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文档简介

2027届江苏省徐州市睢宁县高级中学物理高二上期中监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列关于电源的说法,正确的是()A.电源向外提供的电能越多,表示电动势越大B.电动势表示电源将正电荷从负极移送到正极时,非静电力所做的功C.电源的电动势与外电路有关D.在电源内从负极到正极电势升高2、物体同时受到同一平面内的三个力作用,下列几组力中,它们的合力不可能为零的是()A.5N、7N、8N B.2N、3N、5N C.1N、5N、10N D.1N、10N、10N3、某电场的电场线分布如图所示,下列说法正确的是A.c点的电势高于d点的电势B.若将一试探电荷+q由点释放,它将沿电场线运动到b点C.b点的电场强度可能小于d点的电场强度D.点和b点的电场强度的方向相同4、如图所示,一个质量为m、电荷量为e的粒子从容器A下方的小孔S,无初速度地飘入电势差为U的加速电场,然后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打在照相底片M上.下列说法正确的是()A.粒子进入磁场时的速率v=B.粒子在磁场中运动的时间t=C.粒子在磁场中运动的轨道半径r=D.若容器A中的粒子有初速度,则粒子仍将打在照相底片上的同一位置5、如图所示,竖直平面内有一固定的光滑椭圆大环,其长轴长BD=4L、短轴长AC=2L,劲度系数为k的轻弹簧上端固定在大环的中心0,下端连接一个质量为m、电荷量q、可视为质点的小环,小环刚好套在大环上且与大环及弹簧绝缘,整个装置处在水平向右的匀强电场中,将小环从A点由静止释放,小环运动到B点的速度恰好为0,已知小环在A、B两点时弹簧的形变量大小相等,下列说法不正确的是()A.小环从A点运动到B点的过程中,弹簧的弹性势能一直增大B.小环从A点运动到B点的过程中,小环的电势能一直减小C.电场强度的大小E=D.小环在A点时受到大环对它的弹力大小F=mg+6、如图所示电路中,R1、R2、R3、R4为四个可变电阻器,C1、C2为两个极板水平放置的平行板电容器,两电容器的两极板间各有一个带电滴P、Q处于静止状态,若保持其他电阻不变,增大R3的电阻值,则A.油滴P和Q仍将静止B.油滴P向上运动,Q向下运动C.油滴P向下运动,Q向上运动D.油滴P向上运动,Q向上运动二、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、如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一质量为m=0.1kg、带电荷量为的小物块处于静止状态,小物块与地面间的摩擦因数.从t=0时刻开始,空间上加如图乙所示的电场.下列说法正确的是()A.4秒内小物块一直向同一方向运动B.2s末小物块速度大小为2m/sC.4秒内小物块的位移大小为6mD.4秒内电场力对小物块所做的功为0.8J8、如图所示,用控制变量法可以研究影响平行板电容器电容的因素。设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则()A.保持S不变,增大d,则θ变大B.保持S不变,增大d,则θ变小C.保持d不变,增大S,则θ变大D.保持d不变,增大S,则θ变小9、压敏电阻的阻值R随所受压力的增大而减小。其兴趣小组利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图所示。将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体A,电梯静止时电压表示数为,电梯在某次运动过程中,电压表的示数变化情况如图乙所示,下列判断中错误的是()。A.乙图表示电梯可能匀速下降B.乙图表示电梯可能匀减速下降C.乙图表示电梯可能变减速上升D.乙图表示电梯可能变减速下降10、如图所示,定值电阻阻值为R0,电池的电动势为E,内阻为r=R0,滑动变阻器最大电阻R=2R0;不考虑电表内阻影响,则下列判定正确的是()A.改变R,伏特表最大示数为3E/4B.改变R,安培表最大值为E/4R0C.R=0时,R0上获得最大功率,且最大功率D.R=2R0时,电源输出功率最大,效率最高三、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)下面三个图为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验,请将正确结论填在横线上.给电容器充电后与电源断开,即保持电量Q不变,那么A.若保持板间距离d不变,正对面积S变小,两板电势差U________,电容C________.B.若保持S不变,d变大,两板电势差U________,电容C________.C.若保持S和d都不变,插入介质板后,两板电势差U________,电容C________.(填“变小”、“变大”或“不变”)12.(12分)如图所示的是“探究电磁感应现象”的实验装置.(1)将图中所缺两条导线补接完整____________.(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计指针将向右偏了一下,那么合上开关后线圈A迅速插入线圈B中时,电流计指针将__________.(选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)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)一个面积是40cm2的导线框,垂直地放在匀强磁场中,穿过它的磁通量为0.08Wb,则匀强磁场的磁感应强度多大?若放入一个面积为100cm2的导线框于该磁场中,并使线框的平面与磁场方向成30°角,则穿过该线框的磁通量多大?14.(16分)如图所示,电源的电动势为50V,电源内阻为1.0Ω,定值电阻R=14Ω,M为直流电动机,电枢电阻R′=2.0Ω,电动机正常运转时,电压表读数为35V,求在100s时间内电源做的功和电动机上转化为机械能的部分是多少?15.(12分)如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R阻值为2r,滑动变阻器R1的阻值最大值为2r,左侧是水平放置、间距为d,长度为L的平行金属板,不计其他电阻;若在两板中间A点静止释放一质量为m的带电油滴,恰好保持静止状态,此时滑动变阻器的滑动触片在中间。(1)油滴带电量是多少?(2)将两板绕过A点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转,调节R1的阻值,在A点静止释放该油滴,使油滴沿直线平行于两板间离开电场,此时滑动变阻器的滑动触片在什么位置?

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】电动势为电源本身的性质,数值等于移动单位正电荷非静电力所做的功,A错;电源电动势与外电路无关,C错;D对;2、C【解析】

三个力合力为1时,则任意两个力的合力与第三个力大小相等,方向相反,由此可知,任意一个力在另外两个力的合力范围之内.5N和7N的合力范围为:2N-12N,8N在合力范围里,故三个力的合力可能为1;故A错误;2N和3N的合力范围为:1N-5N,5N在合力范围里,故三个力的合力可能为1;故B错误;1N和5N的合力范围为:4N-6N,11N不在合力范围里,故三个力的合力不可能为1;故C正确;1N和11N的合力范围为:9N-11N,11N在合力的范围里,故三个力的合力可能为1.故D错误.3、A【解析】顺着电场线电势逐渐降低,则c点的电势高于d点的电势,选项A正确;由图可知,该电场不是匀强电场,a到b的电场线是曲线,说明电场的方向是不断变化的,所以若将一试探电荷+q由a点释放,它不可能沿电场线运动到b点.故B错误;据电场线的分布可知,d点的电场线比b点的电场线稀疏,即b点的电场强度大于d点的电场强度;故C错误;电场线的分布可知,a点与b点位于同一条曲线上,切线的方向不同,所以a点和b点的电场强度的方向不相同,故D错误.故选A.4、AC【解析】带电粒子在加速电场中运动,由动能定理有,得粒子进入磁场时的速率为,A正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有,解得,所以周期,粒子在磁场中运动的时间,B错误C正确;若容器A中的粒子有初速度,则根据动能定理,得粒子进入磁场时的速率,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有,解得,若容器A中的粒子有初速度,则粒子打在照相底片上的不同的位置,D错误.5、A【解析】

小环从A点运动到B点的过程中,弹簧的形变量先减小后增大,则弹性势能先减小后增大,故A错误,小环从A点运动到B点的过程中,小环沿电场线方向水平运动2L,故小环所受的电场力做正功,电势能一直减小,故B正确,整个过程由能量守恒定律得,Eq•2L=mgL,得E=mg2q,故C正确;小环在A点时,弹簧压缩12L,受到大环对它的弹力为12kL+mg,故D正确。此题选择不正确的选项此题主要考查的是物体受力情况的分析,需要考虑电场力的情况,分析弹簧的长度的变化,并运用到能量守恒定律。6、B【解析】

直流电流中电容器相当于断路,故电容器C1的电压等于路端电压;电容器C2的电压等于电阻R4的电压;开始时刻两个油滴均受重力和电场力而平衡,故电场力向上与重力平衡;现增大R3,则外电阻增大,总电流减小,路端电压增加,即C1电压增加,P受到电场力增加,P向上动;而因为总电流的减小,R4两端电压减小,即C2两端电压减小,Q受到电场力减小,Q向下运动.A.描述与分析不符,故A错误.B.描述与分析相符,故B正确.C.描述与分析不符,故C错误.D.描述与分析不符,故D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】

ABC.0~2s,由牛顿第二定律得物块加速度:物块向右做加速运动,2s末小物块速度前2s内的位移2~4s,由牛顿第二定律得加速度物块向右做减速运动,4s末减速到零,2~4s的位移4秒内小物块的位移故A正确,BC错误;D.4秒内电场力对小物块所做的功代入数据解得故D正确。8、AD【解析】

A、B、根据电容的决定式得知,电容与极板间距离成反比,当保持S不变,增大d时,电容减小,电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析可知板间电势差增大,则静电计指针的偏角θ变大;故A正确,B错误.C、D、根据电容的决定式得知,电容与极板的正对面积成正比,当保持d不变,增大S时,电容增大,电容器极板所带的电荷量Q不变,则由电容的定义式分析可知板间电势差减小,静电计指针的偏角θ变小;故C错误,D正确.故选AD.本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是掌握电容的两个公式:电容的决定式C=εS4πkd和9、ABC【解析】

A.电梯匀速下降时,压敏电阻所受压力等于重力不变,其电压不变,与图象反映的情况不符,故A错误;B.电梯匀减速下降时,加速度不变,压敏电阻所受压力不变,其电压不随时间而变化,与图象情况不符,故B错误;C.电梯变减速上升时,其加速度向下,根据牛顿第二定律,压敏电阻所受压力小于重力,则其电压逐渐增大,与图象意义不符,故C错误;D.电梯变减速下降时,压力大于重力,由其特性知,其电压逐渐减小,与图象的意义相符,故D正确。10、AC【解析】试题分析:改变R,当外电阻最大时,电压表的读数最大,即R=2R0,伏特表最大示数为.故A正确.当外电阻最小时,即R=0时,安培表读数达到最大值,最大读数为.故B错误.R0是定值电阻,当电流最大时,R=0时,获得的功率最大,R0上获得最大功率,为.故C正确.根据数学知识得知,当R=0时电源的输出功率最大,但效率只有50%,不是最高.当R=2R0时,电源的效率最高为75%.故D错误.故选AC.考点:闭合电路的欧姆定律;电功率【名师点睛】本题是电路中极值问题,可以运用数学知识分析求解,在理解的基础上加深记忆,有助于提高解选择题的速度.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、变大变小变大变小变小变大【解析】

先根据电容的决定式分析电容的变化,再根据电容的定义式分析板间电势差的变化,判断静电计指针张角的变化.【详解】A、保持板间距离d不变,两极板正对面积减小,根据电容的决定式C=εrs4πkd得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=B、保持S不变,板间距离d增大,根据电容的决定式C=εrs4πkd得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=C、保持S和d都不变,插入介质板后,根据电容的决定式C=εrs4πkd得知,电容C变大,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=本题是电容的动态分析问题,由电容的决定式C=εrs12、向右偏【解析】

(1)[1]电路图如图所示:(2)[2]闭合开关时,穿过线圈的电流增大,则磁通量增大此时指针向右偏,那么当合上开关后线圈A迅速插入线圈B中时,穿过线圈的磁通量也是增大的,所以也应该向右偏.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、200T;1Wb【解析】在匀强磁场中,当线圈与磁场垂直时,穿过线圈的磁通量:Φ=BS.

磁感应强度:在匀强磁场中,当线圈与磁场成30°角时,穿过线圈的磁通量:Φ=BSsin30°=2.0×102×1

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