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文档简介

2027届江西省抚州第一中学物理高二第一学期期中统考试题注意事项: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、如图所示,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,磁感应强度为B,已知AB边长为L,∠C=30°,比荷均为的带正电粒子(不计重力)以不同的速率从A点沿AB方向射入磁场,则A.粒子速度越大,在磁场中运动的时间越短B.粒子在磁场中运动的最长时间为C.粒子速度越大,在磁场中运动的路程越短D.粒子在磁场中运动的最长路程为2、三根相互平行的通电长直导线放在等边三角形的三个顶点上,右图为其截面图,电流方向如图所示.若每根导线的电流均为I,每根直导线单独存在时,在三角形中心O点产生的磁感应强度大小都是B,则三根导线同时存在时O点的磁感应强度大小为()A.0 B.B C.2B D.B3、如图所示,用线把小球A悬于O点,静止时恰好与另一固定小球B接触。今使两球带同种电荷,悬线将偏离竖直方向某一角度θ1,此时悬线中的张力大小为T1;若增加两球的带电量,悬线偏离竖直方向的角度将增大为θ2,此时悬线中的张力大小为T2,则:A.T1<T2B.T1=T2C.T1>T24、发现万有引力定律的物理学家是A.安培B.法拉第C.牛顿D.欧姆5、如图所示,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为、、、.一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则A.直线a位于某一等势面内,B.直线c位于某一等势面内,C.若电子有M点运动到Q点,电场力做正功D.若电子有P点运动到Q点,电场力做负功6、如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,带正电粒子运动方向水平向右,则粒子所受洛伦兹力的方向是A.垂直纸面向里 B.垂直纸面向外 C.沿纸面向上 D.沿纸面向下二、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,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R0的滑动片向下滑动的过程中A.电压表的示数减小B.电流表的示数增大C.电压表的示数增大D.电流表的示数减小8、一带电粒子仅在电场力作用下从电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,则()A.该粒子带负电荷B.A点的电场强度小于B点的电场强度C.从A到B的过程中,粒子加速度逐渐增大D.从A到B的过程中,粒子的电势能不断增大9、两个完全相同的金属小球,带电量之比为1:5,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则他们间的库仑力可能为原来的()A.95B.45C.310、“示波器”是电工学中的重要仪器,如图所示为示波器的原理图,有一电子在电势差为U1的电场中加速后,垂直射入电势差为U2的偏转电场,在满足电子能射出偏转电场的条件下,下列四种情况中,一定能使电子的偏转角变小的是()A.U1不变,U2变小B.U1变大,U2变小C.U1变小,U2变大D.U1不变,U2变大三、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,游标卡尺的读数为_______cm,螺旋测微器的读数为_______mm.12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,利用实验得到了8组数据,在图1所示的坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线.(1)根据图线的坐标数值,请在图2中选出该实验正确的实验电路图:____(选填“甲”或“乙”).(2)根据所选电路图,请在图3中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路.(________)(3)根据图1,可判断出图4中正确的关系图象是(图中P为小灯泡功率"为通过小灯泡的电流)___.(5)将同种规格的两个这样的小灯泡并联后再与R=10的定值电阻串联,接在电动势为8V、内阻不计的电源上,如图5所示.闭合开关S后,则电流表的示数为____A,两个小灯泡的总功率为__W(本小题结果均保留两位有效数字).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,光滑水平面上存在水平向右、场强为E的匀强电场,电场区域宽度为L。质量为m、带电量为+q的物体A从电场左边界由静止开始运动,离开电场后与质量为m的物体B碰撞并粘在一起,碰撞时间极短。B的右侧拴接一处于原长的轻弹簧,弹簧右端固定在竖直墙壁上(A、B均可视为质点)。求AABE(1)物体A在电场中运动时的加速度大小;(2)弹簧的最大弹性势能。14.(16分)一个T形电路如图所示,电路中的电阻R1=10Ω,R2=120Ω,R3=40Ω.另有一测试电源,电动势为100V,内阻忽略不计(1)当cd端短路时,ab之间的等效电阻是多少?(2)当ab两端接通测试电源时,cd两端的电压为多少V?15.(12分)质量为m的带电液滴,在电场强度为E,方向竖直向上的匀强电场中处于静止状态,试求:(1)该液滴的带电性质和所带的电荷量;(2)当场强方向保持不变,而大小突然减为原来的一半时,求液滴的加速度。

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】

试题分析:粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系,粒子在磁场中偏转的圆心角相等,都为120°,根据粒子在磁场中运动的时间:,又因为粒子在磁场中圆周运动的周期,所以粒子运动时间为,A错误B正确;粒子速度越大,根据公式可知半径越大,但运动时间变小,因此所以路程不一定越长,C错误;当粒子与BC边相切时路程最长,根据几何知识可得此时的半径为,则,D错误;考点:考查了带电粒子在匀强磁场中的运动带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,2、C【解析】分析:三角形中心O点到三根导线的距离相等.根据安培定则判断三根导线在O点产生的磁感应强度的方向,根据平行四边形定则进行合成,求出三根导线同时存在时的磁感应强度大小.解答:解:根据安培定则判断得知:三根导线在O点产生的磁感应强度的方向分别为:上面导线产生的B方向水平向左,大小为B;下面左边导线产生的B方向斜向左上方,与水平成60°角,下面右边导线产生的B方向斜向右上方,与水平成60°角,则根据平行四边形定则进行合成可知,下面两根导线产生的合场强大小为B,方向水平向左,所以三根导线同时存在时的磁感应强度大小为2B,方向水平向左.故选C点评:本题首先运用安培定则判断B的方向,其次要利用平行四边形定则进行合成,同时要利用好几何关系.3、B【解析】本题考查的是库仑定律的应用问题,由受力平衡问题可知,小球A质量未变,则T1=T2;B正确;ACD均不正确;4、C【解析】

安培发现了分子电流假说,法拉第发现了电磁感应定律,牛顿发现了万有引力定律,欧姆发现了欧姆定律,C正确.5、B【解析】电子带负电荷,从M到N和P做功相等,说明电势差相等,即N和P的电势相等,匀强电场中等势线为平行的直线,所以NP和MQ分别是两条等势线,从M到N,电场力对负电荷做负功,说明MQ为高电势,NP为低电势.所以直线c和d都是位于某一等势线内,但是,,选项A错,B对.若电子从M点运动到Q点,初末位置电势相等,电场力不做功,选项C错.电子作为负电荷从P到Q即从低电势到高电势,电场力做正功,电势能减少,选项D错.【考点定位】等势面和电场线【名师点睛】匀强电场和点电荷的电场以及等量同种点电荷和等量异种点电荷的电场线及等势面分布情况要熟记.6、C【解析】

带正电的粒子受力向右,磁场的方向是向里的,根据左手定则可知,运动方向应该是向上的,故C正确,ABD错误.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】

在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻减小,则总电阻减小,电路中总电流增大,内电压增大,则由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压减小,故电压表示数变小;由欧姆定律可知,R1上的分压增大,路端电压减小,故并联部分电压减小,即可知电流表示数变小。故AD正确。8、AD【解析】

A.粒子做曲线运动,受力指向轨迹的内侧,故该粒子受到电场力向左,粒子带负电荷,故A正确;BC.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,可知,所以A、B两点比较,粒子的加速度在A点时较大,从A到B的过程中,粒子加速度逐渐减小,故BC错误;D.粒子带负电,从A到B的过程中,电场力做负功,电势能增大,故D正确。9、AB【解析】由库仑定律可得:F=kQqr2,当两相同金属小球带同种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量变为3:3,所以库仑力是原来的9:1;当两相同金属小球带异种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量变为2:2;所以库仑力是原来的10、AB【解析】根据动能定理:,得:,在偏转电场中:,,,,若使偏转角变小即使变小,故A、B正确.点晴:本题是带电粒子先加速后偏转问题,电场中加速根据动能定理求解获得的速度、偏转电场中类平抛运动的研究方法是运动的分解和合成,常规问题.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、2.0308.116-8.119【解析】试题分析:游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.游标卡尺的读数为;螺旋测微器的读数为:12、甲D0.601.2【解析】

(1)[1]描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,所以正确的实验电路图是甲.(2)[2]根据实验电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:(3)[3]由于灯泡电阻随电流增大电阻R增大,由可知,图象斜率增大,故选D.(4)[4][5]由图5所示电路图可知,两灯泡并联,可以把电源与定值电阻等效为电源,设每只电灯加上的实际电压和实际电流分别为U和I,在这个闭合电路中,则有:代入数据并整理得:在图a所示坐标系中作出的图象如图所示由图象可知,两图象交点坐标值为:U=2V,I=0.3A此时通过电流表的电流值0.6A每只灯泡的实际功率=2×0.3=0.6W所以两个小灯泡的总功率为1.2W.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)【解析】试题分析:(1)根据牛顿定律可知:Eq=ma;解得(2)A出离电场时,根据动能定理:AB碰撞时由动量守恒定律可知:弹簧的最大弹性势能为:解得:考点:动量守恒定律;动能定理.【名师点睛】此题考查了动量守恒定律及动能定理的应用问题;解题的关键是明确物理过程,对不同的过程应用合适的物理规律列方程解答;此题的易错点是往往把A得到的动能认为是弹簧的最大弹性势能,要知道两物体的碰撞

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