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文档简介

北京九中2027届高二上物理期中监测试题注意事项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、电流表的内阻是Rg=100Ω,满刻度电流值是Ig=500μA,现欲把这电流表改装成量程为1.0V的电压表,正确的方法是()A.应并联一个3800Ω的电阻B.应串联一个3800Ω的电阻C.应并联一个0.05Ω的电阻D.应串联一个0.05Ω的电阻2、如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠.R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是()A.电流表示数变大,电压表示数变小B.小电珠L变亮C.电容器C上电荷量减小D.电源的总功率变小3、某静电场的电场线分布如图所示,图中P、Q两点的电场强度的大小分别为EP和EQ,电势分别为φP和φQ,则()A.电势,电场强度B.电势,电场强度C.电势,电场力D.电场强度,电场力4、如图所示,两块较大的金属板A.B相距为d,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m、带电量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是A.若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G表中无电流B.若将A向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G表中有b→a的电流C.若将A向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G表中有a→b的电流D.若将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G表中有b→a的电流5、下图中标出了磁场B的方向、通电直导线中电流I的方向,以及通电直导线所受磁场力F的方向,其中正确的是A. B.C. D.6、关于磁感线,下列说法中正确的是A.两条磁感线可以相交B.磁感线是磁场中实际存在的线C.磁感线总是从N极出发,到S极终止D.磁感线的疏密程度反映磁场的强弱二、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,半径为r的均匀带电圆环带电量为Q(),对称轴(虚线)上的M、N两点关于圆心O点对称。下列说法正确的是()A.O点的场强为B.对称轴为等势线C.M、N两点的场强大小相等,电势相等D.若取无穷远处电势为0,则O点的电势大于08、一个阻值为R的电阻加上恒定电压U后,不考虑温度对电阻影响,有关该电阻的某个电学量x随时间变化的图象如图所示,则x可能是()A.电量qB.电流IC.电功率PD.电热Q9、如图所示,一水平长直导线MN上用非常结实的绝缘细线悬挂一等腰直角三角形线圈,线圈与直导线在同一竖直平面内,线圈中通以如图所示的恒定电流,下列说法正确的是()A.在MN上通以向左的电流,线圈可能会向上平动B.在MN上通以向右的电流,线圈可能不动,但绝缘细线的拉力小于线圈的重力C.在MN上通以向右的电流,线圈会发生(俯视看)逆时针转动D.在MN上通以向左的电流,线圈肯定不动,但细线上一定有张力10、如图甲所示,水平传送带AB逆时针匀速转动,一个质量为M=1.0kg的小物块以某一水平初速度滑上传送带左端,通过速度传感器记录下物块速度随时间的变化关系如图乙所示,取向左为正方向,以小物块滑上传送带时为计时起点。已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2。下列说法正确的是A.物块与传送带间的动摩擦因数为0.5B.物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9mC.物块距离传送带左端的最大距离是8mD.物块在传送带上的时间4.5s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)为测定一段金属丝的电阻率,某同学设计了如图甲所示的电路.ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,电路中的保护电阻R04.0,电源的电动势E3.0V,电流表内阻忽略不计,滑片P与电阻丝始终接触良好.(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图乙所示,其示数为d(____________)mm.(2)实验时闭合开关,调节滑片P的位置,分别测量出每次实验中aP长度x及对应的电流值I,实验数据如下表所示:①将表中数据描在坐标纸中,如图丙所示.试作出其关系图线____________________,图象中直线的斜率的表达式k(______)(用题中字母表示),由图线求得电阻丝的电阻率(________________)m(保留两位有效数字)②根据图丙中关系图线纵轴截距的物理意义,可求得电源的内阻为_____________(保留两位有效数字).12.(12分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为_____mm.(2)用螺旋测微器测量其直径如图,由图可知其直径为_______mm.(3)用多用电表的电阻“Ω”档,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的电阻值约为_______Ω.若使用的是直流电压“V”,则该电压的读数为_______V.(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R;开关S;导线若干;直流电源E(电动势4V,内阻不计)电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流为2.0A);滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流为0.5A)为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,电阻R两端的电压从零调起,请在方框中画出测量的电路图______,电流表应选______电压表应选______变阻器选择_______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,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm.有一束由相同粒子组成的带电粒子流从两板中央平行于板射入,由于重力作用,粒子能落到下板上,已知粒子质量为m=2×10-6kg,电荷量q=1×10-8C,电容器的电容C=10-6F。不计带电粒子流之间的相互作用,求:(1)为使第一个粒子能落在下板中点O到紧靠边缘的B点之间,粒子入射速度v0应为多大;(2)以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少个落到下极板上。(g取10m/s2)14.(16分)如图所示,用某一直流电动机来提升重物,重物的质量m=100kg。当电压U1=24V时没有提起重物,即输出功率为零这时电流为I1=6A.当电动机的电压为U2=220V,重物被提起.不计各种摩擦,当重物向上运动的速率恒定时,电路中的电流强度I2=5.0A,求:(取g=10m/s2)(1)该电动机的电阻.(2)重物被电动机匀速提升时的速率?15.(12分)在如图所示的电路中,电源的电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω,电阻R1=10Ω,R2=10Ω,R3=30Ω,R4=35Ω;电容器的电容为500μF.电容器原来不带电.求接通电键S后流过R4的总电荷量.

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】

把电流表改装成1V的电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值为:;故B正确,ACD错误;故选B.本题考查了电压表的改装,知道电压表改装原理是解题的关键,应用串联电路特点与欧姆定律可以解题.2、D【解析】当滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路电阻增大,外电路总电阻增大,由欧姆定律得知,总电流减小,路端电压增大,则电流表示数变小,电压表示数变大,小电珠L变暗,故AB错误;电源的总功率P=EI,I减小,E不变,则电源的总功率变小,故D正确;电容器的电压U=E-I(RL+r),I减小,其它量不变,则U增大,由Q=CU可知电容器C上电荷量Q增加,故C错误.所以D正确,ABC错误.3、A【解析】

因为P点电场线较Q点密集,可知P点场强较大,即;则所受电场力关系;沿电场线电势逐渐降低,可知;故选A。4、B【解析】

A.若将S断开则不变,由:知电场强度不变,所以,油滴仍然处于静止状态,G中无电流,故A错误。B.保持S闭合,则不变,将A向左移动则d不变,电场强度E不变,所以,油滴仍然处于静止状态;将A向左移动则电容器正对面积S减小,则根据:知C减小,根据:知电容器容纳电荷量减小,所以电容器有放电现象,G表中有b到a的电流,故B项正确。C.保持S闭合,则不变,将A向上移动则d增大,根据电场强度减小,所以,油滴向下加速运动;由于d增大根据:可知C减小,电容器容纳电荷量减小,所以电容器有放电现象,G表中有b到a的电流,故C错误。D.保持S闭合,则不变,将A向下移动则d减小,根据:可知电场强度增大,,油滴向上加速运动;由于d减小根据:可知C增大,电容器容纳电荷量增大,所以电源对电容器充电,G表中有a到b的电流,故D错误5、C【解析】

A.磁场方向向里,电流方向向右,根据左手定则判断,安培力F方向向上,A错误;B.电流方向与磁场方向平行,所以通电导线不受安培力的作用,B错误;C.磁场方向向左,电流方向垂直纸面向外,根据左手定则判断,安培力方向向下,C正确;D.磁场方向向上,电流方向向右,根据左手定则判断,安培力垂直纸面向外,D错误;故选C。6、D【解析】磁感线是人为假想出来的曲线,磁感线的疏密程度反映磁场的强弱,磁感线的切线方向即为磁场方向,两条磁感线不可以相交,磁感线总是从N极出发,回到S极,内部是从S极到N极,是闭合曲线,故D正确故选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】

A.由于带电圆环所带正电荷均匀分布,根据对称性及场强叠加原理可得,圆环上各点电荷在O点产生的场强抵消,所以合场强为0,故A错误;BCD.由场强叠加原理可判断,在对称轴MN上,场强以O点为中心,沿MN上下对称分布。根据沿电场线方向,电势逐渐降低,可知在MN上O点电势最高,往两边电势逐渐降低,且关于O点对称的两点电势大小相等,若取无穷远处电势为0,则O点的电势一定大于0,故B错误,CD正确。故选CD。8、AD【解析】

因q=It=URt,则x可能是电量q,选项A正确;电流I=UR为恒量可知B错误;电功率P=U2R为恒量,可知9、BD【解析】

由右手螺旋定则分析线圈中的磁场分布,再由左手定则判断直导线的受力;由作用力反作用力分析线圈的受力情况,再判断其运动情况。【详解】A、D项:由右手螺旋定则可知,线圈内部磁感线向里,则导线处的磁场向外;对导线由左手定则可知,导线受力向上;则由牛顿第三定律可知,线圈受力向下;线圈不会动,但细绳上的一定有拉力;故A错误,D正确;B、C项:通以向右的电流时,线圈受力向上,可能向上运动,也可能不动,但绝缘细线的拉力小于线圈的垂力;而对于线圈分析可知,MN形成的磁场是垂直于线圈所在平面的;故不可能出现转动现象;故B正确,C错误。故选:BD。本题应用了转换研究对象法进行分析,要注意明确两电流形成的磁场的分布特点。10、BD【解析】

根据速度时间图线求出物块匀减速运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出物块与传送带间的动摩擦因数大小.物块滑上传送带后先做匀减速运动到零,然后反向做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后一起做匀速直线运动,结合运动学公式求出向左和向右运动的时间,从而得出物块在传送带上的总时间.【详解】由速度图象可得,物块做匀变速运动的加速度为;由牛顿第二定律得f=Ma又f=μMg,则可得物块与传送带间的动摩擦因数,选项A错误;由速度图象可知,物块的初速度大小v=4

m/s、传送带的速度大小v′=2

m/s,物块在传送带上滑动t1=3

s后与传送带相对静止.前2秒内物块的位移大小s1=t1′=4

m,方向向右,即物块距离传送带左端的最大距离是4m;后1秒内的位移大小s2=t1″=1

m,方向向左;3秒内物块的位移s=s1-s2=3

m,方向向右,传送带在3s内的位移为2×3m=6m向左,可知物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9m,选项B正确,C错误;物块再向左运动的时间t2==1.5

s;

物块在传送带上运动的时间t=t1+t2=4.5

s,选项D正确;故选BD.解决本题的关键理清物块在传送带上整个过程的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式以及速度时间图线进行求解.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、0.4001.1×10-61.4Ω【解析】(1)由图乙所示螺旋测微器可知,其示数为;(2)将表中数据描在坐标纸中,作出其关系图线如图丙所示如图所示由图丙所示图象由电阻定律可得,由欧姆定律可得,则图象斜率,联立解得,代入数据得:,联立解得电阻率为:,代入数据得:,根据图丙中

关系图线纵轴截距为1.8,此时待测电阻丝电阻为零,由闭合电路欧姆定律得:,即:得;【点睛】螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;应用描点法作图作出图象;求出图象的函数表达式,然后根据图象求出电阻率.螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数,螺旋测微器需要估读;要掌握应用图象法处理实验数据的方法.12、50.154.7002203.9A2V1R1【解析】

(1)游标卡尺主尺读数为50mm,游标尺读数为3×0.05mm=0.15mm,故测

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