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2027届河北省河间市第十四中学高二上物理期中复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=cd=10cm,ad=bc=20cm.电场线与矩形所在平面平行.已知a点的电势为20V,b点的电势为24V,则下列说法正确的是()A.cd间电势差一定为4VB.c点电势可能比d点低C.电场强度方向一定由b指向aD.电场强度大小一定为E=40V/m2、如图所示,已知电源的内阻为r,外电路的固定电阻R0=r,可变电阻Rx的总阻值为2r.闭合开关S,当Rx的滑动触头从A端滑向B端的过程中()A.电源的总功率保持不变B.Rx消耗的功率减小C.电源内消耗的功率减小D.R0消耗的功率减小3、下表为某电热水壶铭牌上的一部分内容.根据表中的信息,可计算出电热水壶在额定电压下以额定功率工作时的电流约为()A.6.8A B.4.1A C.1.2A D.0.24A4、如图所示,水平桌面上平行放置两光滑的金属导轨,导轨相距为L,一质量为m的金属杆垂直导轨放置,正以速度v1向左匀速运动,金属杆左侧有一矩形匀强磁场区域MNPQ,磁感应强度大小为B,方向竖直向上,正以速度v2(v2<v1)向右匀速移动,定值电阻值为R,金属杆电阻为是R/2,其余电阻不计,则当金属杆刚进入磁场区域时()A.金属棒ab两端的电势差U=BLv1B.金属棒ab的加速度大小为a=C.流过电阻R的电流大小为I=D.如只改变磁场方向,金属棒ab所受安培力的大小不变,方向改变5、如图所示,一点电荷先后置于匀强电场中的A、B两点,则该点电荷在这两点所受的电场力()A.大小相等,方向相反B.大小相等,方向相同C.大小不等,方向相同D.大小不等,方向相反6、如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。有关下列说法中正确的是()A.只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向上运动D.若断开电键S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动二、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、如图所示,在、的长方形区域有垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,坐标原点O处有一粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子重力不计,其速度方向均在xOy平面内的第一象限,且与y轴正方向的夹角分布在范围内,速度大小不同,且满足,若粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,最先从磁场上边界飞出的粒子经历的时间为,最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为,则下列判断正确的是()A. B.C. D.8、如图所示,一根轻杆的一端固定一个质量为m的小球,杆可以绕固定端O在竖直平面内自由转动,已知当小球通过最高点A时,杆对球的作用力大小恰好为mg,当小球通过最低点B时,杆对球的作用力大小可能为()A.4mg B.5mg C.6mg D.7mg9、如图所示,不带电的枕形导体的A、B两端各贴有一对金箔。当枕形导体的A端靠近一带电导体C时A.A端金箔张开,B端金箔闭合B.A端,B端金箔均张开C.用导线连接枕形导体的A、B两端,两端金箔均闭合D.用手触摸枕形导体后,A端金箔张开,B端金箔闭合10、质量为m的金属导体棒置于倾角为的导轨上,棒与导轨间的动摩擦因数为,当导体棒通以垂直纸面向里的电流时,恰能在导轨上静止,如图所示的四个图中,标出了四种可能的匀强磁场方向,其中棒与导轨问的摩擦力可能为零的是()A. B. C. D.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)某同学用单摆测量重力加速度.(1)将细线穿过球上的小孔,打个结,制成一个单摆.将做好的单摆用铁夹固定在铁架台的横杆上,把铁架台放在实验桌边,使铁夹伸到桌面以外,让摆球自由下垂.用游标卡尺测出小球的直径d;再用刻度尺测出从悬点至小球上端的悬线长l',则摆长l=______;(2)把单摆从平衡位置拉开一个小角度,使单摆在竖直面内摆动.用秒表测量单摆完成n次全振动所用的时间t,如图所示,秒表的读数为_______s;(3)根据以上测量量(d、l'、n、t),写出当地重力加速度的表达式g=__________.(4)实验中如果重力加速度的测量值偏大,其可能的原因是________.A.把摆线的长度l'当成了摆长B.摆线上端未牢固地固定于O点,振动中出现松动,使摆线变长C.测量周期时,误将摆球(n-1)次全振动的时间t记成了n次全振动的时间D.摆球的质量过大(5)为了减少实验误差,可采用图象法处理数据,通过多次改变摆长,测得多组摆长L和对应的周期T,并作出T2—L图象,如图所示.若图线的斜率为k,则用k表示重力加速度的测量值g=______.12.(12分)有一个小灯泡上标有“4V2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线。现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(500Ω,1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验时,选用图甲而不选用图乙的电路图来完成实验,请说明理由:__________________________。
(2)实验中电压表应选用____,电流表应选用____,滑动变阻器应选用______。(用序号字母表示)
(3)把图中所示的实验器材用实线连接成实物电路图________。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)如图所示,是某兴趣小组通过弹射器研究弹性势能的实验装置.半径为R的光滑半圆管道(管道内径远小于R)竖直固定于水平面上,管道最低点B恰与粗糙水平面相切,弹射器固定于水平面上.某次实验过程中,一个可看作质点的质量为m的小物块,将弹簧压缩至A处,已知A、B相距为L.弹射器将小物块由静止开始弹出,小物块沿圆管道恰好到达最髙点C.已知小物块与水平面间的动摩擦因素为μ,重力加速度为g,求:(1)小物块到达B点时的速度vB及小物块在管道最低点B处受到的支持力;(2)小物块在AB段克服摩擦力所做的功;(3)弹射器释放的弹性势能Ep.14.(16分)物体以9m/s的初速度从距水平地面20m高的塔上被水平抛出。不计空气阻力,g取10m/s2,求物体从抛出点到落地点的水平距离。15.(12分)一滑雪爱好者的质量为70kg,他从高为h=1.25m的平台,以v0=10m/s的初速度从平台边缘水平滑出,g取10m/s2.,求:(1)滑雪者在空中运动的时间t;(2)滑雪者着地点到平台边缘的水平距离x;(3)滑雪者落地速度v;(4)取落地地面为参考面,算出滑雪者出发时的重力势能。
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、A【解析】试题分析:匀强电场的电场线为相互平行间隔相等的平行线,而等势线与电场线垂直,可知,cd间电势差等于ba间电势差.电场线方向无法确定,场强大小不能求出.解:A、C根据题设条件可知,场强方向无法确定,知道了ab间电势差,但不能根据E=求出场强的大小.故AC错误.B、根据匀强电场的电场线与等势线分布的特点可知,cd间电势差必等于ba间电势差,为4V.故B正确.D、cd间电势差为4V,则知c点电势比d点高4V.故D错误.故选B【点评】本题的关键在于抓住匀强电场的等势面与电场线分布均匀的特点,分析cd间电势差与ba间电势差的关系.2、B【解析】
A.当变阻器的滑动片自A端向B端滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路中电流增大,根据P=EI可知,电源总功率变大;故A错误;B.将R0等效为内阻,所以电源内阻为2r,而滑动变阻器接入电阻最大为2r,此时滑动变阻器上消耗的功率最大,则当变阻器的滑动片自A端向B端滑动时,Rx消耗的功率减小,故B正确;C.当变阻器的滑动片自A端向B端滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路中电流增大,根据P=I2r可知,电源内消耗的功率增大,故C错误;D.R0为定值电阻,其功率随电流的变化而变化,而在滑片移动过程中,滑动变阻器接入电阻变小,则电流变大,故功率越来越大,故D错误;3、A【解析】
由铭牌读出额定功率为P=1500W,额定电压为U=220V;
由P=UI,得,通过电热水壶的电流为:,故选A.4、C【解析】
由E=BLv求出感应电动势,应用欧姆定律求出电路电流与金属棒两端电压,由安培力公式求出金属棒的加速度,根据右手定则判断感应电流方向,应用左手定则判断安培力方向.【详解】金属棒刚进入磁场时感应电动势:E=BL(v1+v2),通过电阻R的电流:,金属棒ab两端电势差:U=IR=,故A错误,C正确;金属棒受到的安培力:F=BIL,对金属棒,由牛顿第二定律得:BIL=ma,解得:,故B错误;如只改变磁场方向,由右手定则可知,感应电流方向反向,由左手定则可知安培力方向不变,故D错误;故选C.对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,根据牛顿第二定律或平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.5、B【解析】匀强电场中电场强度处处相同,根据F=Eq可知,同一个试探电荷放在A、B两点时,所受电场力大小相等,方向相同,故B正确.故选B.6、A【解析】
A.只逐渐增大R1的光照强度,R1的阻值减小,总电阻减小,总电流增大,电阻R0消耗的电功率变大,滑动变阻器的电压变大,电容器两端的电压增大,电容下极板带的电荷量变大,所以电阻R3中有向上的电流,故A正确;B.电路稳定时,电容相当于开关断开,只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,对电路没有影响,故B错误;C.电路中有效总电阻不变,总电流不变,则电压表的示数不变。电容器两板间的电压变大,由可知电场力变大,带点微粒向上运动,故C错误;D.若断开电键S,电容器处于放电状态,电荷量变小,电场强度减小,故粒子将向下运动;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、BC【解析】
带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力:,可得半径:,又因为,可得粒子半径满足:,而带电粒子做匀速圆周运动的周期为:.分析可知最先从磁场上边界飞出的粒子运动轨迹如图所示:
此时粒子半径,为圆心,此时粒子转过圆心角,根据几何关系可知,,所以可知,故最先从磁场上边界飞出的粒子经历的时间为:,故A错误,B正确;设磁场区域为OACB,根据周期公式可知粒子在磁场中运动的周期相同,分析可知最后从磁场中飞出的粒子轨迹如图所示:
此时粒子半径,恰好在C点离开磁场,延长CB至使,即为圆心,连接,根据几何关系可知,此时粒子转过圆心角最大为,所以最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为:,故C正确,D错误.所以BC正确,AD错误.8、BD【解析】试题分析:当小球通过最高点A时,杆对球的作用力可能是向上的支持力,也可能是向下的拉力,则当杆对球的作用力是向上的支持力时,由牛顿第二定律得:,N=mg,v1=0;小球从最高点到最低点过程,由机械能守恒得:mg•2L+mv12=mv22,;在最低点,有,F1=5mg;当杆对球的作用力是向下的拉力时,由牛顿第二定律得:,N=mg,;小球从最高点到最低点过程,由机械能守恒得:,;在最低点,有,F2=7mg;故选BD.考点:牛顿第二定律;机械能守恒定律【名师点睛】解决本题的关键知道“杆模型”与“绳模型”的区别,知道向心力的来源,运用牛顿第二定律进行分析.注意在最高点分两种情况,不能漏解.9、BD【解析】
AB.金属导体处在正电荷的电场中,由于静电感应现象,枕形导体的右端要感应出正电荷,导体的左端会出现负电荷,所以导体两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电,故A错误,B正确;C.用导线连接枕形导体的A、B两端,由于静电感应现象,体两端的验电箔都张开,故C错误;D.用手触摸枕形导体后,大地上电子跑到导体上,将B端的正电荷中和,而A端的负电荷增多,所以A端金箔仍张开,B端金箔闭合,故D正确。10、AD【解析】
导线静止,受力平衡,对导线受力分析,受到向下的重力作用,垂直于斜面向上的支持力,沿斜面向上的静摩擦力。A项中安培力竖直向上,安培力、重力以及支持力三个力可能平衡,可以不受摩擦力作用;故A对;B项中安培力垂直斜面向下,重力、安培力以及支持力不可能平衡,因此必须要有摩擦力;故B错C项中安培力水平向左,重力、安培力以及支持力不可能平衡受摩擦力;故C错;D项中安培力沿斜面向上,重力与安培力以及支持力可以平衡时导线可以不受摩擦力。故D对;故选AD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、;99.8;;C;;【解析】
(1)单摆的长度为l=l′+.
(2)秒表分针与秒针示数之和是秒表示数.
(3)应用单摆周期公式可以求出重力加速度的表达式.(4)根据g的表达式分析误差产生的原因.
(5)根据单摆的周期公式T=2π变形得到,T2与L的表达式,再根据数学知识确定图象斜率的物理意义,即可求得g.【详解】(1)单摆的长度为l=l′+;
(2)秒表示数为:1.5×60+9.8=99.8s;
(3)由单摆周期公式:T=2π可知:,又T=,l=l′+可得;(4)由T=2π得,;把摆线的长度lo当成了摆长,l变短,由上式可知,测得的g值偏小,故A错误.摆线上端未牢固地固定于O点,振动中出现松动,使摆线变长,周期T变大,则g偏小,故B错误.测量周期时,误将摆球(n-1)次全振动的时间t记成了n次全振动的时间,测出的周期T变小,则g偏大,故C正确.单摆的周期与摆球的质量无关,故D错误.故选C;
(5)由T=2π得T2=L,由数学知识得知,T2-L图线的斜率k=,得g=;本题要掌握测量重力加速度的原理:单摆周期公式T=2π,根据实验原理分析误差产生的原因,结合数学知识图象的物理意义.12、描绘灯泡的I-U图线所测数据需从零开始,并要多取几组数据
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