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2027届广西大学附属中学高二上物理期中考试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、高空作业的电工在操作过程中,不慎将一螺母由静止从离地面45m高处脱落,不计空气阻力,g取10m/s2,则A.螺母下落1s内的位移为10mB.螺母在空中运动的时间为9sC.螺母落地时的速度大小为30m/sD.螺母在第2s内的平均速度为10m/s2、如图所示,电荷量,质量为m的滑块,沿固定绝缘斜面匀速下滑,现加一竖直向上的匀强电场,电场强度为E,以下判断中正确的是()A.物体将沿斜面减速下滑 B.物体将沿斜面加速下滑C.物体仍保持匀速下滑 D.物体可能静止3、下列关于电场强度的说法中正确的是A.由E=知,若试探电荷电量q减半,则该处电场强度变为原来的2倍B.由E=k知,E与场源电荷电量Q成正比,而与r2成反比C.由E=k知,在以场源电荷Q为球心、r为半径的球面上的各点电场强度均相同D.电场中某点的电场强度方向就是该点所放电荷受到的静电力的方向4、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)和灵敏电流计连接,电容器下极板接地.一带电油滴位于电容器中的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,则()A.带电油滴将沿竖直方向向上运动B.P点的电势将降低C.带电油滴在P点的电势能将减小D.此过程中灵敏电流计中的电流方向是由b流向a5、有一个电风扇,额定电压为U,额定功率为P,电动机线圈的电阻为R,把它接入电压为U的电路中,下列计算时间t内产生热量的方法中正确的是A. B.Q=PtC. D.以上三种方法均正确6、对于给定的电容器,描述其电容C、电荷量Q、电压U之间相应关系的图应是下图中的()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、利用如图实验装置可以测量磁场的磁感应强度的大小:用绝缘轻质细线把底边长为L电阻为R、质量为m的U形线框竖直悬挂在力敏传感器的挂钩上,将线框置于待测磁场中(可视为匀强磁场),线框平面与磁场方向垂直,用轻质导线连接线框与直流电源,电源电阻不计,电动势可调,导线的电阻忽略不计;当外界拉力F作用于力敏传感器的挂钩上时,力敏传感器会显示拉力的大小F。若某次测量的电路连接如图所示,当线框接电动势为时,力敏传感器显示拉力的大小为;当线框接电动势为时,力敏传感器显示拉力的大小为,两次实验过程中安培力始终小于线框重力。则下列说法正确的是A.当线框接电动势为时,线框所受安培力的大小为B.当线框接电动势为时,力敏传感器显示的拉力大小为线框所受安培力大小与重力大小之和C.待测磁场的磁感应强度为D.待测磁场的磁感应强度为8、如图所示,电容器极板间有一可移动的电介质板,介质与被测物体相连,接入电路后,通过极板上物理量的变化可确定被测物体的位置,则以下说法正确的是()A.若电容器极板间的电压不变,变大,电容器极板上带电量减小B.若电容器极板电量不变,变小,电容器极板间电压变小C.若电容器极板间的电压不变,变大,有电流流向电容器的正极板D.若电容器极板间的电压不变,变大,有电流流向电容器的负极板9、著名物理学家费曼曾设计过这样一个实验装置:一块绝缘圆板可绕其中心的光滑轴自由转动,在圆板的中部有一个线圈,圆板的四周固定着一圈带电的金属小球,如图所示.当线圈接通电源后,将产生流过图示方向的电流,则下列说法正确的是()A.接通电源瞬间,圆板不会发生转动B.线圈中电流强度的增大或减小会引起圆板向不同方向转动C.若金属小球带正电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同D.若金属小球带负电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同10、一个带电粒子射入一固定在O点的点电荷的电场中,粒子运动轨迹如图虚线abc所示,图中实线表示电场的等势面,下列判断错误的是:()A.在a→b→c的过程中,电场力始终做正功;B.在a→b→c的过程中,一直受静电引力作用;C.在a→b→c的过程中,ab段受引力,bc段受斥力;D.在a→b→c的过程中,ab段逆着电场线,bc段顺着电场线三、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)用如图所示的电路,测定一节干电池的电动势和内阻.电池的内阻较小,为了防止在调节滑动变阻器时造成短路,电路中用一个定值电阻R0起保护作用.除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:(a)电流表(量程0.6A、3A);(b)电压表(量程3V、15V)(c)定值电阻(阻值1、额定功率5W)(d)定值电阻(阻值10,额定功率10W)(e)滑动变阻器(阴值范围0-10、额定电流2A)(f)滑动变阻器(阻值范围0-100、额定电流1A)那么:(1)要正确完成实验,电压表的量程应选择____V,电流表的量程应选择____A;R0应选择______的定值电阻,R应选择阻值范围是_______的滑动变阻器.(2)引起该实验系统误差的主要原因是__________.12.(12分)(1)在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一斜槽轨道滑下,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹为了能较准确地描绘运动轨迹,在操作过程中要求每次释放小球的位置必须相同,将你认为这样操作的目的是______.(2)在做该实验中某同学只记录了物体运动的轨迹上的A、B、C三点并以A点为坐标原点建立了直角坐标系,得到如图所示的图象,试根据图象求出物体平抛运动的初速度大小为______;物体运动到B点时的速度大小为______;抛出点的横坐标为______cm;纵坐标为______cm.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,、、、为某匀强电场中的四个点,且、,,电场线与四边形所在平面平行,已知,,。则:(1)在图中用虚线画出通过、、点的等势线并用实线作出通过点的电场线的方向;(2)求电场强度的大小;(3)求将一个电荷量为的负电荷,从点开始沿图中边线经过、来到点,电场力所做的功是多少。14.(16分)如图所示,坐标平面第Ⅰ象限内存在大小为E=3×105N/C、方向水平向左的匀强电场,在第Ⅱ象限内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.质荷比的带正电的粒子,以初速度v0=2×107m/s从x轴上的A点垂直x轴射入电场,OA=0.15m,不计粒子的重力.(1)求粒子经过y轴时的位置到原点O的距离;(2)若要使粒子不能进入第Ⅲ象限,画出粒子运动轨迹,求磁感应强度B的取值范围(不考虑粒子第二次进入电场后的运动情况).15.(12分)如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出初速度不计,经灯丝与A板间的加速电压加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中偏转电场可视为匀强电场,电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点已知加速电压为,M、N两板间的电压为,两板间的距离为d,板长为,板右端到荧光屏的距离为,电子的质量为m,电荷量为求:电子穿过A板时的速度大小;电子在偏转场运动的时间t;电子从偏转电场射出时的侧移量;点到O点的距离.

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】

A、物体做自用落体运动下落1s内的位移为:,故A错;B、物体下落45m所用的时间为t则:解得:,故B错;C、物体在空中运动了后的速度为:,故C正确;D、螺母在第2s内的运动的位移为:所以螺母在第2s内的平均速度为:,故D错;综上所述本题答案是:C2、C【解析】

若滑块匀速下滑时,则有mgsinθ=μmgcosθ当加上竖直向上的电场后,在沿斜面方向,(mg-F)sinθ=μ(mg-F)cosθ受力仍保持平衡,则滑块仍匀速下滑.故选C正确.判断物体运动的状态,关键是分析受力情况,确定合力是否为零或合力与速度方向的关系.若滑块匀速下滑,受力平衡,沿斜面方向列出力平衡方程.加上竖直方向的匀强电场后,竖直方向加上电场力,再分析物体受力能否平衡,判断物体能否匀速运动.3、B【解析】

A.电场强度的大小只与场源有关,与试探电荷电量大小无关,故A错误;B.由库仑定律可知,电场强度与场源点电荷电量成正比,与电场中任意点距场源点电荷距离平方成反比,故B正确;C.根据点电荷的场强分布可知,以点电荷为球心,以r为半径的球面上的各点电场强度大小相同,方向不同,所以场强不同,故C错误;D.电场中某点场强方向是放在该点的正电荷所受电场力的方向,故D错误.4、B【解析】试题分析:电容器和两极板相连,即两极板间的电势差恒定不变,当将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则两极板间的距离增大,根据公式可得两极板间的电场强度减小,所以电场力减小,故油滴将向下运动,A错误;由于电场强度减小,而P到下极板间的距离不变,所以根据公式可得P点到下极板间的电势差减小,而下极板电势为零,恒定不变,所以P点的电势减小,B正确;因为油滴带负电,所以根据公式可得带电油滴在P点的电势能将增大,C错误;根据公式可得电容减小,根据公式可得电容的电荷量减小,故电容器放电,电流由a到b,故D错误;考点:考查了电容器的动态变化【名师点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变5、A【解析】

A.根据电功率公式P=UI,可得电路中的电流;由焦耳定律Q=I2Rt,得时间t内产生的热量,故A正确.B.Pt为电风扇消耗的总能量,选项B错误;C.电风扇不是纯电阻电路,则,选项C错误;D.由以上分析可知,选项D错误.6、B【解析】

是电容的定义式,电容器电容的大小与电容的带电量Q以及电容器两极板之间的电压无关,电容器电容的决定式为:,只要电容器不变其电容就不发生变化,故ACD错误,B正确.故选B.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】

A.由左手定则可知,线框所受安培力竖直向下,电动势为E1时,对线框,由平衡条件得:F1=mg+F安故A错误;B.由左手定则可知,线框所受安培力竖直向下,电动势为E2时,对线框,由平衡条件得:F2=mg+F′安线框接电动势为E2的电源时力敏传感器显示的拉力大小为线框所受安培力大小与重力大小之和,故B正确;CD.当接E1时,回路中电流:线框受到的安培力:F1安=BI1L由平衡条件得:F1=mg+F1安当接E2时,回路中电流:线框受到的安培力:F2安=BI1L由平衡条件得:F2=mg+F2安解得:故C错误,D正确;8、ABD【解析】

ACD.若电容器极板间的电压不变,x变大,拔出电介质,由电容的决定式得知,电容减小,由得知,电容器极板上带电量Q减少,则电容器放电,有电流流向电容器的负极板。故AD正确,C错误。B.若电容器极板电量不变,x变小,由电容的决定式得知电容增大,由得知,电容器极板间电压U变小。故B正确。

故选ABD。9、BD【解析】

由题可知,在线圈接通电源的瞬间,线圈中的电流逐渐增大,产生的磁场逐渐增强,逐渐增强的磁场会产生电场(麦克斯韦电磁理论);小球所在圆周处相当于有一个环形电场,小球因带电而受到电场力作用从而会让圆板转动,利用左手定则判断即可解答【详解】A、线圈接通电源瞬间,变化的磁场产生变化的电场,从而导致带电小球受到电场力,使其转动,故A错误;

B、不论线圈中电流强度的增大或减小都会引起磁场的变化,从而产生不同方向的电场,使小球受到电场力的方向不同,所以会向不同方向转动,故B正确;

C、接通电源瞬间圆板受到电场力作用而转动,由于金属小球带正电,根据电磁场理论可知,电场力沿顺时针方向,所以与线圈中电流流向相反,故C错;D、接通电源瞬间圆板受到电场力作用而转动,由于金属小球带负电,根据电磁场理论可知,电场力沿逆时针方向,所以与线圈中电流流向相同,故D对;故选BD10、ACD【解析】试题分析:电荷受到的合力指向轨迹的内侧,根据轨迹弯曲方向判断出粒子与固定在O点的电荷是异种电荷,它们之间存在引力,根据力与速度的夹角分析做功的正负.粒子在a→b过程,电场力做正功,b→c的过程电场力做负功,故A错误.根据轨迹弯曲方向判断出,粒子在a→b→c的过程中,一直受静电引力作用,故B正确、C错误.粒子在a→b→c的过程中,轨迹与电场线不在同一直线上,故D错误.本题选错误的,故选ACD.考点:带电粒子在电场中的运动轨迹与做功情况分析三、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、30.610-10由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比测量值小【解析】

第一空.由于电源是一节干电池(1.5V),所选量程为3V的电压表;第二空.估算电流时,考虑到干电池的内阻一般几Ω左右,加上保护电阻,最大电流在0.5A左右,所以选量程为0.6A的电流表;第三空.由于电池内阻很小,所以保护电阻不宜太大,否则会使得电流表、电压表取值范围小,造成的误差大,故来考虑选择1Ω的定值电阻;第四空.滑动变阻器的最大阻值一般比电池内阻大几倍就好了,取0~10Ω能很好地控制电路中的电流和电压,若取0~100Ω会出现开始几乎不变最后突然变化的现象,调节不方便.第五空.关于系统误差一般由测量工具和所造成测量方法造成的,一般具有倾向性,总是偏大或者偏小.由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比测量值小,分别作出真实图象和测量图象;当外电路短路时,电压表的分流可以忽略;故两种情况下短路电流相同;如图所示:故本实验中由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比测量值小,造成E测<E真,r测<r真.12、小球做平抛运动时初速度相同2-0.2m-0.05m【解析】

保证小球做平抛运动必须通过调节使斜槽的末端保持水平,因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,实验要求小球滚下时不能碰到木板平面,避免因摩擦而使运动轨迹改变,最后轨迹应连成平滑的曲线.【详解】(1)因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度。(2)在竖直方向上△y=gT2,则。则初速度为:,B点竖直方向上的分速度为:。则运动到B点的速度为:,则运动到B点的时间:,已运动的水平位移:x=vt=0.4m,竖直位移:。所以平抛运动的初位置的横坐标为0.2-0.4m=-0.2m。纵坐标为0.15-0.2=-0.05m。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);(2);(3)。【解析】

(1)连接bd并将其四等分点,则相邻两点之间的电势差为4V,连接等势点如图;电场线与等势面垂直且由高电势点指向低电势点,则场强方向由b指向d。(2)电场强度的大小(3)电场力做功与路径无关,则整个过程中电场力的功14、(1)1.4m(2)B≥4×11-2T【解析】

(1)对带电粒子在电场中的运动由平抛运动规律可求出粒子速度大小与方向;(2)设粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动的轨迹,结合临界条件和向心力公式可求磁场强度.【详解】(1)设粒子在电场中运动的时间为t,末速度与y轴正方向的夹角大小为θ,则:①②粒子经过y轴时在电场方向的分速度为:vx=at=2×117m/s③粒子经过y轴时的速度:④与y轴正方向的夹角大小为θ,则有:⑤所以θ=45°(2)要

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