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文档简介

山东省烟台市莱州市一中2027届高二上物理期中达标检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、一个电流表的满偏电流,内阻.要把它改装成一个量程为0—6V的电压表,则应在电流表上()A.串联一个1900Ω的电阻 B.并联一个1900Ω的电阻C.并联一个2000Ω的电阻 D.串联一个2000Ω的电阻2、如图所示,光滑水平面上有A、B两物块,已知A物块的质量mA=2kg,以一定的初速度向右运动,与静止的物块B发生碰撞并一起运动,碰撞前后的位移时间图象如图所示(规定向右为正方向),则碰撞后的速度及物体B的质量分别为A.2m/s,5kgB.2m/s,3kgC.3.5m/s,2.86kgD.3.5m/s,0.86kg3、为了测量列车运行的速度和加速度大小,可采用如图甲所示的装置,它由一块安装在列车车头底部的强磁体和埋设在轨道地面的一组线圈及电流测量记录仪组成(测量记录仪未画出).当列车经过线圈上方时,线圈中产生的电流被记录下来,P、Q为接测量仪器的端口,若俯视轨道平面磁场垂直地面向下,如图乙所示.则在列车经过测量线圈的过程中,流经线圈I的电流方向为A.始终逆时针方向B.始终顺时针方向C.先逆时针,再顺时针方向D.先顺时针,再逆时针方向4、如图所示,abcd是一矩形的四个顶点,且ab=cd=20cm,ad=bc=40cm,电场线与矩形所在平面平行,已知a点电势为7V,b点电势为13V,则A.场强大小一定为E=30V/mB.c点电势可能比d点低C.场强方向一定由b指向aD.cd间电势差一定为6V5、下列说法是某同学对电学中相关概念及公式的理解,其中正确的是()A.电场强度公式E=适用于一切电场B.根据电容的定义式C=,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1VC.根据电场力做功的计算式W=qU,一个电子在1V的电压下加速,电场力做功为1eVD.电场线就是正电荷只在电场力的作用下运动的轨迹6、如图所示,用静电计测量已经充电的平行板电容器两极板间的电势差U,静电计指针张开某一角度,若在电容器两极间插入有机玻璃板,则A.U不变,不变B.U增大,增大C.电容器电容C增大,变小D.电容器电容C减小,变大二、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,圆形区域半径为,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为,为磁场边界上的最低点.大量质量均为,电荷量绝对值均为的带负电粒子,以相同的速率从点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.粒子的轨道半径r=,为圆形区域水平直径的两个端点,粒子重力不计,空气阻力不计,则A.粒子射入磁场的速率为B.粒子在磁场中运动的最长时间为C.不可能有粒子从点射出磁场D.若粒子的速率可以变化,则可能有粒子从点水平射出8、如图所示的电路,闭合开关S,滑动变阻器滑片P向左移动,下列说法正确的是A.电流表读数变小,电压表读数变大B.小灯泡L变暗C.电容器C上电荷量减小D.以上说法都不对9、如图所示,等腰直角三角形abc的直角边长度为L,该区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。三个相同的带电粒子从b点沿bc方向分别以速度v1、v2、v3射入磁场,在磁场中运动的时间分别为t1、t2、t3,且t1:t2:t3=2:2:1,不计粒子的重力,下列说法正确的是A.三个速度的大小关系一定是v1<v2=v3B.三个速度的大小关系可能是v1<v2<v3C.粒子的比荷D.粒子的比荷10、如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是()A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用B.小球做圆周运动的半径为LsinθC.θ越大,小球运动的角速度越大D.θ越大,小球所受的合力越小三、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)在描绘小灯泡的伏安特性曲线实验中,已知小灯泡的额定电压为2.5V.如图甲所示为已连接好的实物图.(1)请根据实物图,在方框内画出对应的电路图.(2)图乙是根据测量的数据,在坐标纸中作出的小灯泡的伏安特性曲线,由图线可知,当小灯泡在额定电压下工作时,其功率是___________W.(保留两位有效数字)(3)由乙图可知在实验中小灯泡的电阻率随着电压的增大而_______(增大、减小、不变).(4)将该小灯泡与电动势为9.0V、内阻为的直流电源及一个滑动变阻器串联成闭合回路,当滑动变阻器连入电路的阻值为_________时,电源的输出功率最大.12.(12分)如图所示,在光滑水平面上使滑块A以2m/s的速度向右运动,滑块B以3m/s的速度向左运动并与滑块A发生弹性正碰,已知滑块A、B的质量分别为1kg、2kg,滑块B的左侧连有轻弹簧,求:(1)当滑块A的速度减为0时,滑块B的速度大小;(2)两滑块相距最近时滑块B的速度大小;(3)两滑块相距最近时,弹簧的弹性势能的大小.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,水平绝缘轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.4m。轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×104N/C。现有一电荷量q=1.0×10-4C,质量m=0.1kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体运动到圆形轨道最低点B时的速度vB=5m/s。已知带电体与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g=10m/s2。求:(1)带电体运动到圆形轨道的最低点B时,圆形轨道对带电体支持力的大小;(2)带电体在水平轨道上的释放点P到B点的距离;(3)带电体第一次经过C点后,落在水平轨道上的位置到B点的距离。14.(16分)匀强电场中A、B、C三点构成一个直角三角形.AB=4cm,BC=3cm,把电荷量为q=-2×10-10C的点电荷从A点移到B时,电场力做功4.8×10-8J,从B点移到电C点时,克服电场力做功4.8×10-8J,若取B点的电势为零,求A、C两点的电势和场强的大小及方向.(要求方向在图中画出)15.(12分)a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s-t图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于多少?

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】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值,故A正确,BCD错误;故选A.2、B【解析】由图象可知,碰前A的速度为:,碰后AB的共同速度为:,A、B碰撞过程中动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:,解得:,选B.【点睛】由图象求出碰撞前后物体的速度,然后由动量守恒定律求出物体B的质量.3、C【解析】在列车经过线圈的上方时,由于列车上的磁场的方向向下,所以线圈内的磁通量方向向下,先增大后减小,根据楞次定律可知,线圈中的感应电流的方向为先逆时针,再顺时针方向.

故选C.4、D【解析】D、根据匀强电场的电场线与等势线分布的特点可知,cd间电势差必等于ba间电势差,为6V,故D正确;B、cd间电势差为6V,则知c点电势比d点高6V,故B错误;AC、根据题设条件可知,场强方向无法确定,知道了ab间电势差,但不能根据求出场强的大小,故AC错误;故选D。5、C【解析】

A.电场强度公式:E=只适用于匀强电场,故A错误;B.根据电容的定义式:C=可知:U=只有在电容器C=1F时,当电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1V,故B错误;C.电子的电量为e,由:W=Uq可知电场对电子做功加速时:W=Ue即在1V电压下加速,电场力做功为1eV,故C正确;D.电场线并不存在,是虚拟的,是人为引入的,而物体的运动轨迹是实际存在的,故电场线不是电荷的运动轨迹,故D错误。6、C【解析】试题分析:静电计的夹角表示电容器两端电压的大小,当在电容器两极间插入有机玻璃板,则变大,所以根据公式可得电容器的电容变大,因为电容器两极板上的电荷量恒定,则根据公式可得两极板间的电压减小,故减小,C正确;考点:考查了电容器的动态分析【名师点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变二、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】

由洛伦兹力提供向心力:,解得:,根据题意,以上联立可得:,故A正确;当粒子以直径2R为弦时,运动时间最长,由几何关系可知圆心角为600,粒子运动的周期为:,由此可知粒子运动时间为:,故B正确;粒子的轨道半径为2R,磁场的半径为R,粒子可能从C点射出,故C错误;当粒子的轨道半径为R时,竖直向上射出的粒子,可以从A点水平射出,且速度满足:,故D正确.所以ABD正确,C错误.8、AB【解析】

AB.滑动变阻器滑片P向左移动时,接入电路的电阻增大,电路的总电阻增大,电源的电动势不变,则总电流减小,电流表的读数变小,内电压减小,电动势不变,则外电压增大,所以电压表示数变大。通过灯泡的电流减小,则小灯泡变暗。故AB正确。

CD.通过灯泡的电流减小,则灯泡两端的电压减小,而外电压增大,所以滑动变阻器两端的电压增大,根据Q=CU知,电容器上电荷量增大。故CD错误。9、BC【解析】

AB.洛仑兹力提供向心力得半径公式:,速度越大,半径越大,结合题意知速度为v1、v2的粒子是偏转90°后从ab边射出,但两者速度大小关系不定。而速度为v3的粒子偏转45°从ac边射出,则其半径比速度为v1、v2的粒子均大,所以选项A错误,B正确。CD.粒子在磁场中运动的时间,对粒子1、2,运动时间均为,从而求出粒子的比荷或者对粒子3,由几何关系知其运动半径,由半径公式求出比荷则选项C正确,选项D错误。故选BC.10、BC【解析】

分析小球的受力:受到重力、绳的拉力,二者的合力提供向心力,向心力是效果力,不能分析物体受到向心力.然后用力的合成求出向心力:mgtanθ,用牛顿第二定律列出向心力的表达式,求出角速度ω的表达式,分析θ变化,由表达式判断合力和角速度的变化.【详解】A.小球只受重力和绳的拉力作用,二者合力提供向心力,故A错误;B.小球在水平面做圆周运动,半径R=Lsinθ,故B正确;C.向心力大小为:Fn=mgtanθ,小球做圆周运动的半径为:r=Lsinθ,则由牛顿第二定律得:mgtanθ=mω2Lsinθ,得到线速度:v=,θ越大,cosθ越小,小球运动的角速度越大,故C正确.D.小球受到的合外力为mgtanθ,θ越大,tanθ越大,合力越大,故D错误;故选BC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、1.2W增大20Ω【解析】

(1)根据题图甲可知,该电路采用滑动变阻器分压接法,同时电流表采用了外接法,故电路图如图所示.(2)由题图乙可知,当电压为2.5V时,电流为0.48A;功率P=IU=1.2W.(3)图像的斜率变小则电阻变大,故电阻率增大.(4)要使直流电源的输出功率最大,应使内、外电阻相等,则可知,外电阻应为22.5Ω,此时电路中电流为:,由题图乙可知,对应电压U=0.5V,则小灯泡电阻为:;滑动变阻器阻值为:R=(22.5-2.5)Ω=20Ω.12、(1)2m/s;(2);(3).【解析】试题分析:(1)(2)对于A、B构成的系统,在A压缩弹簧过程中,系统的合外力为零,满足动量守恒,根据动量守恒定律求解即可.(3)当两个物体的速度相等时,弹簧压缩最短,弹性势能最大,根据系统的机械能列式求解.(1)以向右为正方向,A、B组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,当滑块A的速度减为0时,由动量守恒定律得:即:,,方向向左(2)两滑块相距最近时速度相等,设相等的速度为v.根据动量守恒得:解得:,方向向左(3)两个物体的速度相等时,弹簧压缩最短,弹性势能最大,根据系统的机械能得:弹簧的最大弹性势能为四、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)7.25N;(2)2.5m;(3)0.4m【解析】

(1)设带电体在B点受到的支持力为N,依据牛顿第二定律代入数据解得(2)带电体从P运动到B过程,依据动能定理得代入数据解得(3)带电体从B运动到C过程,由动能定理得解得带电体离开C点后在竖直方向上做自由落体运动解得在水平方向上做匀减速运动,根据牛顿第二定律有解得则水平方向的位移为代入数据联立解得14、-240V200V

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