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文档简介
贵州省正安县第八中学2027届物理高二上期中经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图所示甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成,它们之中一个是测电压的电压表,另一个是测电流的电流表,那么以下结论中正确的是()A.甲表是电压表,乙表是电流表B.R增大时甲表量程增大C.R增大时乙表量程增大D.上述说法都不对2、天文学家新发现了太阳系外的一颗行星.这颗行星的体积是地球的4.7倍,质量是地球的25倍.已知近地卫星绕地球运动的周期约为1.4h,引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,由此估算该行星的平均密度约为()A.1.8×103kg/m3 B.5.6×103kg/m3C.1.1×104kg/m3 D.2.9×104kg/m33、一只电阻分别通过四种不同形式的电流,电流随时间变化的情况如图所示,在相同时间内电阻产生的热量最大的是()A. B. C. D.4、为了使电炉消耗的电功率减小到原来的一半,应采取下列哪项措施()A.保持电阻不变,使电流减半;B.保持电阻不变,使电压减半;C.保持电炉两端电压不变,使其电阻减半;D.使电压和电阻各减半5、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离A.带点油滴将沿竖直方向向上运动 B.P点的电势将降低 C.带点油滴的电势能将减少 D.若电容器的电容减小,则极板带电量将增大6、如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,带正电粒子运动方向水平向右,则粒子所受洛伦兹力的方向是A.垂直纸面向里 B.垂直纸面向外 C.沿纸面向上 D.沿纸面向下二、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、一带电粒子射入固定在O点的点电荷的电场中,粒子轨迹如图虚线abc所示,图中实线是同心圆弧,表示电场的等势面,不计重力,可以判断()A.粒子受到静电排斥力的作用B.粒子速度vb>vaC.粒子动能Eka<EkcD.粒子电势能Epb>Epc8、A、B两船的质量均为m,都静止在平静的湖面上,现A船上质量为m的人,以对地水平速度v从A船跳到B船,再从B船跳到A船,经n次跳跃后,人停在B船上,不计水的阻力,则A.A、B两船速度大小之比为2:3B.A、B(包括人)两船动量大小之比为1:1C.A、B(包括人)两船动能之比为3:2D.A、B(包括人)两船动能之比为1:19、关于电势差的计算公式,下列说法正确的是A.电势差的公式说明两点间的电势差与电场力做功成正比,与移动电荷的电荷量q成反比B.把正电荷从A点移到B点电场力做正功,则有C.电势差的公式中,UAB与移动电荷的电荷量q有关D.电场中A、B两点间的电势差等于把单位正电荷q从A点移动到B点时电场力所做的功10、如图,质量为m、带电量为q的小球用长为L的细线悬挂,处在水平方向的匀强电场中,小球静止于A点,此时悬线与竖直方向夹角为θ=30°,现用力将小球缓慢拉到最低点B由静止释放。不计空气阻力,则下列说法正确的是()A.场强的大小为E=B.小球将在A、B之间往复摆动C.小球将回到A处停下来D.小球从B向右摆到最高点的过程中,电势能的减少量为mgL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“用传感器观察电容器的充电和放电”实验中,电路图如图甲.一位同学使用的电源电动势为8.0V,测得放电的I-t图象如图乙所示.(1)若按“四舍五入”法,根据“I-t图线与两坐标轴包围面积”,试计算电容器全部放电过程的放电量为______;(2)根据以上数据估算电容器的电容值为_________.12.(12分)为了测量一节干电池的电动势和内阻,某同学采用了伏安法,现备有下列器材:A.被测干电池一节B.电流表A1,量程0~0.6A,内阻r=0.3ΩC.电流表A2,量程0~0.6A,内阻约为0.1ΩD.电压表V1,量程0~3V,内阻未知E.电压表V2,量程0~15V,内阻未知F.滑动变阻器1,0~10Ω,2AG.滑动变阻器2,0~100Ω,1AH.开关、导线若干伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差;在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻.(1)在上述器材中请选择适当的器材:______(填写选项前的字母);(2)实验电路图应选择下图中的______(填“甲”或“乙”);(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,则干电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.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,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,标有“8V24W”的灯泡L恰好能正常发光,电动机M线圈的电阻R0=2Ω,求:(1)灯泡L中的电流I1;(2)电动机M中的电流I2;(3)电动机工作2min产生的热量。14.(16分)某同学在研究微型直流电动机的性能时,采用如图所示的实验电路.调节滑动变阻器R的阻值,使电动机无法转动,此时电流表和电压表的示数分别为0.2A和0.6V.重新调节R的阻值,使电动机能够正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为1.0A和8.0V.(电流表、电压表均为理想电表)求:(1)这台电动机的线圈电阻;(2)电动机正常运转时的输出功率.15.(12分)如图所示,一条长为l的细线,上端固定,下端拴一个质量为m的带电小球。将它置于一匀强电场中,电场强度大小为E,方向水平向右。已知当细线离开竖直位置的偏角为ɑ时,小球处于平衡状态。试问:(1)小球带何种电荷?(2)小球所带电荷量是多少?
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、C【解析】试题分析:甲表是电流表,乙表是电压表,故A错误.R增大时,甲表中变阻器分流减小,量程减小,故B错误.R增大时,变阻器分担的电压增大,乙表量程增大,故C正确.由上可知,D错误.考点:本题考查电表的改装.2、D【解析】
首先根据近地卫星绕地球运动的向心力由万有引力提供,可求出地球的质量,又据,得地球的密度,又因为该行星质量是地球的25倍,体积是地球的4.7倍,则其密度为地球的:,D正确考点:万有引力提供向心力本题考查了万有引力提供向心力的分析方法和解决办法.这类问题的解决思路通常是由万有引力提供向心力,建立等式化简求解.3、D【解析】试题分析:对A、对于正弦式电流,有效值:.根据焦耳定律得:;对B、对于正弦式电流,有效值:.根据焦耳定律得:;对C、根据焦耳定律得:Q3=I1RT=1.15RT对D、对于方波,根据焦耳定律得:;故选D。考点:交流电的有效值【名师点睛】此题是对有效值概念的考查;解题时根据焦耳定律Q=I1Rt求解热量,其中I是有效值,对于正弦式电流有效值与峰值是倍关系.对于方波,直接根据焦耳定律求解热量。4、D【解析】
A、由可知,保持电阻不变,使电流减半,功率变为原来的;错误B、由可知,保持电阻不变,使电压减半,功率变为原来的;错误C、由可知,保持电炉两端电压不变,使其电阻减半,则功率变为原来的2倍;错误D、由可知,使电压和电阻各减半,则功率变为原来的;正确5、B【解析】A、将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动.故A错误.B、场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势高于下极板的电势,则知P点的电势将降低.故B正确.C、由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴带负电,P点的电势降低,则油滴的电势能将增加.故C错误.D、根据Q=UC,由于电势差不变,电容器的电容减小,故带电量减小,故D错误;故选B.【点睛】本题运用分析板间场强的变化,判断油滴如何运动.运用推论:正电荷在电势高处电势能大,而负电荷在电势高处电势能小,来判断电势能的变化.6、C【解析】
带正电的粒子受力向右,磁场的方向是向里的,根据左手定则可知,运动方向应该是向上的,故C正确,ABD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】试题分析:从粒子运动轨迹看出,轨迹向左弯曲,可知带电粒子受到了向左的力(排斥力)作用,从a到b过程中,电场力做负功,可判断电势能的大小和速度大小.a、c两点处于同一等势面上,由动能定理分析粒子在a、c两点的速度大小关系.解:A:如图所示,轨迹向左弯曲,带电粒子所受的电场力方向向左,则带电粒子受到了排斥力作用.故A正确.B:从a到b过程中,带电粒子受到了排斥力作用,电场力做负功,可知电势能增大,动能减小,粒子在b点的速度一定小于在a点的速度.故B错误.C:a、c两点处于同一等势面上,从a到c,电场力为零,则a、c两点动能相等,故C错误.D:从b到c过程中,电场力做正功,可知电势能减小,粒子在b点的电势能一定大于在c点的电势能,故D正确.故选AD【点评】本题是轨迹问题,首先要根据弯曲的方向判断出带电粒子所受电场力方向,确定是排斥力还是吸引力.由动能定理分析动能和电势能的变化是常用的思路.8、BC【解析】以人与两船组成的系统为研究对象,人在跳跃过程中总动量守恒,所以A、B两船(包括人)的动量大小之比总是1:1,故B正确;最终人在B船上,以系统为研究对象,在整个过程中,以A的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:,解得:,故A错误;A的动能为:,B的动能为:,则,故C正确,D错误。所以BC正确,AD错误。9、BD【解析】电势差的大小是由电场本身决定的,两点间的电势差与电场力做功无关,与移动电荷的电荷量q无关,故AC错误;把正电荷从A点移到B点电场力做正功,根据,,故B正确;根据,电场中A、B两点间的电势差等于把单位正电荷q(电荷量为1C的电荷)从A点移动到B点时电场力所做的功,故D正确;故选BD.10、AD【解析】小球原来处于静止,由平衡条件得:qE=mgtanθ,则得E=mgtanθq=3mg3q,故A正确;由题知,小球原来静止,电场力与重力的合力方向沿OA方向.小球从最低点B由静止释放后,电场力和重力的合力做正功,小球的速度增大,到达A点后,由于惯性,继续向上摆动,之后合力对小球做负功,速度减小,速度减至零后,再向下摆动,到B点速度为零,周而复始,所以小球将以A点为平衡位置做往复运动.故BC错误;小球从B向右摆到最高点的过程中,设x细线的最大偏角为α.根据能量守恒定律得:mgl(1-cosα)=qElsinα
将qE=mgtanθ,代入解得:tanα2=tanθ,α=2θ=60°;所以电势能的减少量为△Ep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)3.36×10-3C到3.52×10-3C;(2)0.42×10-3F到0.44×10-3F【解析】
(1)根据四舍五入的原则,图线与坐标轴所围成的面积约为42到44个小格,每个小格表示的电荷量为0.08×10-3C,故电容器的总放电量为3.36×10-3C到3.52×10-3C.(2)由得,电容为0.42×10-3F到0.44×10-3F.12、ABDFH甲1.50.7【解析】
(1)[1]本实验中必选的仪器有:A.被测干电池一节;H开关、导线若干;因电源电动势为1.5V,电流较小,为了读数准确,所以电流表应选择:量程0~0.6A,内阻0.3Ω的B;电压表选择D量程0~3V,滑动变阻器阻值较小有利于电表的数值变化,减小误差,故选F,故选ABDFH.(2)[2]因电流表的内阻已知,故实验电路图应选择图甲;(3)[3][4]根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,则干电池的电动势E=1.5V内电阻r=Ω-0.3Ω=0.7Ω.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)3A(2)1A(3)240J【解析】
(1)灯泡L正常发光,根据功率公式可知(2)根据闭合电路欧姆定律可知,内电压为根据欧姆定律可知,干路电流为根据并联电路的规律可知,通过电动机的电流为(3)根据焦耳定律可知,电动机工作2min产生的热量为14、(1)(2)P输出=5W【解析】
从电路图中可以看出,电动机和滑动变阻器串联,电压表测量电动机两端的电压,电流表测量电路电流,根据公式可求电动机停转时的电阻;利用公式P
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