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文档简介
北京海淀外国语2027届物理高二上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、把一个月牙状的薄板悬挂起来,静止时如图所示.则薄板的重心可能是图中的(
)A.A点
B.B点 C.C点 D.D点2、如图所示,将平行板电容器接在电源两极间,电容器两极板间的带电尘埃恰好处于静止状态.若将两极板缓慢地错开一些,其他条件不变,则(
)A.电容器带电荷量不变B.电源中将有电流从正极流出C.尘埃仍静止D.电流计中将有电流通过,电流方向由3、放在水平桌面上的苹果,处于静止状态,下列说法中正确的是A.由于桌面发生微小的形变,对苹果产生垂直于桌面向上的弹力B.由于桌面发生微小的形变,对桌面产生垂直于桌面向下的弹力C.由于苹果发生微小的形变,对桌面产生垂直于桌面向上的弹力D.由于苹果发生微小的形变,使苹果受到重力作用4、空间有一沿x轴分布的电场,其电势φ随x变化如图,下列说法正确的是()A.x1和-x1两点的电势相等B.x1点的电场强度比x3点电场强度大C.一正电荷沿x轴从x1点移动到-x1点,电势能一直增大D.一负电荷沿x轴从x1点移动到x3点,电场力先做正功再做负功5、“探究影响平行板电容器电容大小因素”的实验装置如图所示,忽略漏电产生的影响,下列判断正确的是()A.静电计指针偏角大小直接反应平行板电容器所带电量多少B.静电计球与球壳间的电势差等于两平行板间的电势差C.两平行板间距减小时,静电计指针偏角不变D.两平行板正对面积减小时,静电计指针偏角减小6、如图所示,一个质量为0.18kg的垒球,以25m/s的水平速度飞向球棒,被球棒打击后反向水平飞回,速度大小变为45m/s,设球棒与垒球的作用时间为0.01s.下列说法正确的是()①球棒对垒球的平均作用力大小为1260N②球棒对垒球的平均作用力大小为360N③球棒对垒球做的功为126J④球棒对垒球做的功为36J.A.①③B.①④C.②③D.②④二、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、平行板电容器的一个极板与静电计的金属杆相连,另一个极板与静电计金属外壳相连,给电容器充电后,静电计指针编转一个角度,以下情况中,能使电静电计指针偏角增大的有()A.把两板间的距离减小B.把两板的正对面积减小C.在两板间插入相对介电常数较大的电介质D.增大电容器所带电荷量8、一质量为m的物体、在距地面高h处以的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的是()A.物体的重力势能减少B.物体的机械能减少C.物体的动能增加D.物体的重力做的功为mgh9、如图所示,A、B两点固定两个等量异种点电荷,O为AB中点,M、N为AB中垂线上的两点,且ON>OM,下列说法不正确的是()A.M、N两点的场强大小相等 B.M、N两点的场强方向相同C.M点的电势比N点的电势高 D.M点的电势比N点的电势低10、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)有一个额定电压为2.8V,功率约为0.8W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个小灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:A.电压表(0~3V,内阻约6kΩ)B.电压表(0~15V,内阻约30kΩ)C.电流表(0~3A,内阻约0.1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约0.5Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(200Ω,0.5A)G.蓄电池(电动势6V,内阻不计)(1)某同学设计成如图所示的两种电路,要求小灯泡的电压从零开始增大,应选择图乙中的电路图________(选填“a”或“b”)。(2)用正确的电路进行测量,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)通过实验测得此小灯泡的伏安特性曲线如图丙所示.由图线可求得此小灯泡在正常工作时的电阻为______Ω。12.(12分)如图所示,将一个电流表G和另一个电阻连接可以改装成伏特表或安培表,则甲图对应的是________表,乙图是________表,丙图是________表。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,M为一线圈电阻rM=0.4Ω的电动机,R=24Ω,电源电动势E=40V.电流表内阻不计,当S断开时,电流表的示数I1=1.6A,当开关S闭合时,电流表的示数I2=4.0A.求:(1)电源内阻.(2)开关S闭合时电源的输出功率.(3)电动机的输出功率.14.(16分)带电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,板间电场可以认为是匀强电场。已知板长为L,板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,质量为m,忽略重力和空气阻力的影响。求:(1)带电粒子在极板间运动的加速度a;(2)带电粒子的初速度v0。15.(12分)如图所示,有一电子(电荷量为e)经电压U0加速后,进入两块间距为d、电压为U的平行金属板间.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能穿过电场,求:(1)电子进入平行板时的速度(2)金属板AB的长度;(3)电子穿出电场时的动能.
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、D【解析】
悬挂法测量重心位置的原理,结合二力平衡条件分析可得,重心位置是D点.故选D.本题考查的是悬挂法找物体的重心.学生对重力、重心的理解,还要了解物体的重心分布与哪些因素有关.2、C【解析】
带电尘埃原来处于静止状态,电场力与重力平衡,将两板缓慢地错开一些后,分析板间场强有无变化,判断尘埃是否仍保持静止;根据电容的决定式分析电容如何变化,由电容的定义式分析电量的变化,确定电路中电流的方向;【详解】A、将两板缓慢地错开一些,两板正对面积减小,根据电容的决定式得知,电容减小,而电压不变,则电容器带电量减小,故A错误;B、因电量减小,电容器放电,故电流计G中有a到b方向的短时电流,即没有电流从正极流出,故BD错误;C、由于板间电压和距离不变,则由可知,板间场强不变,尘埃所受电场力不变,仍处于静止状态,故C正确.本题电容器动态变化问题,要抓住电压不变,根据电容的决定式和电容的定义式结合进行分析.3、A【解析】
AB.桌面发生微小的形变,从而对苹果产生垂直于桌面向上的弹力。故A正确,B错误。CD.由于苹果发生微小的形变,要恢复原状,故会对阻碍其恢复原状的物体(桌面)施加弹力,方向垂直与桌面向下。故CD错误。4、D【解析】A:电势的正负表示电势的高低,由图得x1处的电势(正)比-x1的电势(负)高,故A错误.B:,沿x轴分布的电场,电势φ随x的图象的切线斜率绝对值表示场强大小,则x1点的电场强度比x3点电场强度大;故B错误.C:沿x轴从x1点移动到-x1点,电势降低,据,可知正电荷电势能减小;故C错误.D:沿x轴从x1点移动到x3点,电势先增大后减小,据,可知负电荷电势能先减小再增大,则电场力先做正功再做负功.故D正确.点睛:顺着电场线电势降低,电势降低最快的方向就是场强方向.5、B【解析】
A.静电计测量的是平行板电容器极板间的电势差,不是电量;故A错误.B.静电计球与球壳间的电势差等于两平行板间的电势差;故B正确.CD.平板的正对面积减小时,由知电容C减小,而电容器的电荷量不变,根据C=知极板间电势差增大,所以静电计指针偏角增大;故C项、D项错误.6、A【解析】根据动量定理:,,故①正确,②错误;
根据动能定理:.故③正确,④错误,故①③正确,故选项A正确。点睛:对球棒击球的过程分别运用动量定理和动能定理列方程求解作用力和作用.动量定理表达式是矢量表达式,在运用动量定理是要注意方向。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.减小板间距离d,根据电容的决定式分析得知,电容C增大,而电容器的带电量Q不变,由分析得知,板间电势差U减小,则静电计的指针偏角变小,故A项错误;B.减小极板正对面积,根据电容的决定式,分析得知,电容C减小,而电容器的带电量Q不变,由分析得知,板间电势差U增大,则静电计的指针偏角变大,故B项正确;C.在两板间插入相对常数较大的电介质,根据电容的决定式,分析得知,电容C增大,而电容器的带电量Q不变,由分析得知,板间电势差U减小,则静电计的指针偏角变小,故C项错误;D.增大电容器所带电荷量,由公式可知,板间电势差U增大,则静电计的指针偏角变大,故D项正确。8、BCD【解析】
AD.该过程中重力做正功,由做功公式可得,可知物体重力势能减小,故D正确,A错误;B.因加速度向下小于重力加速度,说明物体受到向上的阻力,设大小为F,由牛顿第二定律可得将代入可得设力F做功为,由做功公式可得拉力F做负功,物体的机械能减少,故B正确;C.设该过程中合力做功为,由动能定理可知代入数值可得说明物体的动能增加,故C正确。故选BCD。9、ACD【解析】
AB.根据等量异种电荷的电场线分布特点可知:M、O、N三点的场强方向都水平向右,O点的场强最大,N点的场强最小,故A错误,符合题意,B正确,不符合题意;CD.中垂线MN是一条等势线,故M、O、N三点的电势相等,故CD错误,符合题意。故选ACD。该题考查常见电场的电场线特点,等量异种电荷的电场线具有对称性,上下对称,左右对称,中垂线MN是一条等势线,结合其电场线的图即可作答。10、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)b(2)ADE(3)10【解析】
根据实验要求选择电路;根据灯泡的额定电压可明确所选的电压表;由电灯泡的电流可确定电流表;根据电路的接法可确定滑动变阻器;由图象可得出额定电压,由图象可求得灯泡的正常工作时的电流,由欧姆定律可求得灯泡的正常工作时的电阻;【详解】(1)实验中要求小灯泡的电压从零开始增大,则滑动变阻器应采用分压电路,故选b;(2)由题意可知,灯泡的额定电压为2.8V,故电压表的量程应大于2.8V,故电压表应选3V量程,故选A;由P=UI可得,电流为I=0.8/2.8A=0.28A,故电流表应选D;本实验中应选用分压接法,故滑动变阻器应选小电阻,故滑动变阻器选E;
(3)由图可知,当电压为2.8V时,电流为0.28A,故电阻;12、电流表电压表欧姆表【解析】
[1][2][3]甲图为G表头并联一分流电阻改装成一电流表,图乙为G表头串联一分压电阻改装成一电压表,图丙内部有电源,改装成了欧姆表。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)1Ω(2)144W(3)87.5W【解析】
(1)根据闭合电路的欧姆定律,当S断开时E=I1(R+r)代入数据得r=1Ω(2)设开关S闭合时,路端电压为UU=E-I2r=36V电源的输出功率P=I2U=144W(3)开关S
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