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文档简介

江苏南京市盐城市2027届高二物理第一学期期中预测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、如图所示,A、B、C三个相同的灯泡连成如图电路,当滑动变阻器的滑动触头向上滑动时,三个灯泡的亮暗变化情况是()A.同时变亮B.同时变暗C.A、C两灯变暗,B灯变亮D.A、C灯变亮,B灯变暗2、甲、乙两根粗细均匀的电阻丝,它们的材料相同,甲电阻丝的长度是乙的2倍,甲电阻丝的直径是乙的2倍,则甲、乙电阻丝电阻之比是()A.1:2 B.1:4 C.1:8 D.1:163、如图,闭合的圆线圈放在匀强磁场中,t=0时磁感线垂直线圈平面向里穿过线圈,磁感应强度随时间变化的关系图线如图所示,则在0~2s内线圈中感应电流的大小和方向为()A.逐渐增大,逆时针 B.逐渐减小,顺时针C.大小不变,顺时针 D.大小不变,先顺时针后逆时针4、如图所示,直线A是电源的路端电压和电流的关系图线,直线B、C分别是电阻R1、R2的两端电压与电流的关系图线,若将这两个电阻分别接到该电源上,则()A.R1接在电源上时,电源的效率低B.R2接在电源上时,电源的效率高C.R1接在电源上时,电源的输出功率大D.R2接在电源上时,电源的输出功率大5、一个电流表的满偏电流,内阻.要把它改装成一个量程为0—6V的电压表,则应在电流表上()A.串联一个1900Ω的电阻 B.并联一个1900Ω的电阻C.并联一个2000Ω的电阻 D.串联一个2000Ω的电阻6、如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小的水平匀强磁场中,线框面积,线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO'以角速度=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈线接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是()A.图示位置穿过线框的磁通置为零B.线框中产生交变电压的有效值为C.变压器原、副线圈匝数之比为25:11D.变压器输出端最多能并联80只60瓦的灯泡二、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、如图所示的U-I图象中,Ⅰ是电源的路端电压随电流变化的图象,Ⅱ是某电阻两端的电压随电流变化的图象,该电源向该电阻供电时,电阻消耗的功率和电源的效率分别为A.4W B.2WC.33.3% D.66.7%8、如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,发现电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为ΔU1和ΔU2,下列说法中正确的是()A.小灯泡L1、L3变暗,L2变亮B.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮C.ΔU1<ΔU2D.ΔU1>ΔU29、电压表、电流表均有小量程电流表(表头)改装而成,则下列说法中正确的是()A.由表头改装成电压表,需给表头并联一个大电阻B.由表头改装成电压表,需给表头串联一个大电阻C.由表头改装成电流表,需给表头串联一个小电阻D.由表头改装成电流表,需给表头并联一个小电阻10、如图所示,两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c,d到O点的距离均相等。关于这几点处的磁场,下列说法正确的是()A.O点处的磁感应强度为零B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相反D.a、b、c、d、O五点处磁感应强度的方向都相同三、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)某同学用以下器材接成图1所示的电路,并将原微安表盘改画成如图2所示,成功地改装了一个简易的“R1k”的欧姆表,使用中发现这个欧姆表用来测量阻值在范围内的电阻时精确度令人满意,表盘上数字“15”为原微安表盘满偏电流一半处所供器材如下:A、的微安表一个;

B、电动势,电阻可忽略不计的电池;C、阻值调至电阻箱R一个;

D、红、黑测试表棒和导线若干;原微安表的内阻______;在图1电路的基础上,不换微安表和电池,图2的刻度也不改变,仅增加1个电阻,就能改装成“R1”的欧姆表要增加的电阻应接在______之间

填a、b、,规格为______;保留两位有效数字画出改装成“”的欧姆表后的电路图_________.12.(12分)为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,某同学设计了如下的实验电路,已知小灯泡的规格为“12V,5W”.(1)闭合电建前,应将电路图中的滑动变阻器的滑片移到______(填“a”或“b”)端.根据连接好的实物图,调节滑动变阻器,记录多组电压表和电流表的读数,作出的图线如图甲中实线所示,由图线分析可知,小灯泡的电阻随温度的升高而______(填“增大”或“减小”).若某次电流表的示数如图乙所示,则此时小灯泡的功率为____W(保留两位有效数字).(2)若图像中的虚线Ⅰ或Ⅱ表示小灯泡真实的伏安特性曲线,与实验中得到的实线相比,虚线_____(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)才是其真实的伏安特性曲线.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)如图所示中,一根垂直纸面放置的通电直导线,电流垂直纸内向里,电流强度为I,其质量为m,长为L,当加上一个匀强磁场时,导体仍能够静止在倾角为θ的光滑斜面,问:(1)最小应加一个多大的磁场?方向如何?(2)调节磁感应强度的大小和方向,使导体所受磁场力的大小为mg,且导体保持静止状态,那么斜面所受的压力是多大?14.(16分)如图所示,在xOy平面内,y轴左侧有沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E;在0<x<L区域内,x轴上、下方有相反方向的匀强电场,电场强度大小均为2E;在x>L的区域内有垂直于xOy平面的匀强磁场,磁感应强度大小不变、方向做周期性变化.一电荷量为q、质量为m的带正电粒子(粒子重力不计),由坐标为(-L,)的A点静止释放.(1)求粒子第一次通过y轴时速度的大小;(2)求粒子第一次射入磁场时的位置坐标及速度;(3)现控制磁场方向的变化周期和释放粒子的时刻,实现粒子能沿一定轨道做往复运动,求磁场的磁感应强度B的大小取值范围.15.(12分)如图所示,质量M=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车左端加一水平推力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长。(取g=10m/s2)求:(1)小物块放后,小物块及小车的加速度各为多大?(2)经多长时间两者达到相同的速度?(3)从小物块放到小车上开始,经过t=1.5s小物块通过的位移大小为多少?

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、D【解析】

滑动变阻器滑动触头向上滑动时,接入电阻减小,则总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,总电流增大,故流过A灯电流增大,故A灯变亮;由于电流增大,则可知内电压和灯泡A两端的电压增大,故并联部分电压减小,所以B灯两端电压减小,B灯变暗;因干路电流增大,B灯电流减小,则由分流原理可知,C中电流增大,故C灯变亮,故AC变亮,B变暗,故D正确,ABC错误。故选:D.根据滑片的移动方向判断滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,由闭合电路欧姆定律判断电路电流如何变化,再根据功率公式可分析灯泡亮度的变化.2、A【解析】

已知甲乙两根电阻丝的材料相同,而甲的长度是乙的2倍;甲电阻丝的直径是乙的2倍,则甲的横截面积等于乙的4倍;根据可知,甲的电阻是乙的倍。

A.1:2,与结论相符,选项A正确;B.1:4,与结论不相符,选项B错误;C.1:8,与结论不相符,选项C错误;D.1:16,与结论不相符,选项D错误;3、C【解析】

第1s内,磁场的方向垂直于纸面向外,且均匀减小,所以产生恒定的电流,根据楞次定律,感应电流的方向为逆时针方向;第2s内,磁场的方向垂直于纸面向内,且均匀增加,所以产生恒定的电流,根据楞次定律,感应电流的方向为逆时针方向.由可知,这2s内感应电动势恒定,故产生的电流大小不变,方向一直为逆时针,故C正确,ABD错误。4、D【解析】

当电源的路端电压与电流的关系图线、电阻两端的电压与电流的关系图线画在同一幅U-I图像中时,两线交点的物理意义是该电阻接在该电源两端时的情况选项分析:A、B项,由效率公式η=UIEI=UE从图像上可以看出,电阻R1C、D项,从图像上可以看出电阻R2的阻值等于电源内阻,而电源最大输出功率的条件是:内外电阻相等,所以R2接在电源上时,电源的输出功率大,故C错D对;故选D当电源的路端电压与电流的关系图线、电阻两端的电压与电流的关系图线画在同一幅U-I图像中时,两线交点的物理意义是该电阻接在该电源两端时的情况。5、A【解析】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值,故A正确,BCD错误;故选A.6、C【解析】A项:图示位置穿过线框的磁通量最大,故A错误;B项:B、电动势的最大值,有效值,故B错误;C项:变压器原线圈的电压,副线圈电压:,匝数比,故C正确;D项:熔断器允许通过的最大电流为10A,即原线圈中最大电流为10A,副线圈中最大电流,即,一只灯泡的额定电流为,最多的灯泡个数:,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、AD【解析】

由图线Ⅰ可知,电源的电动势为E=3V;两图线的交点表示该电阻R接在该电源上的工作状态,由图知此时该电阻的电压为:U=2V;电流为:I=2A;所以该电阻供电时电阻上消耗的功率为:PR=UI=2×2W=4W效率为:A.4W,与结论相符,选项A正确;B.2W,与结论不相符,选项B错误;C.33.3%,与结论不相符,选项C错误;D.66.7%,与结论相符,选项D正确;8、BD【解析】

AB.当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则变亮.变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分电压减小,则L3变暗.总电流增大,而的电流减小,则的电流增大,则变亮,故A错误B正确;CD.电压表的示数减小,电压表的示数增大,由于路端电压减小,所以,故C错误,D正确.故选BD。在分析电路动态变化时,一般是根据局部电路变化(滑动变阻器,传感器电阻)推导整体电路总电阻、总电流的变化,然后根据闭合回路欧姆定律推导所需电阻的电压和电流的变化(或者电流表,电压表示数变化),也就是从局部→整体→局部9、BD【解析】

电流表、电压表都是由小量程的电流表改装而成的.利用并联电阻的分流作用,将灵敏电流表G和电阻并联,改装成安培表.利用串联电阻的分压作用,将灵敏电流表G和电阻串联,改装成安培表.【详解】把小量程电流表改装成电压表,需要串联一个大的分压电阻,故A错误,B正确;把小量程的电流表改装成电流表,需要并联一个小的分流电阻,故C错误,D正确;故选BD.本题考查电表改装的原理,电流表、电压表都是由小量程的电流表改装而成的.利用并联电阻的分流作用,将灵敏电流表G和电阻并联,改装成安培表.利用串联电阻的分压作用,将灵敏电流表G和电阻串联,改装成安培表.只要理解并记住电表的改装原理,回答此题非常简单.10、BD【解析】

A.根据右手螺旋定则,M处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,N处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,合成后磁感应强度不等于0,故A错误;B.M在a处产生的磁场方向竖直向下,在b处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,b处产生的磁场方向竖直向下,根据场强的叠加知,a、b两点处磁感应强度大小相等,方向相同,故B正确;C.M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,在d出产生的磁场方向垂直dM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,在d处产生的磁场方向垂直于dN偏下,根据平行四边形定则,知c处的磁场方向竖直向下,d处的磁场方向竖直向下,且合场强大小相等,故C错误;D.a、b、c、d、O五点处磁感应强度的方向都竖直向下,故D正确。故选BD。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)1k;(2)a、c,15Ω;(3)电路图如图所示.【解析】试题分析:(1)根据“使用中发现这个欧姆表用来测量阻值在10kΩ—20kΩ范围内的电阻时精确度令人满意.”说明在测阻值在10kΩ—20kΩ的电阻时欧姆表的指针在刻度盘的中间附近,由此可结合刻度盘确定此表的中值电阻,即表内总电阻约为R总=15kΩ.(相当于欧姆表选择量程于×1k挡).当表笔短接时,电流满偏,根据欧姆定律有:代入E、R、Ig的值可得Rg="1"kΩ(2)要减少把原表改装成“Rx1”的欧姆表,就要减少表的内阻,依题意,显然只有在ac之间并联一个小电阻R’.才能使表内总电阻等于中值电阻R并=15Ω.根据R并=,代入R以及Rg的数值可计算可得R’≈15Ω(保留两位有效数字)(3)画出改装成“R×1”的欧姆表后的电路图如图3所示.考点:欧姆表的原理12、(1)a,增大,2.4;(2)Ⅱ【解析】(1)开始时应让测量部分电压为零,故开关应移到a端开始调节;

由图可知图象的斜率越来越小,则说明电阻越来越大,小灯泡的电阻随温度的升高而增大;由电流表示数可知,电流大小为0.4A,则由图可知,电压为6.0V,故灯泡功率P=UI=6×0.4=2.4W;

(2)由于电流表采用外接法,由于电压表分流使电流表示数偏大,而电压表是准确的,故相同电压电流应偏小,故II为真实的图象.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)最小应加的磁场,方向垂直于斜面向上;(2)斜面所受的压力是0或2mgcosθ【解析】试题分析:(1)导体棒所受重力的大小方向不变,支持力的方向不变,根据三角形定则求出安培力的最小值,从而求出磁感应强度的最小值和方向.(2)当导体受到的安培力大小为mg时,有共点力平衡判断出磁场方向,和斜面受到的压力;解:(1)根据三角形定则知,当安培力沿斜面向上时,安培力最小,有:mgsinθ=BIL解得:B=此时B垂直于斜面向上.(2)当导体受到的安培力大小为mg时,有共点力平衡判断出磁场①当受到的安培力竖直向上时,此时支持力为零,由牛顿第三定律可知对斜面的压力为0②当重力在沿斜面的分力与安培力在沿斜面的分力相等时,此时斜面对物体的支持力为:FN=2mgcosθ答:(1)最小应加的磁场,方向垂直于斜面向上;(2)斜面所受的压力是0或2mgcosθ【点评】解决本题的

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