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文档简介
2027届吉安市重点中学物理高二上期中质量检测试题注意事项: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、将一电源电动势为E,内阻为r的电池,与外电路连接,构成一个闭合电路,用R表示外电路电阻,I表示电路的总电流,下列说法正确的是A.由U外=IR可知,外电压随I的增大而增大B.由U内=Ir可知,电源两端的电压,随I的增大而增大C.由U=E-Ir可知,电源输出电压,随输出电流I的增大而减小D.由P=IU可知,电源的输出功率P随输出电流I的增大而增大2、如图所示,与磁场方向垂直的线圈以OO′为轴旋转90°的过程中,穿过线圈的磁通量()A.变大B.变小C.先变大后变小D.先变小后变大3、下列用电器中,利用静电的吸附作用进行工作的是()A.电话机B.电冰箱C.复印机D.电饭煲4、某导体中的电流随其两端的电压变化,如图实线所示,则下列说法中错误的是()A.加5V电压时,导体的电阻是5ΩB.加12V电压时,导体的电阻是8ΩC.由图可知,随着电压增大,导体的电阻不断减小D.由图可知,随着电压减小,导体的电阻不断减小5、如图,实线为方向未知的三条电场线,a、b两带电粒子仅在电场力作用下从电场中的O点以相同的初速度飞出。两粒子的运动轨迹如图中虚线所示,则()A.a一定带正电,b一定带负电B.在虚线所示的过程中,a加速度增大,b加速度减小C.在虚线所示的过程中,a和b的动能都增大D.在虚线所示的过程中,a电势能减小,b电势能增大6、如右图甲所示,一弹簧振子在AB间做简谐运动,O为平衡位置.乙是振子做简谐运动时的位移一时间图象.则关于振子的加速度随时间变化的规律,下列四个图象中正确的是()A. B. C. 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、质量为M、内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ.初始时小物块停在箱子正中间,如图所示.现给小物块一水平向右的初速度v,小物块与箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中间,井与箱子保持相对静止.设碰撞都是弹性的,则整个过程中,系统损失的动能为()A. B.C. D.8、“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示。关于该实验,下列说法正确的是()A.重物应选用密大的物体B.两个限位孔应在同一竖直线上C.打点计时器应接低压直流电源D.应先释放纸带,后接通电源9、如图所示,一根通有电流I的直铜棒MN,用导线挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,此时两根悬线处于张紧状态,下列哪些措施可使悬线中张力为零()A.适当增大电流强度IB.使电流反向并适当减小电流强度IC.保持电流强度I不变,适当增强磁感应强度BD.使电流反向,适当减小磁感应强度B10、如图所示,一质量为m、带电荷量为q(q>0)的物体在外力作用下静止于竖直绝缘墙壁上,当施加的变化电场,E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向,物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物体与墙壁间动摩擦因数为μ,电场空间和墙面均足够大。t=0时释放带电物体,下列说法正确的是A.物体开始运动后加速度增大B.物体开始运动后电势能一直增大C.经过时间,物体运动速度达最大值D.经过时间,物体在竖直墙壁上的位移达最大值三、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)有一个小灯泡上有“4V2W”的字样,现要描绘这个小灯泡的伏安特性曲线.现有下列器材供选用:A.电压表(1~5V,内阻11kΩ)B.电压表(1~11V,内阻21kΩ)C.电流表(1~1.3A,内阻1Ω)D.电流表(1~1.6A,内阻1.4Ω)E.滑动变阻器(11Ω,2A)F.滑动变阻器(1kΩ,1A)G.学生电源(直流6V),还有电键、导线若干(1)电流表应选,滑动变阻器应选(用序号字母表示).(2)为使实验误差尽量减小,要求从零开始多取几组数据,请在方框内画出满足实验要求的电路图.(3)若该同学已正确选用器材,并连接好部分实验电路.如图所示,请在图中完成其余的电路连接12.(12分)如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置,部分导线已连接.用笔线代替导线将图中未完成的电路连接好.将线圈A插入线圈B中,合上开关S,能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相同的实验操作是______.A.插入铁芯F
拔出线圈AC.使变阻器阻值R变小
断开开关S某同学第一次将滑动变阻器的触头从变阻器的左端慢慢滑到右端,第二次将滑动变阻器的触头从变阻器的左端快速滑到右端,发现电流计的指针摆动的幅度大小不同,第一次比第二次的幅度______填“大”或“小”,原因是线圈中的______填“磁通量”或“磁通量的变化”或“磁通量变化率”第一次比第二次的小.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)在光滑水平面上向右运动的物体受力情况如图所示。g取10m/s2,请根据图中的数据求:(1)物体所受支持力F支的大小;(2)物体加速度的大小和方向。14.(16分)一长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中.开始时,将细线与小球拉成水平,小球静止在A点,释放后小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B点速度恰好为零.试求:(1)A、B两点的电势差UAB;(2)匀强电场的场强大小;15.(12分)如图所示,电源内阻r=1Ω,R1=2Ω,R2=6Ω,灯L上标有“3V,1.5W”的字样,当滑动变阻器R3的滑片P移动至最右端时,电流表示数为1A,灯L恰能正常发光电流表为理想电表.(1)求电源的电动势;(2)求当P移到最左端时,电流表的示数;(3)当滑动变阻器的Pb段电阻为多大时,变阻器R3上消耗的功率最大?最大值多大?
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】
根据闭合电路欧姆定律得:U=E-Ir,外电压随I的增大而减小,故A错误,C正确;电源两端的电压实际上是路端电压,由A的分析可知电源两端的电压,随I的增大而减小,故B错误;根据数学知识分析得知,当电源的内电阻等于外电阻时,输出功率最大,而I=,所以电流增大时,电源的输出功率可能变大,也可能变小,故D错误。故选C。2、B【解析】试题分析:通过线圈的磁通量可以根据Φ=BSsinθ进行求解,θ为线圈平面与磁场方向的夹角,从而即可求解.解:当线圈平面与磁场方向平行时,线圈平面与磁场方向的夹角为1度,则Φ=1.当线圈绕11′轴转动至与磁场方向垂直时,穿过线圈平面的磁通量变大.因此与磁场方向垂直的线圈以OO′为轴旋转91°的过程中,穿过线圈的磁通量变小,故B正确,ACD错误;故选B.【点评】解决本题的关键掌握磁通量的公式,知道当线圈平面与磁场平行时,磁通量为1,当线圈平面与磁场方向垂直时,磁通量最大.3、C【解析】
本题考查各种电器的工作原理,从各种实例的原理出发可以得出结论.【详解】A、电话是利用电磁波传递信息,利用了电流的磁效应工作的,故A错误;B、电冰箱是利用物态变化时的吸热和放热原理制冷的,故B错误;C、复印机复印文件资料,就是利用静电墨粉吸附在鼓上。故C正确;D、电饭煲是利用了电流的热效应,来加热的。故D错误;4、C【解析】
A、加5V的电压时,电流为1.0A,则由欧姆定律可知,R=UI=51B、加12V的电压时,电流为1.5A,则可得电阻为:R=UI=C、由图可知,随电压的增大,图象的斜率减小,则可知导体的电阻越来越大,故C错误;D、随着电压的减小,导体的电阻减小,故D正确;本题选择错误的故选C.本题考查欧姆定律的应用;注意伏安特性曲线的性质,能从图象中得出电阻的变化.5、C【解析】
A、由运动轨迹如图可知,a、b做曲线运动,由于电场线方向未知,故a、b电性不能确定,故A错误;
B、根据a、b两粒子做曲线运动轨迹弯曲程度即电场线的疏密可知,b所处的电场线变密,电场强度变强,所受的电场力在增大,加速度在增大;a所处的电场线变疏,电场强度变弱,所受的电场力在减小,加速度在减小,故B错误;C、根据图知a、b两粒子的电场力、速度的夹角为锐角,电场力对电荷做正功,电势能减小,动能增加,故C正确,D错误。物体做曲线运动时,所受合力指向轨迹弯曲的内侧,根据轨迹的弯曲方向要能判断出力、速度和运动轨迹三者的位置关系体,电场力做功与电势能、动能的关系,电场线与电场强度的关系。6、D【解析】
根据简谐运动振子的加速度与位移的关系:可知t=0时刻振子的加速度a=0,而且在前半个周期内加速度为负值。简谐运动的x-t图象是正弦曲线,则a-t图象与x-t图象上下对调。故D正确,ABC错误。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】试题分析:设物块与箱子相对静止时共同速度为V,则由动量守恒定律得,得,系统损失的动能为,B正确,AC错误.根据能量守恒定律得知,系统产生的内能等于系统损失的动能,根据功能关系得知,系统产生的内能等于系统克服摩擦力做的功,则有.D正确,故选BD考点:动量守恒定律;功能关系.点评:两个相对运动的物体,当它们的运动速度相等时候,往往是最大距离或者最小距离的临界条件.本题是以两物体多次碰撞为载体,综合考查功能原理,动量守恒定律,要求学生能依据题干和选项暗示,从两个不同角度探求系统动能的损失.又由于本题是陈题翻新,一部分学生易陷入某种思维定势漏选B或者D,另一方面,若不仔细分析,易认为从起点开始到发生第一次碰撞相对路程为,则发生N次碰撞,相对路程为,而错选C.8、AB【解析】
A.实验供选择的重物应该是质量较大、体积较小的物体,这样能减少阻力的影响,故A正确;B.两个限位孔应在同一竖直线上,这样能减少摩擦阻力的影响,故B正确;C.打点计时器应接交流电源,故C错误;D.开始记录时,应先给打点计时器通电打点,等打点稳定后,再释放重锤,故D错误。故选AB。9、AC【解析】
AC.直铜棒MN处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,根据左手定则可得,安培力的方向竖直向上。为了使悬线上的拉力等于零,则可以适当增加电流强度,或增大感应强度来使安培力增加,选项AC正确;BD.若电流反向,则安培力方向变为向下,悬线上的拉力会变大,选项BD错误。故选AC。10、AD【解析】
A.电场改变方向之前,物体沿竖直墙运动,由于水平方向支持力与电场力相等,电场强度减弱,所以支持力减小,故摩擦力减小,所以物体受到的重力和摩擦力的合力增大;电场改为水平向右时,物体受互相垂直的重力和电场力,而电场力随电场强度的增大而增大,所以合力增大。因此整个过程中,物体运动的加速度不断增大,且速度不断增大,故A正确;B.根据t=0时,物体处于静止状态,则μqE0≥mg,且电场的方向水平向左,故电荷带正电,当物体与墙面脱离时电场强度为零,所以E=E0-kt=0,解得时间,随后物体在电场力的作用下向右运动,电场力做正功,电势能减小。故B错误;C.根据A选项分析,物体运动的加速度不断增大,且速度不断增大,即速度不存在最大值,故C错误;D.当物体与墙面脱离时电场强度为零,所以E=E0-kt=0,解得时间,此时,物体在竖直墙壁上的位移达最大值,故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、(1)DE(2)(3)【解析】试题分析:(1)因灯泡的额定电压为4V,为保证安全选用的电压表量程应稍大于4V,但不能大太多,量程太大则示数不准确;故只能选用1~5V的电压表.由P=UI得,灯泡的额定电流I=1.5A,故电流表应选择1~1.6A的量程,故电流表选D;而由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器,故选E;(2)在用伏安法描绘这个灯泡的I一U图线的实验中,电压要从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法;由于灯泡的电阻较小,所以选择电流表外接法.所以电路图如图.(3)按电路图画出实际电路图为考点:描绘小灯泡的伏安特性曲线实验.【名师点睛】(1)仪表的选择应本着安全准确的原则;电压表要测量灯泡两端的电压,故应通过灯泡的额定电压值判断需要的电压表;由流过灯泡的电流判断需要的电流表;由题意判断需要的滑动变阻器;(2)根据滑动变阻器分压及限流接法的不同作用,结合题意选择滑动变阻器的接法;由电流表、电压表与灯泡内阻间的大小关系确定电流表的接法.本题考查实验中的仪表选择及接法的选择;应注意滑动变阻器分压及限流接法的区别及应用,同时还应明确内外接法的不同及判断.12、BD小;磁通量变化率【解析】
(1)插入铁芯F时,穿过线圈L2的磁通量变大,感应电流磁场与原磁场方向相反,故A错误;拔出线圈L1,穿过线圈L2的磁通量变小,感应电流磁场方向与原磁场方向相同,故B正确;使变阻器阻值R变小,原电流变大,原磁场增强,穿过线圈L2的磁通量变大,感应电流磁场方向与原磁场方向相反,故C错误;断开开关,穿过线圈L2的磁通量减小,感应电流磁场方向与原磁场方向相同,故D正确.(2)第一次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右
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