江西省上饶市横峰中学、铅山一中、余干一中2027届物理高二第一学期期中检测试题含解析_第1页
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江西省上饶市横峰中学、铅山一中、余干一中2027届物理高二第一学期期中检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、两个等量点电荷P、Q在真空中产生电场的电场线如图所示,下列说法中正确的是()A.P、Q是两个等量负电荷B.P、Q是两个等量正电荷C.P、Q是两个等量异种电荷D.P、Q产生的是匀强电场2、在下列四组用电器中,属于纯电阻用电器的一组是()A.电风扇和电动机B.洗衣机和电冰箱C.白炽灯和电烙铁D.电解槽和电吹风3、放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示.取重力加速度g=10m/s1.由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为()A.m=0.5kg,μ=0.4B.m=1kg,μ=0.4C.m=0.5kg,μ=0.1D.m=1kg,μ=0.14、在物理学史上.通过“理想实验”推翻”力是维持物体运动的原因”这个观点的物理学家是()A.亚里士多德B.伽利略C.牛顿D.爱因斯坦5、关于滑动摩擦力的公式,下列说法中正确的是()A.公式中的压力一定是重力B.有弹力必有摩擦力C.有摩擦力必有弹力D.同一接触面上的弹力和摩擦力一定相互平行6、在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r.当滑动变阻器的滑片P向左移动时()A.电流表的示数变小,电压表的示数变大B.电流表的示数变小,电压表的示数变小C.电流表的示数变大,电压表的示数变小D.电流表的示数变大,电压表的示数变小二、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,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D.若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变小8、如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.理想电压表V1、V2示数为U1、U2,其变化量的绝对值分别为△U1和△U2;流过电源的电流为I,其变化量的绝对值为△I.当滑动变阻器的触片从右端滑到左端的过程中(灯泡电阻不变化)A.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮 B.C.不变 D.不变9、电容式加速度传感器的原理结构如图,质量块右侧连接轻质弹簧,左侧连接电介质,弹簧与电容器固定在外框上质量块可带动电介质移动改变电容则A.电介质插入极板间越深,电容器电容越小B.当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流C.若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会伸长D.当传感器由静止突然向右加速瞬间,电路中有顺时针方向电流10、如图,R1,R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时()A.电压表的示数增大B.R2中电流减小C.小灯泡的功率增大D.电路的路端电压增大三、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)美国物理学家密立根通过如图所示的实验装置最先测出了电子的电荷量,被称为密立根油滴实验.两块水平放置的金属板A、B分别与电源的正负极相连接,板间产生匀强电场,方向竖直向下,图中油滴由于带负电悬浮在两板间保持静止.(已知重力加速度为g)(1)若要测出该油滴的电荷量,需要测出的物理量有__________.A.油滴质量mB.两板间的电压UC.两板间的距离dD.两板的长度L(2)用所选择的物理量表示出该油滴的电荷量q=________12.(12分)图中,游标卡尺读数为_______cm;螺旋测微器读数为______mm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)如图所示电路中,电阻R1=R2=R3=10Ω,电源内阻r=5Ω,电压表可视为理想电表.当开关S1和S2均闭合时,电压表的示数为10V.(1)路端电压为多大?(2)电源的电动势为多大?(3)当开关S1闭合而S2断开时,电压表的示数多大?电源的输出功率为多大?14.(16分)如图所示,水平导轨处在竖直方向的匀强磁场中,间距d=0.8m,以虚线AB为界,左侧磁场竖直向下,右侧磁场竖直向上,虚线左侧L1=1m处用直导线CD连接电阻R1=0.2Ω,虚线右侧L2=0.5m处有导体棒EF垂直导轨放置,导体棒电阻R2=0.3Ω,其余电阻不计,t=0时磁感应强度均为0.5T,之后AB右侧磁感应强度不变,左侧磁感应强度随时间变化规律如图所示,导体棒始终静止.求:(1)t=0时刻CDEF回路的磁通量;(2)t=1s时导体棒两端的电压;(3)t=1s时导体棒受到的安培力。15.(12分)竖直放置的平行金属板AB相距30cm,带有等量异种电荷。在两板间用绝缘细线悬挂一个质量m=4.0×10-5kg,带电荷量q=+3.0×10-7C的小球,平衡时悬线偏离竖直方向夹角α=370,如图所示。(1)AB两板间的电场强度大小;(2)AB两板间的电压。

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】根据电场线的特点:电场线从正电荷出发到负电荷终止,可以看出这两个电荷间存在排斥力,可知P、Q是一定两个等量正电荷.P、Q产生的是非匀强电场;故B正确,ACD错误.故选B.点睛:常见电场的电场线分布及等势面的分布要求我们能熟练掌握,并要注意沿电场线的方向电势是降低的,同时注意等量异号电荷形成电场的对称性.2、C【解析】

电扇和电动机都有机械功的输出,故是非纯电阻电器,故A错误。洗衣机和电冰箱都不是只发热,故是非纯电阻电器,故B错误。电烙铁和白炽灯只发热没有机械功的输出,故是纯电阻电器,故C正确。电解槽和电吹风不是只发热,还有其他形式能量的转化,故D错误。故选C。明确纯电阻的含义:只发热没有机械功的输出也没有其他形式的能量转化.3、A【解析】对物块受力分析:0~1s,物块处于静止状态.1s~2s物块匀加速运动,加速度为a=△v△t=42=2m/s2;2s~6s物块匀速直线运动,有F3=μmg=1N;1s~2s由牛顿第二定律得:F1-μmg=ma,将F1=3N,F3点睛:此题属于多过程的运动学问题,需要对物体受力分析,结合v-t图象的斜率分析物体的加速度,确定物体的运动状态,由牛顿第二定律和平衡条件进行研究.4、B【解析】伽利略推翻了亚里士多德的观点,认为力不是维持物体速度的原因,而是改变物体运动状态的原因;所以B选项是正确的,ACD错误

综上所述本题答案是:B5、C【解析】解:A、公式中的压力是正压力,不一定等于重力;故A错误;B、有弹力而无相对运或相对运动趋势就没有摩擦力;故B错误;C、摩擦力产生的条件中包含弹力的产生的条件,故有摩擦力必有弹力;故C正确;D、同一接触面上的弹力和摩擦力一定相互垂直;故D错误;故选C.【点评】本题考查了滑动摩擦力的知识,抓住产生滑动摩擦力产生的条件,以及摩擦力的方向判断.6、D【解析】当滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总阻R减小,由闭合电路欧姆定律得电路中电流I增大,则电流表示数变大,由U内=Ir知,电源的内电压增大,则路端电压减小,所以电压表的示数变小,故故选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、BD【解析】

滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电阻变大,则干路电流变小,则R1消耗的功率变小,A错误;干路电流变小,R1分压变小,则电压表V的测量的电压变大,示数变大,则B正确;因输出电流变小,则输出功率变小即输入功率变小,电流表A1示数变小,则C错误;闭合开关S并联支路增加,电阻变小,则副线圈即R1的电流变大,分压变大,则R2的分压变小,电流变小.电流表A1示数随副线圈电流的变大而变大,则D错误.考查电路的动态分析:本题中P的移动与电键的闭合均会引起电阻的变小,再由电路的联接关系可分析各表的示数的变化,可见明确电路的结构是求解的关键.8、ACD【解析】

A.当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则L1变亮。变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分的电压减小,则L3变暗。总电流增大,而L3的电流减小,则L1的电流增大,则L1变亮。故A正确。B.由上分析可知,电压表V1的示数减小,电压表V1的示数增大,由于路端电压减小,即两电压表示数之和减小,所以△U1>△U1.故B错误。C.由U1=E-I(RL1+r)得:不变,故C正确。D.根据欧姆定律得=R1,不变,故D正确。9、CD【解析】根据电容器的电容公式,当电介质插入极板间越深,即电介质增大,则电容器电容越大,故A错误;当传感器以恒定加速度运动时,根据牛顿第二定律可知,弹力大小不变,则电容器的电容不变,因两极的电压不变,则电容器的电量不变,因此电路中没有电流,故B错误;若传感器原来向右匀速运动,突然减速时,因惯性,则继续向右运动,从而压缩弹簧,故C正确;当传感器由静止突然向右加速瞬间,质量块要向左运动,导致插入极板间电介质加深,因此电容会增大,由于电压不变,根据Q=CU,可知,极板间的电量增大,电容器处于充电状态,因此电路中有顺时针方向电流,故D正确;故选CD.点睛:此题考查影响电容器电容大小的因素,掌握Q=CU公式,理解牛顿第二定律的应用,注意电容器是充电还放电,是确定电流的依据.10、ABC【解析】

当光强度增大时,R3阻值减小,外电路电阻随R3的减小而减小,R1两端电压因干路电流增大而增大,同时内电压增大,故电路路端电压减小,而电压表的示数增大,A项正确,D项错误;由路端电压减小而R1两端电压增大知,R2两端电压必减小,则R2中电流减小,故B项正确;结合干路电流增大知流过小灯泡的电流必增大,则小灯泡的功率增大,C项正确.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、ABC【解析】(1)平行金属板板间存在匀强电场,液滴恰好处于静止状态,电场力与重力平衡,则有:,所以需要测出的物理量有油滴质量m,两板间的电压U,两板间的距离d,故选ABC.(2)由,可得油滴的电荷量为:.12、5.0154.696~4.701【解析】

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.【详解】游标卡尺主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度与主尺上某一刻度对齐,因此游标读数为:0.05×=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm;螺旋测微器固定刻度读数4.5mm,可动刻度读数为0.01×19.8mm=0.198mm,所以金属丝的直径为:4.5mm+0.198mm=4.698mm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)15V;(2)22V(3)16V;1.8W【解析】试题分析:(1)当开关S1和S2均闭合时,外电路为R1、R3并联后再与R2串联,外电阻R=R2+Ω=15Ω所以路端电压为:U=RI=15×1V=15V(2)根据闭合电路欧姆定律得E=I(R+r)代入数据解得E=22V(3)S1闭合而S2断开,R3断路,且R3做为电压表的导线,电路中的总电流电压表示数U′=I′(R1+R2)=2.8×22V代入数据解得U′=16V.且此时电压表测的是路端电压,电源的输出功率P=UI=1.8W考点:闭合电路欧姆定律;电功率14、(1)0.2Wb;(2)0.288V;(3)0.384N方向

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