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文档简介

河南省郑州市重点名校2027届高二物理第一学期期中综合测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,正电荷垂直电场方向入射到匀强电场中,不计重力,正电荷做()A.匀速直线运动B.匀加速直线运动C.向上偏转的曲线运动D.向下偏转的曲线运动2、如图所示,在a、b、c、d处放置四根通电导体,四根导体与纸面垂直,其横截面位于正方形的四个顶点上,导线中通有大小相同的电流。则通过正方形中心O处垂直纸面向里运动的电子所受磁场力的方向是()A.向上 B.向下 C.向左 D.向右3、“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4、用伏安法测电阻时,为了减小实验误差,将实验器材按图连接,留下一个伏特计接线头P,将P分别与a,b两点接触一下,则A.若安培计示数变化显著,P应接在aB.若安培计示数变化显著,P应接在aC.若伏特计示数变化显著,P应接在bD.若伏特计示数变化显著,P应接在a5、如图所示,用电流表和电压表测量电阻Rx的阻值,c端与b端相连时,电流表示数4.60mA,电压表示数2.50V,c端与a端相连时,电流表示数5.00mA,电压表示数2.30V,比较这两次结果正确的是A.电阻的真实值更接近543Ω,且大于543ΩB.电阻的真实值更接近543Ω,且小于543ΩC.电阻的真实值更接近460Ω,且大于460ΩD.电阻的真实值更接近460Ω,且小于460Ω6、将定值电阻R1与R2串联接入同一电路中,测得R1与R2的两端电压之比为1∶3,则将R1与R2并联接入同一电路中时,则R1与R2消耗的电功率之比为A.1∶9 B.9∶1 C.1∶3 D.3∶1二、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、空间某一静电场的电势在轴上分布如图所示,轴上两点B、C点电场强度在方向上的分量分别是、,下列说法中正确的有A.的大小大于的大小B.的方向沿轴正方向C.电荷在点受到的电场力在方向上的分量最大D.负电荷沿轴从移到的过程中,电场力先做正功,后做负功8、如图所示,在光滑的水平面上,有A、B两个小球,A的动量为10kg∙m/s,B球的动量为12kg∙m/s;A追上B球并相碰,碰撞后,A球的动量变为8kg∙m/s,方向没变,则A、B两球的质量的比值可能为A.0.5 B.0.55 C.0.65 D.0.689、如图所示,一质量为m、带电荷量为q的物体处于场强按E=E0-kt(E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间动摩擦因数为μ,当t=0时刻物体处于静止状态.若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是()A.物体开始运动后加速度先增加、后减小B.物体开始运动后加速度不断增大C.经过时间,物体在竖直墙壁上的位移达最大值D.经过时间,物体运动速度达最大10、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r=0.5R,L1和L2为相同的灯泡,每个灯泡的电阻阻值可视为恒定且均为R,定值电阻阻值也为R,电压表为理想电表,K为单刀双掷开关,当开关由1位置打到2位置时()A.电压表读数将变大B.L2将变亮C.电源的输出功率变大D.电源的总功率减小三、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“测定玻璃的折射率”的实验中,(1)小朱同学在实验桌上看到方木板上有一张白纸,白纸上有如图甲所示的实验器材,他认为除了缺刻度尺还少了一种器材,请你写出所缺器材的名称:______老师将器材配齐后,他进行实验,图乙是他在操作过程中的一个状态,请你指出第四枚大头针应在图乙中的位置________(填“A”、“B”或“C”)。(2)小红利用方格坐标纸测定玻璃的折射率,如图丙所示,AO是画在纸上的直线,她在直线AO适当位置竖直插上P1、P2两枚大头针,放上半圆形玻璃砖,使其圆心与O重合,然后插上P3、P4两枚大头针,以确定折射光线.其中她确定P3大头针位置的方法应当是________。操作完成后,她用圆规作了一个以O为圆心、半径与玻璃砖半径相同的半圆(如图丙中虚线所示),则她测出玻璃的折射率n=________。12.(12分)如图电路,某学生用电流表和电压表测干电池的电动势和内阻时,所用滑动变阻器的阻值范围为0~20Ω,连接电路的实物图如下图所示.(1)该学生接线中错误的和不规范的做法是____________A.滑动变阻器不起变阻作用B.电流表接线有错C.电压表量程选用不当D.电压表接线不妥(2)该同学将电路按正确的电路图连接好,检查无误后,闭合开关,进行实验.某一次电表的示数如图所示,则电压表的读数为___________V,电流表的读数为___________A.(3)该同学实验完毕,将测量的数据反映在U—I图上(如图所示),根据这一图线,可求出电池的电动势E=___________V,内电阻r=_____________Ω.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)如图甲所示,A、B为两块相距很近的平行金属板,A、B间电压为,紧贴A板有一电子源随时间均匀地飘出质量为m,带电量为e的电子(可视为初速度为零)。在B板右侧两块平行金属板M、N间加有如图乙所示的电压,电压的变化周期,板间中线与电子源在同意以水平线上,极板长L,距偏转右边缘s处有荧光屏,已知时刻沿中线射入偏转极板间的电子恰好能射出偏转极板,假定金属外无电场,打在极板上的电子均被极板吸收,荧光屏足够大,试求:(1)电子进入偏转极板时的速度;(2)时刻沿中线射入偏转板间的电子刚出偏转板时与板间中线的距离;(3)经足够长时间t(t远大于T)打到荧光屏上的电子数与电子源发射的电子数之比;(4)电子打在荧光屏上的范围(打在荧光屏最上端和最下端的长度)。14.(16分)如图所示,长为l的绝缘细线一端悬于O点,另一端系一质量为m、带电荷+q的小球,小球静止时处于O´点。现将此装置放在水平向右的匀强电场中,小球静止在A点时细线与竖直方向成θ角。求:(1)该匀强电场的电场强度大小;(2)若将小球求从O′点由静止释放,则小球运动到A点时的速度多大?15.(12分)一圈粗细均匀的导线长1200m,在两端点A、B间加上恒定电压时,测得通过导线的电流为0.5A。如剪去BC段,在A、C两端加同样电压时,通过导线的电流变为0.6A,则剪去的BC段有多长?

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】AB、正电荷带正电,所受的电场力与场强方向相同,即竖直向上,且电场力与初速度垂直,所以正电荷做类平抛运动,是一种匀变速曲线运动,故AB错误;CD、正电荷所受的电场力向上,所以正电荷做向上偏转的曲线运动,故C正确,D错误.故选C.2、B【解析】

根据题意,由右手螺旋定则知b与d导线电流产生磁场正好相互抵消,而a与c导线产生磁场正好相互叠加,由右手螺旋定则,则得磁场方向水平向左,当电子从正方形中心O点沿垂直于纸面的方向向里运动,根据左手定则可知,它所受洛伦兹力的方向向下,故B正确,ACD错误。故选B。3、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.4、D【解析】

本题考查试触法在判断电表误差中的应用【详解】AB.若安培计示数变化显著,则说明伏特计的分流作用明显,为避免伏特计分流,则应使用电流表的内接法,故P应接在b,AB均错误;CD.若伏特计示数变化显著,则说明安培计分压作用明显,则应使用电流表的外接法,故P应接在a,即答案选D。5、B【解析】

两次测量电流表分压的变化:电压表分流示数变化:即电流表分压的变化较小,所以采用电流表内接,测量的更接近真实值,且测量值大于真实值。所以电流表内接法所测电阻:故ACD错误,B正确。故选B。6、D【解析】

将定值电阻R1与R2串联接入同一电路中,则电流相等,因R1与R2的两端电压之比为1∶3,可知电阻之比为1:3;将R1与R2并联接入同一电路中时,则电压相等,根据可知,R1与R2消耗的电功率之比为3:1;A.1∶9,与结论不相符,选项A错误;B.9∶1,与结论不相符,选项B错误;C.1∶3,与结论不相符,选项C错误;D.3∶1,与结论相符,选项D正确;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】

A.本题的入手点在于如何判断和的大小,由图象可知在x轴上各点的电场强度在x方向的分量不相同,如果在x方向上取极小的一段,可以把此段看做是匀强磁场,用匀强磁场的处理方法思考,从而得到结论,此方法为微元法;需要对电场力的性质和能的性质由较为全面的理解.在B点和C点附近分别取很小的一段d,由图象,B点段对应的电势差大于C点段对应的电势差,看做匀强电场有,可见,A正确;BD.沿电场方向电势降低,在O点左侧,的方向沿x轴负方向,在O点右侧,的方向沿x轴正方向,负电荷从B移到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,B错误D正确.C.由图可知,O点处图象的斜率为零,故说明该点水平方向的场强最小,故电场力在水平方向上的分量最小,C错误;8、CD【解析】

根据动量公式p=mv,可知球的速度、动量和质量之间的关系为A球追上B球并相碰,所以碰撞前A球速度大于B球速度,则有得到A球追上B球并相碰,碰撞后,A球动量变为8kg•m/s,方向没变,规定向右为正方向,根据动量守恒得有代入解得根据碰撞过程总动能不增加得到代入数据解得碰撞后两球同向运动,A的速度不大于B的速度,则代入数据解得所以有故选CD。9、BC【解析】由题意可知,在电场改变方向之前,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AB错误;因为场强按E=E0-kt变化可知,当电场强度为零时,物体在水平方向上不受力,当场强方向向右后,物体在水平方向上受向右的电场力.据以上分析可知,当场强为零时,物体开始离开墙壁,即E0-kt=0,解得:,此时在竖直墙壁上的位移最大,故C正确;根据以上分析知,物体运动的加速度不断增大,且速度不断增大,故D错误.所以C正确,ABD错误.10、BC【解析】

开关在1位置时,外电路总电阻R外=R+R⋅RR+R=32R,电路中总电流I=ER外+r=开关在2位置时,外电路总电阻R外'=2R×RR+2R=23R,电路中总电流I'=E综上,电压表读数减小,故A项错误。L2两端电压增大,L2将变亮。故B项正确。电源的输出功率增大,故C项正确。电源的总功率增大,故D项错误。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)大头针B(2)挡住P1P2的像1.5【解析】

依据实验原理,及提供的实验器材,即可求解;测定半圆形玻璃砖的折射率的原理是折射定律n=sinisinr,他确定P3大头针位置的方法应当是透过玻璃砖看,P3大头针挡住P1、P2两枚大头针的像;【详解】解:(1)在实验桌上看到方木板上有一张白纸,白纸上有如图甲所示的实验器材,还缺少刻度尺、大头针;依据光的折射定律,及玻璃砖上下表面平行,那么出射光线与入射光线相互平行,因此第四枚大头针应在图乙中的位置B处,如图所示;(2)透过玻璃砖看,P3大头针挡住P1、P2两枚大头针的像;如图,作出法线,过圆与入射光线与折射光线的交点作法线的垂线CA和DB,由数学知识得:入射角和折射角的正弦值分别为:sini=CACO其中CO=DO,则折射率n=sinr12、AD1.200.261.480.78【解析】

(1)据题意,从图可知,滑动变阻器均接在下边两个接线柱,这样使起不到电阻调节作用的;电压表的接线柱应接在电键内,使电键对电压表有控制作用.(2)电压表读数用十分之一估读法,得:1.20v,电流表用二分之一估读法,得:0.26A.(3)图线与纵坐标交点表示电动势大小,为E=1.48v,图线的斜率表示电源内阻,即:.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)0(3)(4)【解析】

(1)由动能定理

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