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2027届湖北省孝感市重点高中协作体物理高二第一学期期中检测试题注意事项: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、研究下列物体的运动时,可以将物体视为质点的是()A.转动的门B.研究汽车轮上的某点运动情况的车轮C.绕太阳做椭圆运动的地球D.乒乓球运动员接球时可以将乒乓球当成质点2、如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出).一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿过铝板后到达PQ的中点O,已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变,不计重力.铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为A.2B.C.1D.3、两个完全相同的金属球A和B(可视为点电荷)带电荷量之比为1∶7,相距为r.两者接触一下放回原来的位置,若两电荷原来带异种电荷,则后来两小球之间的库仑力大小与原来之比是()A.3∶7 B.7∶9 C.9∶7 D.16∶74、关于电势差的说法中,正确的是()A.两点间的电势差等于电荷从其中一点移到另一点时,电场力所做的功B.1C电荷从电场中一点移动到另一点,如果电场力做了1J的功,这两点间的电势差就是1VC.在两点间移动电荷时,电场力做功的多少跟这两点间的电势差无关D.两点间的电势差的大小跟放入这两点间的电荷的电量成反比5、如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,R0为定值电阻,R1、R2为可调电阻,用绝缘细线将质量为m、带正电的小球悬于电容器内部.闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F.调节R1、R2,关于F的大小判断正确的是()A.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大B.保持R1不变,缓慢减小R2时,F将变大C.保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变大D.保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变小6、一匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象如图所示,在该匀强电场中,有一个带电粒子于t=0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是()A.带电粒子只向一个方向运动B.0~2s内,电场力所做的功等于零C.4s末带电粒子回到原出发点D.2.5~4s内,速度的改变等于零二、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、有一电流计,内阻Rg=25Ω,满偏电流Ig=3mA,现对它进行改装,下列说法正确的是()A.把它改装成量程为0.6A的电流表,需与它并联一个0.126Ω的电阻B.把它改装成量程为0.6A的电流表,需与它串联一个0.126Ω的电阻C.把它改装成量程为3V的电压表,需与它并联一个975Ω的电阻D.把它改装成量程为3V的电压表,需与它串联一个975Ω的电阻8、一列简谐横波沿x轴正方向传播,如图(a)为t时刻的波形图,P、Q是介质中的两个质点,图(b)是P或Q的振动图像。下列说法正确的是A.若t=0,则图(b)为质点Q的振动图像B.图(a)中质点P的速率比质点Q的小C.若图(b)为质点P的振动图像,则必有t=T/4D.P、Q两质点的距离始终为9、如图所示,实线是由点电荷产生未标明方向的电场线,虚线是某带电粒子仅在电场力作用下由a到b运动轨迹,下列判断正确的是()A.带电粒子一定带正电B.带电粒子在a点的速度比b点大C.带电粒子在a点的电势能比b点大D.带电粒子在a点的加速度比b点大10、在如图所示的电路中,闭合开关S,在将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,以下说法正确的是A.电压表和电流表的示数都增大B.电源的总功率变小C.灯L1变亮,灯L2变暗D.电容器的带电量减少三、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)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,提供的实验仪器如下:A.小灯泡,L“3.8V、0.3A”B.电压表,量程0~5V,内阻5kΩC.电流表,量程0~500mA,内阻0.4ΩD.滑动变阻器,最大阻值10Ω,额定电流1.0AE.直流电源,电动势约为6V,内阻约为0.5ΩF.开关(1)试完善在虚线框内未画完的实验电路图____________。(2)某小组利用实验所得数据,描绘出小灯泡的伏安特性曲线如图,图像说明随着电压的升高,小灯泡的电阻________(填“变大”、“不变”或“变小”)。(3)用P表示小灯泡消耗的电功率,下列图像中正确反应小灯泡功率变化情况的有_______。12.(12分)有一根圆台状均匀质合金棒如图甲所示,某同学猜测其电阻的大小与该合金棒的电阻率ρ、长度L和两底面直径d、D有关.他进行了如下实验:(1)用游标卡尺测量合金棒的两底面直径d、D和长度L.图乙中游标卡尺(游标尺上有20个等分刻度)的读数L=________cm.(2)测量该合金棒电阻的实物电路如图丙所示(相关器材的参数已在图中标出).该合金棒的电阻约为几个欧姆.图中有一处连接不当的导线是__________.(用标注在导线旁的数字表示)(3)改正电路后,通过实验测得合金棒的电阻R=6.72Ω.根据电阻定律计算电阻率为ρ、长为L、直径分别为d和D的圆柱状合金棒的电阻分别为Rd=13.3Ω、RD=3.38Ω.他发现:在误差允许范围内,电阻R满足R2=Rd·RD,由此推断该圆台状合金棒的电阻R=_______.(用ρ、L、d、D表述)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)在如图所示的直角坐标系xoy中,矩形区域oabc内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B=5.0×10﹣2T;第一象限内有沿﹣y方向的匀强电场,电场强度大小为E=1.0×105N/C.已知矩形区域oa边长为0.60m,ab边长为0.20m.在bc边中点N处有一放射源,某时刻,放射源沿纸面向磁场中各方向均匀地辐射出速率均为υ=2.0×106m/s的某种带正电粒子,带电粒子质量m=1.6×10﹣27kg,电荷量为q=+3.2×10﹣19kg,不计粒子重力,求:(计算结果保留两位有效数字)(1)粒子在磁场中运动的半径;(2)从x轴上射出的粒子中,在磁场中运动的最短路程为多少?(3)放射源沿﹣x方向射出的粒子,从射出到从y轴离开所用的时间.14.(16分)洛伦兹力演示仪是由励磁线圈、洛伦兹力管和电源控制部分组成.励磁线圈是一对彼此平行的共轴串联的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场;洛伦兹力管的圆球形玻璃泡内有电子枪,能够连续发射出电子,电子在玻璃泡内运动时,可以显示出电子运动的径迹.其结构如图所示。(1)给励磁线圈通电,电子枪垂直磁场方向向左发射电子,恰好形成如“结构示意图”所示的圆形径迹,则励磁线圈中的电流方向是顺时针方向还是逆时针方向;(2)某次实验中两个励磁线圈在玻璃泡的区域内产生的匀强磁场,其磁感应强度B=9×10-4T,灯丝发出的电子由静止开始经过电压为U=125V的电场加速后,垂直磁场方向进入此匀强磁场区域,通过标尺测得圆形径迹的直径为D=80.0mm,请估算电子的比荷;(结果保留两位有效数字)(3)已知两励磁线圈产生的匀强磁场磁感应强度大小与励磁线圈中的电流大小成正比即B=KI(K为比例系数).为了使电子流的圆形径迹的半径增大,写出可行的措施。15.(12分)将一个电荷量为1.0×10-8C的负电荷,从无穷远处移到电场中的A点,克服电场力做功2.0×10-8J,现将该电荷从A点移到B点,电场力做功1.0×10-8J.试求电场中A、B两点的电势.(取无穷远处为零电势能点)
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】研究转动的门时需要用到门的大小和形状,故不能看做质点,A错误;研究汽车轮上的某点运动情况的车轮时,需要车轮的大小和形状,不能看做质点,B错误;绕太阳做椭圆运动的地球,地球的大小和形状可以忽略,故能看做质点,C正确;接乒乓球时需要研究球的旋转方向,故不能看做质点,D错误.2、D【解析】
带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力,从而求出磁感应强度的表达式.结合动能,最终得到关于磁感应强度B与动能Ek的关系式,从关系式及题设条件--带电粒子在穿越铝板时减半,就能求出上下磁感应强度之比.【详解】由动能公式,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛仑兹力提供向心力得,联立可得,上下磁场磁感应强度之比为,D正确.3、C【解析】
两个完全相同的金属小球,将它们相互接触再分开,带电量先中和后平分,设金属球A和B带电量为,所以分开后A、B所带的电荷相等都为3Q,
根据库仑定律得:计算得出A.3∶7,与分析不符,故A错误;B.7∶9,与分析不符,故B错误;C.9∶7,与分析相符,故C正确;D.16∶7,与分析不符,故D错误。4、B【解析】
A.根据电势差定义公式分析得知:两点间的电势差等于单位正电荷从其中一点移到另一点时,电场力所做的功,故A错误;B.根据电势差定义公式分析得知,1C电荷从电场中一点移动到另一点,如果电场力做了1J的功,这两点间的电势差就是1V,选项B正确;C.根据WAB=UAB∙q可知,在两点间移动电荷时,电场力做功的多少跟这两点间的电势差有关,选项C错误;D.两点间的电势差是由电场本身决定的,与检验电荷无关,故D错误。故选B。5、B【解析】保持R1不变,缓慢增大R2时,由于R0和R2串联,总电流减小,R0两端的电压减小,即平行板电容器的两个极板的电压U减小,带电小球受到的电场力F电=qE=减小,
悬线的拉力将减小,故A错误;同理可知,选项B正确.保持R2不变,缓慢增大R1时,由于在含容支路中的电阻相当于导线,所以R0两端的电压不变,F电不变,悬线的拉力为F不变,故CD错误.故选B.点睛:解决本题的关键是:熟悉含容电路的特点:电容两端间的电压与其并联部分的电压相等;含容支路中的电阻相当于导线.会正确的进行受力分析,搞清楚什么力变化导致拉力的变化.6、D【解析】
A、由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度a,第2s内加速度的,a2是a1的2倍,因此带电粒子先加速1s再减小0.5s速度为零,接下来的0.5s将反向加速,v-t图象如图所示,由对称关系可得,反向加速的距离使带电粒子刚回到减速开始的点,故A错误;B、0~2s内,带电粒子的初速度为零,但末速度不为零,由动能定理可知电场力所做的功不为零,故B错误;C、由v-t图象中图线与坐标轴围成的图形的面积为物体的位移,由对称可以看出,前4s内的位移不为零,所以带电粒子不会回到原出发点,故C错误;D、由v-t图象可知,2.5~4s内,速度的改变等于零,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、AD【解析】
AB.把电流表改装成的电流表需要并联一个分流电阻,分流电阻阻值:故A正确,B错误;CD.把电流表改装成的电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值:故C错误,D正确.本题考查了电压表与电流表的改装,知道电表的改装原理,应用串并联电路特点与欧姆定律即可解题.8、AB【解析】
A.若t=0,Q点处于平衡位置,而P点在波峰处,故图(b)为质点Q的振动图象,故A正确;B.图(a)中质点P的速率为零,质点Q速率最大,故B正确;C.若图(b)为质点P的振动图象,则t=nT+,故C错误;D.P、Q两质点平衡位置的距离始终为,P、Q两质点的距离不一定为,故D错误。9、BD【解析】
A.由图,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,由于电场线方向不明,无法确定粒子的电性和产生该电场的点电荷的电性,故A错误;BC.由a到b,电场力做负功,动能减小,速度减小,电势能增加,故粒子在a点的速度比b点大,粒子在a点的电势能比b点小,故B正确,C错误;D.由图可知,a点的电场线比b的更密,所以a点的场强比b点更大,所以带电粒子在a点的加速度比b点大,D正确。10、CD【解析】
根据电路结构明确滑片移动过程中,总电阻的变化;由闭合电路欧姆定律可得出路端电压及电流的变化;则可得出总功率的变化;由电容器的性质分析电容器带电量的变化。【详解】滑动变阻器和灯L2的并联,则有1R并=1R2+1R,将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,R减小,则R并也减小,根据闭合电路欧姆定律I=ER1+R并+r,电路中的总电流故应选CD。本题考查了闭合电路欧姆定律和串并联电路的动态分析.要注意本类题目的解题思路为:局部-整体-局部。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、变大BD【解析】
(1)[1].灯泡的电阻,则RV≫RL,则应该选用安培表外接电路;滑动变阻器用分压电路,如图:(2)[2].因I-U图像上某点与原点连线的斜率的倒数等于灯泡的电阻,由图像可知随着电压的升高,小灯泡的电阻变大。(3)[3].AB、由,因随着电压的增加,电阻变大,则P-U2的斜率减小,则图像A错误,B正确;CD、根据P=I2R,则因随着电流的增加,电阻变大,则P-I2的斜率变大,则图像C错误,D正确;故选BD.12、9.940⑥【解析】
(1)首先确定游标卡尺的精度为20分度,即为0.05mm,然后以毫米为单位从主尺上读出整毫米数99.00mm,注意小数点后的有效数字要与精度一样,再从游标尺上找出对的最齐一根刻线,精度×格数=0.05×8mm=0.40mm,最后两者相加,根据题目单位要求换算为需要的数据,99.00mm+0.40mm=99.40mm=9.940cm.(2)本实验为测定一个几欧姆的电阻,在用伏安法测量其两端的电压和通过电阻的电流时,因为安培表的内阻较小,为了减小误差,应用安培表外接法,⑥线的连接使用的是安培表内接法.(3)根据电阻定律计算电阻率为ρ、长为L、直径分别为d和D的圆柱状合金棒的电阻分别为Rd=13.3Ω、RD=3.38Ω.即Rd=ρ,RD=ρ,而电阻R满足R2=Rd·RD,将Rd、RD代入得R=.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)粒子在磁场中运动的半径为0.2m;(2)从x轴上射出的粒子中,在磁场中运动的最短路程为0.21m;(3)放射源沿﹣x方向射出的粒子,从射出到从y轴离开所用的时间为4.6×10﹣7s;【解析】试题分析:(1)由题意得出粒子的运动轨迹;由洛仑兹力充当向心力可求得半径;(2)由数学知识可明确粒子的最短路程;(3)由几何关系确定磁场中的运动圆心角,再直线运动规律确定粒子在电场中运动的时间,则可求得总时间.解:(1)粒子运动的轨迹如图,由牛顿第二定律可得:qvB=m解得:R=0.20m;(
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