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文档简介
2027年九师联盟商开大联考物理高二上期末质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、某兴趣小组为探究测定电流产生磁场的磁感应强度的方法,在实验精度要求不高的情况下,设计了如下实验:在一根南北方向放置的直导线的正下方A处放一个罗盘.导线没有通电时罗盘的指针(小磁针的N极)指向北方;当给导线通入电流时,发现罗盘的指针偏转一定角度,根据偏转角度即可测定电流磁场的磁感应强度.现已知此地的地磁场水平分量B地=5.0×10-5T,通电后罗盘指针停在北偏东60°的位置,如图所示.由此得出该通电直导线在A处产生磁场的磁感应强度大小为()A.5.0×10-5T B.l.0×10-4TC.8.66×10-5T D.7.07×10-5T2、如图所示,电源内阻较大,当开关闭合、滑动变阻器滑片位于某位置时,水平放置的平行板电容器间一带电液滴恰好处于静止状态,灯泡L也能正常发光,现将滑动变阻器滑片由该位置向a端滑动,则()A.灯泡将变暗,电源效率将减小B.液滴带正电,将向下做加速运动C.电源的路端电压增大,输出功率也增大D.滑片滑动瞬间,带电液滴电势能将减小3、如图所示,在“验证牛顿运动定律”的实验中,为平衡摩擦力,需要反复移动垫在长木板一端木块的位置,直到连接小车的纸带上打出的相邻两点间的距离相等、则下列说法正确的是A.平衡摩擦力时,小车需要用细线挂上未装砂的小桶B.平衡摩擦力时,小车需要用细线挂上装砂的小桶C.换另一辆小车重做实验时,不需要重新平衡摩擦力D.换另一辆小车重做实验时,需要重新平衡摩擦力4、一根长为L,横截面积为S的金属棒,棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e.在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流I,则自由电子定向运动的平均速率为A.neSLm B.C. D.5、在如图所示的电路中,电源电动势为、内电阻为,为电容器,为定值电阻,为滑动变阻器.开关闭合后,灯泡能正常发光.当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是()A.灯泡将变亮 B.灯泡亮度不变C.电容器所带的电荷量将减小 D.电容器所带的电荷量将增大6、如图所示是某一正点电荷电场中的一条电场线,则A、B两点电场强度EA、EB的大小关系是()A.EA>EBB.EA=EBC.EA<EBD.上述三种情况都可能二、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,图线AB是某电源的路端电压随电流变化的关系图线,OM是固定电阻R两端的电压随电流变化的图线,由图可知A.该电源的电动势为6V,内阻是2ΩB.固定电阻R的阻值为1ΩC.该电源的最大输出功率为9WD.当该电源只向电阻R供电时,其效率约为66.7%8、如图所示的电路中,各个电键均闭合,且k2接a,此时电容器C中的带电微粒恰好静止,现要使微粒向下运动,则应该()A.将k1断开 B.将k2掷在bC.将k2掷在c D.将k3断开9、半径为R的橡胶圆环均匀带正电,总电荷量为Q,现使圆环绕垂直环所在平面且通过圆心的轴以角速度ω匀速转动,则由环产生的等效电流判断正确的是()A.若ω不变而使电荷量Q变为原来的2倍,则等效电流也将变为原来的2倍B.若电荷量Q不变而使ω变为原来的2倍,则等效电流也将变为原来的2倍C.若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环半径增大,等效电流将变大D.若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环半径增大,等效电流将变小10、如图所示,虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面的间距相等.一电子(不计重力)射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4表示运动轨迹与等势面的一些交点.由此可以判定()A.O处的点电荷一定带正电B.a、b、c三个等势面的电势关系是C.电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功的关系是︱W12︱=2∣W34∣D.电子在1、2、3、4四个位置具有的电势能与动能的总和相等三、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)(1)如图所示,游标尺上有50个等分刻度的游标卡尺测量工件的情况,读数为______mm(2)如图所示,螺旋测微器的示数为_______mm.12.(12分)利用如图所示装置,通过半径相同的两小球的碰撞来验证动量守恒定律.图中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影.实验时,先让球1从斜槽轨道上的某位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的一记录纸上,留下痕迹,多次重复上述操作,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP.再把球2放在水平槽末端的位置,让球1仍从原位置由静止开始滚下,与球2碰撞后,两球分别在记录纸上留下落点痕迹,多次重复上述操作,分别找到球1和球2相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.测得球1的质量为m1,球2的质量为m2.(1)实验中必须满足的条件是____________A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线水平C.球1每次从轨道的同一位置由静止滚下D.两小球的质量相等(2)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球在碰撞过程中动量守恒(3)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球的碰撞为弹性碰撞(4)实验时尽管没有测量两小球碰撞前后速度,也同样可以验证动量是否守恒,其原因是:____________________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)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度
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、C【解析】本题考查了磁场合成,小磁针后来的指向为合磁场方向,因此根据平行四边形定则,已知某个磁场大小和方向与合磁场方向,可以求出另一个磁场大小;【详解】各个分磁场与合磁场关系如图所示:地磁场水平分量,所以根据三角函数关系可得:即有:,故ABD错误,C正确【点睛】物理中力、电场强度、磁场强度等均为矢量,在合成时遵循平行四边形定则,因此要熟练应用平行四边形定则进行矢量的合成2、D【解析】A.将滑片由该位置向a端滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,电路中总电阻增大,电路中电流减小,灯泡消耗的功率减小,则灯泡将变暗.电源的效率外电路总电阻增大,路端电压增大,则电源效率增大.故A项错误B.液滴受力平衡,因电容器上极板带负电,板间场强向上,则知液滴带正电.滑片由该位置向a端滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,电路中总电阻增大,电路中电流减小,电容器板间电压增大,板间场强增大,液滴所受的电场力增大,因此液滴将向上做加速运动.故B项错误C.由于电源的内电阻与外电阻关系未知,所以不能判断输出功率如何变化,故C项错误D.因电容器两端的电压增大,板间场强增大,下极板与电荷所在位置间的电势差增大,因下极板接地,电势始终为0,则电荷所在位置的电势减小;粒子带正电,则粒子电势能减小.故D项正确【点睛】本题是电容器动态变化分析与电路动态变化分析的综合,抓住电容器的电压与电阻电压的关系进行分析;下极板接地且与电源正极相连,板间各点电势均为负值3、C【解析】平衡摩擦力时,小车不能用细线挂上小桶.故AB错误.每次改变小车的质量,不需要重新平衡摩擦力,因为mgsinθ=μmgcosθ,与质量m无关,故C正确,D错误4、C【解析】由电流的微观表达式可得,自由电子定向运动的平均速率为故C正确5、D【解析】AB.当滑动变阻器的滑片向右移动时,R增大,总电阻变大.根据闭合电路欧姆定律可知,总电流I减小,灯泡L将变暗,选项AB错误;CD.路端电压增大,而电容器的电压等于路端电压,根据Q=CU可知电容器的带电量将增大,故D正确,C错误6、D【解析】电场线的疏密表示场强的大小,一条电场线不能判断电场线的疏密,所以不能判断场强的大小。故选D。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、CD【解析】根据U-I图象AB正确读出电源的电动势和短路电流,根据OM图象正确读出外电路两端的电压和流过电阻的电流,是解决此类问题的出发点【详解】电源的U-I图像的纵截距表示电源电动势,故,电源U-I图像的斜率表示电源内阻,故,A错误;线性电阻U-I图像的斜率表示电阻大小,故,B错误;当外电阻与电源内阻相等时,电源的输出功率最大,即当外电阻时,电源输出功率为,C正确;当该电源只向电阻R供电时,,D正确8、AC【解析】A.断开k1,电容器与电源断开,电容器放电,电压减小,粒子向下运动,故A正确;B.将k2掷在b时,电容器之间与电源连接,电容器两端电压变大,粒子受向上的电场力变大,则粒子向上运动,故B错误;C.将k2掷在c时,电容器被短路,电容器放电,电压减小,粒子向下运动,故C正确;D.断开k3,电容器被断开,不会产生充放电现象,故粒子受力不变,油滴不会运动,故D错误;故选AC。9、AB【解析】截取圆环的任一截面S,如题图所示,在橡胶圆环运动一周的时间T内,通过这个截面的电荷量为Q,则有I=又,所以I=A.由I=可知,若ω不变而使电荷量Q变为原来的2倍,则电流也将变为原来的2倍,故A正确;B.由I=可知,电荷量Q不变而使ω变为原来的2倍,则电流也将变为原来的2倍,故B正确;CD.由I=可知,若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环的半径增大,对电流没有影响,故CD错误。故选AB。10、BD【解析】根据电子的运动轨迹判断受力情况,从而确定场源电荷的电性;根据功能关系判断能量的转化情况;根据沿着电场线电势降低判断电势的变化情况【详解】由于曲线运动的合力应该指向内侧,故从电子的运动轨迹可以看出,电子受到排斥力,故场源电荷是负电荷,故A错误;由于场源电荷是负电荷,又由于沿着电场线电势降低,故结合负点电荷的电场线分布规律可以知道:φa<φb<φc,故B正确;由于负点电荷的电场不是匀强电场,电场线越密的地方,等差等势面也越密.故从位置1到位置2电场力做的功大于从位置3到位置4电场力做功的两倍,故C错误;电子在运动的整个过程中,只受电场力,故只有电场力做功,电场力做功等于电势能的减小量,总功又等于动能的增加量,故电势能和动能之和守恒,故D正确;故选BD【点睛】题关键是要根据运动轨迹确定受力情况,然后结合点电荷的电场线和等势面情况来确定电势情况和能量的转化情况三、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、①.23.2;②.1.410【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数的方法,游标卡尺读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;螺旋测微器读数等于主尺刻度加上螺旋部分的读数,需要估读【详解】游标卡尺读数为:23mm+0.02mm×10=23.2mm螺旋测微器的示数为:1mm+0.01mm×41.0=1.410mm12、①.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.两小球碰撞前后均做平抛运动,下落高度相同,运动时间相同,水平射程与平抛初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球1的质量大于被碰小球2的质量,故D错误;故选BC(2)[2].小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1∙OP=m1∙OM+m2∙ON(3)[3].若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+m2ON2;与m1OP=m1OM+m2ON联立可得:OP+OM=ON(4)[4].
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