,电场力做负功,电势能增大,由于bc弧的中点相当于“最低点”,速度最大,动能先增大后减小,故C正确;D、小球从a点运动到b点,重力做正功,重力势能减小,电场力做正功,电势能减小,D错误。故选;C.电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”.关于圆心对称的位置(即bc弧的中点)就是“最低点”,速度最大.再根据竖直平面内的圆周运动的相关知识解题即可。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、AD【解析】

A.设斜面倾角为θ、上升过程沿斜面运动的最大距离为L.因为OM=ON,则MN两点电势相等,小物体从M到N、从N到M电场力做功均为2.上滑和下滑经过同一个位置时,垂直斜面方向上电场力的分力相等,则经过相等的一小段位移在上滑和下滑过程中电场力分力对应的摩擦力所作的功均为相等的负功,所以上滑和下滑过程克服电场力产生的摩擦力所作的功相等、并设为W2.在上滑和下滑过程,对小物体,应用动能定理分别有:和上两式相减可得:故A正确.BC.由OM=ON,可知电场力对小物体先作正功后作负功,电势能先减小后增大;故BC错误;D.从N到M的过程中,小物体受到的电场力垂直斜面的分力先增大后减小,而重力分力不变,则摩擦力先增大后减小,在此过程中小物体到O的距离先减小后增大,根据库仑定律可知小物体受到的电场力先增大后减小;故D正确.8、AD【解析】

A.正电荷周围的电势较高,负电荷周围的电势较低,,故A正确;B.图像切线的斜率绝对值等于场强的大小,可知B点的场强最大,O点最小,故B错误;C.电子带负电,根据电势能Ep=q可知,最大,最小,故C错误;D.由图像可知UOBUAO,根据电场力做功W=qU,电子带负电,可知WOBWAO,即WBOWOA,所以,故D正确。9、BCD【解析】

A.电压的有效值,根据变压比规律得:,即,得U2=2.2V,即副线圈电压的有效值为2.2V,所以与电阻R并联的电压表示数为2.2V,故A错误;B.副线圈电流,流过电阻R的电流最大值为I2max=I2=0.22A=0.311A,故B正确;C.变压器的输入功率等于输出功率,,故C正确;D.一个周期内电阻R上产生的热量,故D正确.10、BC【解析】

粒子沿直线运动,受电场力和洛伦兹力,电场力在竖直方向,由左手定则知洛伦兹力也在竖直方向,所以二力一定平衡,即有:可得:假设粒子带正电,从左侧射入,可满足二力平衡,若从右侧射入,不满足二力平衡;假设粒子带负电,从左侧射入,可满足二力平衡若从右侧射入,不满足二力平衡;若要粒子沿直线运动,则这些粒子由具有相等的速率、相同的入射点,与粒子的带电性质和比荷无关;A.与分析不符,故A错误;B.与分析相符,故B正确;C.与分析相符,故C正确;D.与分析不符,故D错误.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)左(2)2.94~2.97V0.70~0.74Ω(3)伏特表内阻分流;偏小【解析】试题分析:(1)闭合开关前应让电路中的电流最小,使滑动变阻器的接入电路的电阻最大,所以闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于左端;(2)U–I图像的图线延长线与U轴的交点即为电动势E,E=2.94~2.97V;图线斜率的值即为电源的内阻r,即Ω(3)在其他操作规范的情况下,该实验误差产生的主要原因是电压表的分流作用,由于电压表的分流作用测得电源的电动势偏小.考点:测定电源的电动势和内阻点评:中等难度.本实验的误差主要来自电压表的分流.在画图线时,要使较多的点落在这条直线上或使各点均匀分布在直线的两侧.个别偏离直线太远的点舍去不予考虑.这样,就可使偶然误差得到部分的抵消,从而提高测量精度.此题图线与横轴交点不表示短路电流,计算内阻要在直线上任取两个相距较远的点,用计算出电源的内电阻.12、(1)(2)左【解析】

(1)将电源、电键、变阻器、线圈B串联成一个回路,注意滑动变阻器接一上一下两个接线柱,再将电流计与线圈A串联成另一个回路,电路图如图所示。

(2)闭合电键时,穿过线圈的磁通量增加,电流表指针向右偏,说明穿过线圈的磁通量增加时电流表指针向右偏转;由电路图可知,在闭合电键情况下向左移动滑动变阻器的滑片,通过线圈B的电流较小,穿过线圈A的磁通量减小,则电流表的指针会向左偏转。本题考查研究电磁感应现象及验证楞次定律的实验,对于该实验注意两个回路的不同,应用楞次定律即可正确解题。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),方向与垂直指向右下方(2),方向竖直向下【解析】试题分析:(1)E1q=mgcosα,得E1=mg

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