黑龙江省绥化市绥棱县林业局中学2027届高二物理第一学期期中学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

黑龙江省绥化市绥棱县林业局中学2027届高二物理第一学期期中学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,磁感应强度为B,已知AB边长为L,∠C=30°,比荷均为的带正电粒子(不计重力)以不同的速率从A点沿AB方向射入磁场,则A.粒子速度越大,在磁场中运动的时间越短B.粒子在磁场中运动的最长时间为C.粒子速度越大,在磁场中运动的路程越短D.粒子在磁场中运动的最长路程为2、如图为飞行特技表演时飞机在竖直面内俯冲后又拉起的情景,这一过程可看作半径为R的匀速圆周运动。设飞机通过最低点时速度大小为v,飞行员的质量为m。则飞机在最低点时座椅对飞行员的支持力大小为()A.mgB.mv2RC.3、五根平行的长直导体棒分别过竖直平面内正方形的四个顶点和中心,并和该正方形平面垂直.各导体棒中均通有强度相等的电流,方向如图所示.则中心处的导体棒受到其余四根导体棒的磁场力的合力方向是A.竖直向上B.竖直向下C.水平向左D.水平向右4、在如图所示的电路中,合上开关S后()A.电流表示数变大,电压表示数变大B.电流表示数变大,电压表示数变小C.电流表示数变小,电压表示数变大D.电流表示数变小,电压表示数变小5、如图所示的匀强电场中,一个电荷量为q的正点电荷,沿电场线方向从A点运动到B点,A、B两点间的距离为d.在此过程中电场力对电荷所做的功为W,则A点的电场强度的大小为A. B.qWd C. D.6、下列说法正确的是()A.元电荷是最小的带电体B.电动势既有大小又有方向,因此是矢量C.电势降低的方向就是电场线方向D.在金属导体中,电流的方向与自由电子定向移动的方向相反二、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、A,B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球(可视为点电荷).两块金属板接在如图所示的电路中,电路中的R1为光敏电阻(其阻值随所受光照强度的增大而减小),R2为滑动变阻器,R3为定值电阻.当R2的滑片P在中间时闭合电键S,此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ.电源电动势E和内阻r一定,下列说法中正确的是()A.若将R2的滑动触头P向a端移动,则θ变小B.若将R2的滑动触头P向b端移动,则I减小,U减小C.保持滑动触头P不动,用较强的光照射R1,则小球重新达到稳定后θ变小D.保持滑动触头P不动,用较强的光照射R1,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变8、如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,带负电的小物体以初速度从M点沿斜面上滑,到达N点时速度为零,然后下滑回到M点,此时速度为()。若小物体电荷量保持不变,,重力加速度为g,则()A.从N到M的过程中,小物体做匀变速直线运动B.从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力先增大后减小C.从M到N与从N回到M两过程中,小物体克服摩擦力做功不相等D.小物体上升的最大高度为9、如图所示,电源的电动势E=2V,内阻r=2Ω,两个定值电阻阻值均为8Ω,平行板电容器的电容C=3×10-6F,则()A.开关断开稳定时两极板间的电压4/3VB.开关断开稳定时电容器的带电荷量4×10-6CC.开关接通稳定时两极板间的电压生4/3VD.开关接通稳定时电容器的带电量4×10-6C10、质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定其上,另一质量也为m的物块乙以4m/s的速度与甲相向运动,如图所示,则()A.当两物块相距最近时,物块甲的速率0.5m/sB.相互作用之后物块甲的速率可能达到4.1m/sC.甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力作用,动量不守恒D.当物块甲的速率为1m/s时,物块乙的速率可能为2m/s,也可能为0三、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)如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置.(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持___________不变,用钩码所受的重力作为___________,用DIS测小车的加速度.(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示).①分析此图线的OA段可得出的实验结论是___________.②此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(______)A.小车与轨道之间存在摩擦B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大D.所用小车的质量太大12.(12分)某电阻额定电压为3V(阻值大约为10Ω),为测量其阻值,实验室提供了下列可选用的器材:A.电流表A1(量程300mA,内阻约1Ω)B.电流表A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω)C.电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)D.电压表V2(量程5.0V,内阻约5kΩ)E.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)F.滑动变阻器R2(最大阻值为1kΩ)G.电源E(电动势4V,内阻可忽略)H.电键、导线若干(1)为了尽可能提高测量准确度,应选择的器材为(只需添器材前面的字母即可):电流表_____,电压表_____,滑动变阻器_____.(2)画出该实验电路图_____.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,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接.整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为0.75mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.(1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,滑块到达与圆心O等高的C点时速度为多大?(2)在(1)的情况下,求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小;(3)改变s的大小,滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.14.(16分)如图所示,一足够长的斜面倾斜角度为,现有一个质量为0.4kg,带电荷量的小球以初速度v0=5m/s从斜面上A点竖直向上抛出.已知斜面所在的整个空间存在水平向右的匀强电场,电场强度为,重力加速度g=10m/s1.试求:(1)小球相对A所在水平面上升的最大高度H和小球再次落到与A在同一水平面的B点(图上未标出)时,小球距离A点的距离LAB;(1)小球再次落到斜面上时,速度方向与水平向右电场方向夹角的正切值.15.(12分)如图所示,带负电的小球静止在水平放置的平行板电容器两板间,距下板0.8cm,两板间的电势差为300V.如果两板间电势差减小到60V,则带电小球运动到极板上需多长时间(g=10m/s2)?

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、B【解析】

试题分析:粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系,粒子在磁场中偏转的圆心角相等,都为120°,根据粒子在磁场中运动的时间:,又因为粒子在磁场中圆周运动的周期,所以粒子运动时间为,A错误B正确;粒子速度越大,根据公式可知半径越大,但运动时间变小,因此所以路程不一定越长,C错误;当粒子与BC边相切时路程最长,根据几何知识可得此时的半径为,则,D错误;考点:考查了带电粒子在匀强磁场中的运动带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,2、C【解析】

飞机在竖直平面内作匀速圆周运动,经过最低点时,飞行员受到竖直向下的重力G,座椅的竖直向上的支持力F′,它们的合力提供向心力,加速度方向竖直向上,合力方向竖直向上,根据牛顿第二定律分析得知:F'=mg+mv2R3、C【解析】

根据题意,由右手螺旋定则对角导线电流产生磁场正好相互叠加,如图所示,由矢量的合成法则,则得磁场方向竖直向下,根据左手定则可知,中心处的导体棒受到其余四根导体棒的磁场力的合力方向是水平向左;故选C.

4、D【解析】

合上电键S后,外电阻减小,故干路电流增加,电流表读数增大;根据闭合电路欧姆定律U=E-Ir可知,路端电压减小,故电压表读数减小,故选D.5、C【解析】

电场力做功W=Fd=qEd,得:故选C.6、D【解析】元电荷是与电子的电荷量数值相等的电荷量,但不是电子、质子,也不是带电荷量最小的带电粒子.故A错误.电动势没有方向,是标量.故B错误;电场线的方向电势降低的最快的方向,不能说电势降低的方向就是电场线方向.故C错误;物理学中规定正电荷移动的方向与电流的方向相同,金属中做定向移动的是电子,而电子带负电,所以金属导体中,电流的方向与电子定向移动的方向相反.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、CD【解析】

设金属板两端的电压为u,距离为d,小球质量为m则,滑动变阻器是分压接法,可以分为,两部分,与金属板串联,并和并联,然后它们再与,串联,电路图可以简如图所示,电压表测得是路端电压,电流表测得是电流总电流I.因为金属板不通电,可以将它和看作两端的电压表.若将R2的滑动触头P向a端移动,则减小,总电阻减小,则总电流增大,即两端的电压增大,所以金属板两端的电压u增大,由公式得,θ增大,A错误.将若将R2的滑动触头P向b端移动时,增大则总电阻增大,总电流I减小,路端电压增大即U增大,所以B错误.当用较强的光照射时,减小,则总电阻减小,路端电压减小,总电流增大,可推出两端电压减小即金属板两端的电压减小,由得θ减小,C正确.所以,D正确.8、BD【解析】

A.从N到M的过程中,小物体受到O点的正电荷的库仑力不断变化,则物体不可能做匀变速直线运动,选项A错误;B.从N到M的过程中,小物体受到正电荷的静电引力在垂直斜面的分力先增大后减小,而重力分力不变,则摩擦力先增大后减小,故B正确。C.上滑和下滑经过同一个位置时,垂直斜面方向上电场力的分力相等,则摩擦力相等,在上滑和下滑过程,对小物体摩擦力做功相等,选项C错误;D.由于经过相等的一小段位移,在上滑和下滑过程中电场力和摩擦力所作的功均相等,设为W1和Wf。则应用动能定理分别有:上两式相减可得故D正确;故选BD。9、CD【解析】

A.开关S断开时,电流:电阻R2两端的电压:U=IR2=0.2×8V=1.6V电容器两极板间的电压等于电阻R2两端的电压:U=1.6V故A错误;B.电容器所带的电荷量:Q=CU=3×10-6×1.6C=4.8×10-6C故B错误;C.开关接通时,电阻R1和R2并联,电流:并联部分的电压:电容器两极板的电压等于并联部分的电压为,故C正确;D.开关接通时电容器所带的电荷量Q′=CU′=3×10-6×C=4×10-6C故D正确;本题考查了含容电路问题,知道电容器两端的电压等于与它并联的支路电压,与电容器串联的电阻相当于导线.10、AD【解析】当两物块相距最近时速度相同,取碰撞前乙的速度方向为正方向,设共同速率为v,由动量守恒定律得:,代入数据解得:v=0.5m/s,故A正确;若物块甲的速率达到4.1m/s,方向与原来相反,则:,代入数据代入解得:v乙′=-3.1m/s,两个物体的碰后动能之和增大,违反了能量守恒定律;若物块甲的速率达到4.1m/s,方向与原来相同,根据动量定理可知,甲的速度不可能增大,综合分析可得故B错误;甲、乙两物块(包括弹簧)组成的系统在弹簧压缩过程中,系统所受的合外力为零,系统动量守恒,故C错误;甲、乙组成的系统动量守恒,若物块甲的速率为1m/s,方向与原来相同,由动量守恒定律得:,代入数据解得:v乙′=2m/s;若物块甲的速率为1m/s,方向与原来相反,由动量守恒定律得:,代入数据解得:v乙′=0,故D正确。所以AD正确,BC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、小车的质量小车所受的合外力质量不变的情况下,加速度与合外力成正比C【解析】试题分析:(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持小车的总质量不变,用钩码所受的重力大小作为小车所受合外力;(2)①在小车质量不变的条件下,加速度大小与所受的合外力大小成正比;②设小车的质量为M,钩码的质量为m,由实验原理得:mg=Ma,得,而实际上,可见AB段明显偏离直线是由于没有满足M>>m造成的.故C正确.考点:验证牛顿第二定律.12、ACE【解析】

(1)根据待测电阻的阻值和额定电压比较容易的选择电流表和电压表,滑动变阻器采用分压式接法,可测量多组数值;(2)由待测电阻的大小选择安培表的外接法测量误差较小.【详解】(1)[1][2][3].由于待测电阻额定电压为3V而电阻约为10Ω,则待测电阻额定电流约为0.3A,所以电流表选择量程为300mA的电流表A,电压表选择量程为3.0V的电压表C,为了测量精确需要多测量几组,所以滑动变阻器需要采用分压式接法,故用电阻较小的E;(2)[4].滑动变阻器用分压式,由于待测电阻(阻值大约为10Ω)远小于伏特表内阻(内阻约3kΩ),所以电流表采用外接法,实验电路如下图:四、计算题:本题共3小题

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