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文档简介
四川省泸县五中2027届物理高二上期中质量跟踪监视试题注意事项: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、下列关于物体带电的说法,正确的是()A.元电荷就是指自然界中带电荷量最少的物体B.某物体所带的电荷量有可能为9.0×10–19CC.摩擦起电是通过摩擦创造出了等量的异种电荷的过程D.感应起电是利用静电感应,使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程2、两个电子以大小不同的初速度沿垂直磁场的方向射入同一个匀强磁场中.设r1、r2为这两个电子的运动轨道半径,T1、T2是它们的运动周期,则()A.r1=r2,T1≠T2 B.r1≠r2,T1≠T2C.r1=r2,T1=T2 D.r1≠r2,T1=T23、如图直角坐标系xOy的一、三象限内有匀强磁场,方向均垂直于坐标平面向里,第一象限内的磁感应强度大小为2B,第三象限内的磁感应强度大小为B。现将由两条半径半径为和四分之一圆弧组成的导线框OPM绕过O点且垂直坐标平面的轴在纸面内以角速度逆时针匀速转动,导线框回路总电阻为R。在线框匀速转动的过程中A.线框中感应电流的方向总是顺时针方向 B.圆弧段PM始终不受安培力C.线框中感应电流最大值为 D.线框产生的总热量为4、两个分别带有电荷量−Q和+5Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F,两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为()A. B. C. D.5、如图所示,滑动变阻器的总电阻30Ω,路端电压12V,要使额定电压为6V,额定功率为1.8W的小灯泡正常发光,调整滑动变阻器应使BC间的电阻为:A.8Ω B.10Ω C.12Ω D.20Ω6、下列关于电流的说法中正确的是()A.只要导体中有电荷运动,就有电流B.导体中没有电流时,导体内的电荷是静止的C.导体中的电流一定是自由电子定向移动形成的D.电流可能是由正电荷定向移动形成的,也可能是负电荷定向移动形成的二、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、某同学将一直流电源的总功率总、输出功率出和电源内部的发热功率内随电流变化的图线画在同一坐标系内,如图所示,根据图线可知()A.反映内变化的图线是B.电源电动势为8VC.电源内阻为2ΩD.当电流为0.5A时,外电路的电阻为6Ω8、如图所示,一水平固定的小圆盘A,带电量为Q,电势为零,从圆盘中心处O由静止释放一质量为m,带电量为的小球,由于电场的作用,小球竖直上升的高度可达盘中心竖直线上的c点,,又知道过竖直线上的b点时,小球速度最大,由此可知在Q所形成的电场中,可以确定的物理量是A.b点场强 B.c点场强 C.b点电势 D.c点电势9、平行板电容器的一个极板与静电计的金属杆相连,另一个极板与静电计金属外壳相连,给电容器充电后,静电计指针编转一个角度,以下情况中,能使电静电计指针偏角增大的有()A.把两板间的距离减小B.把两板的正对面积减小C.在两板间插入相对介电常数较大的电介质D.增大电容器所带电荷量10、如图,两个线圈绕在同一根铁芯上,其中一线圈通过开关与电源连接,另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路.将一小磁针悬挂在直导线正上方,开关未闭合时小磁针处于静止状态.下列说法正确的是()A.开关闭合后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动B.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向C.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向D.开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动三、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)用螺旋测微器测量某导线直径,如图甲所示,读数为___mm;用游标为20分度的卡尺测量其长度,如图乙所示,读数为__mm;12.(12分)欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻10Ω);B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω);C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω);D.电压表(0~3V,内阻3kΩ);E.电压表(0~15V,内阻15kΩ,);F.滑动变阻器(0~50Ω,额定电流1A);G.滑动变阻器(0~5000Ω,额定电流0.3A);H.开关、导线(1)要求较准确地侧出其阻值,电流表应选_____,电压表应选_____,滑动变阻器应选_____.(填序号)(2)在本题虚线方框中画出用伏安法测上述电阻丝电阻的电路图_____.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)在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2.螺线管导线电阻r=1.0Ω,R1=4.0Ω,R2=5.0Ω,C=30μF.在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化,螺线管内的磁场B的方向向下为正方向.求:(1)闭合S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率(2)电路中的电流稳定后电容器下极板带电量(3)闭合S,某时刻若磁场突然消失,流经R2的电荷量14.(16分)如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,闭合S,标有“8V,16W”的灯泡L恰好能正常发光,电动机M绕线的电阻R0=1Ω,求:(1)电源的总功率;(2)电动机的输出功率.15.(12分)如图所示是家用电饭煲的电路图.将电饭煲接到稳压电源上,当开关接通“加热”档时,电热丝以额定功率给食物加热,当食物蒸熟后,开关接通“保温”档,给食物保温,这时电热丝的功率为其额定功率的,电流为1.40A,已知分压电阻的阻值R=100Ω.求:(1)保温时,电阻R两端的电压.(2)稳压电源输出的电压.(3)电热丝的额定功率.
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】
元电荷是电量的基本单位,不是指自然界中带电荷量最少的物体,选项A错误;任何物体所带电量都是元电荷(1.6×10–19C)的整数倍,则某物体所带的电荷量不可能为9.0×10–19C,选项B错误;摩擦起电是电荷的转移,不是创造了电荷,选项C错误;感应起电是利用静电感应,使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程,选项D正确;故选D.2、D【解析】
设电子的初速度为v,磁场的磁感应强度为B,电子的质量和电量分别为m、q.根据牛顿第二定律得qvB=m得到,运动轨迹半径为r=,m、q、B相同,则r与v成正比,电子的初速度不同,则半径不同,即r1≠r1.电子圆周运动的周期T=,m、q、B均相同,则电子运动的周期相同,即T1=T1.A.r1=r1,T1≠T1,与结论不相符,选项A错误;B.r1≠r1,T1≠T1,与结论不相符,选项B错误;C.r1=r1,T1=T1,与结论不相符,选项C错误;D.r1≠r1,T1=T1,与结论相符,选项D正确;故选D.3、D【解析】
线框进入磁场过程穿过线框的磁通量增加,线框离开磁场过程穿过线框的磁通量减少,由楞次定律可知,线框进入磁场过程感应电流沿逆时针方向,线框离开磁场过程感应电流沿顺时针方向,故A错误;圆弧段PM在磁场中时电流流过圆弧段,圆弧段受到安培力作用,故B错误;当线框进入或离开第一象限磁场时感应电动势最大,为:Em=•2Bl2ω=Bl2ω,最大感应电流:Im=,故C错误;线框进入或离开第三象限磁场时产生的感应电动势:E=Bl2ω,在线框匀速转动360°的过程中线框产生的总热量:,故D正确;故选D。应用楞次定律可以判断出感应电流方向,求出感应电动势、应用欧姆定律与电功公式即可解题,应用E=BL2ω求出感应电动势是解题的前提与关键。4、C【解析】相距为r时,根据库仑定律得:;接触后,各自带电量变为2Q,则此时,两式联立得F′=,故选C.5、D【解析】
由题意可知,灯泡正常发光,则灯泡电压为6V,电流I=1.8/6=0.3A;AC部分电压为:UAC=12−6=6V;设CB部分电阻为R,则AC部分电阻为30−R;可知:解得:R=20Ω故选D.6、D【解析】试题分析:由电荷的定向移动形成电流,A错;导体中没有电流时,导体内的电荷不发生定向移动,但导体内的电荷做热运动,不是静止的,B错;电流可能是由正电荷定向移动形成的,如电解液导电,可能是负电荷定向移动形成的,如金属导电,C错,D对.考点:本题考查电流的形成原因点评:本题比较简单,电流形成时定向移动的可以是负电荷也可以是正电荷.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】
A.电源内部的发热功率,,Pr-I图象是抛物线,而且是增函数,则反映Pr变化的图线是c,故A错误;B.直流电源的总功率PE=EI,P-I图象的斜率等于电动势E,则有故B错误;C.图中I=2A时,电源内部的发热功率Pr与电源的总功率相等,则有,得到故C正确;D.当电流为0.5A时,根据闭合电路欧姆定律得:代入解得故D正确。8、AD【解析】速度最大时合力为0,据受力可得电场力,即可以确定b点场强,A对.由O到C列动能定理可知OC间电势差,即可确定c点电势,D对.9、BD【解析】
A.减小板间距离d,根据电容的决定式分析得知,电容C增大,而电容器的带电量Q不变,由分析得知,板间电势差U减小,则静电计的指针偏角变小,故A项错误;B.减小极板正对面积,根据电容的决定式,分析得知,电容C减小,而电容器的带电量Q不变,由分析得知,板间电势差U增大,则静电计的指针偏角变大,故B项正确;C.在两板间插入相对常数较大的电介质,根据电容的决定式,分析得知,电容C增大,而电容器的带电量Q不变,由分析得知,板间电势差U减小,则静电计的指针偏角变小,故C项错误;D.增大电容器所带电荷量,由公式可知,板间电势差U增大,则静电计的指针偏角变大,故D项正确。10、AD【解析】
A.断出直导线中电流方向为由南向北,由安培定则可判断出小磁针处的磁场方向垂直纸面向里,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动,A正确;BC.开关闭合并保持一段时间后,左侧线圈中磁通量不变,线圈中感应电动势和感应电流为零,直导线中电流为零,小磁针恢复到原来状态,BC错误;D.开关闭合并保持一段时间后再断开后的瞬间,左侧的线圈中磁通量变化,产生感应电动势和感应电流,由楞次定律可判断出直导线中电流方向为由北向南,由安培定则可判断出小磁针处的磁场方向垂直纸面向外,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动,D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、6.870;50.15【解析】螺旋测微器的固定刻度读数为6.5mm,可动刻度读数为37.0×0.01=0.370mm,所以最终读数为6.870mm,游标卡尺的主尺读数为5cm=50mm,游标读数为0.05×3=0.15mm,所以最终读数为50.15mm.点晴:掌握游标卡尺读数的方法以及螺旋测微器的读数方法。游标卡尺主尺读数加上游标读数,不需估读;螺旋测微器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。12、(1)CDF(2)如图所示【解析】(1)伏安法测电阻丝电阻,需要:A、电池组(3V,内阻1Ω);电路最大电流约为:,电流表应选:C电流表;电源电动势为3V,因此电压表选:D电压表;为方便实验操作,要使用分压式接法,滑动变阻应选电阻值比较小的:F滑动变阻器(0~50Ω,额定电流1A);(2)待测电阻阻值约为5Ω,电流表内阻约为0.125A,电压表内阻约为3kΩ,相对来说,电压表内阻远大于待测定值阻值,因此电流表应采用外接法.实验电路如图所示.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)1.8×10-5C(3)9×10-6C【解析】
(1)根据法拉第电磁感应定律根据闭合电路欧姆定律,有根据P=I2R1解得(2)S闭合时,电容器两端的电压U=IR2=0.6V电容器所带的电量Q=CU=1.8×10-5C(3)闭合S,某时刻若磁场突然消失,则电容器放电,分析电路可知,电阻R1、R2并联,则流过R2电荷量为总电荷量的一半,所以Q'=0.5Q=9×10-6C14、(1)40W(2)12W.【解析】
(1)灯泡正常发光,U=U额=8V,则电源内阻的电压U内=E-U=2V由欧姆定律得流过电源的
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