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湖北省天门市、仙桃市、潜江市2027届高二上物理期中达标测试试题注意事项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,光滑斜面上放置一根通有恒定电流的导体棒,空间有垂直斜面向上的匀强磁场B,导体棒处于静止状态.现将匀强磁场的方向沿图示方向缓慢旋转到水平方向,为了使导体棒始终保持静止状态,匀强磁场的磁感应强度应同步A.增大 B.减小 C.先增大,后减小 D.先减小,后增大2、两个相同的电阻R,当它们串联后接在电动势为E的电源上,通过一个电阻的电流为I;若将它们并联后仍接在该电源上,通过一个电阻的电流仍为I,则电源的内阻为()A.4R B.RC. D.无法计算3、某航母跑道长200m飞机在航母上滑行的最大加速度为6m/s2,起飞需要的最低速度为50m/s.那么,飞机在滑行前,需要借助弹射系统获得的最小初速度为A.5m/s B.10m/s C.15m/s D.20m/s4、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R为可变电阻,其余电阻为定值电阻。则开关S闭合后,当R变小时,以下说法正确的是()A.电阻R1的功率变小B.电阻R2的功率变大C.电阻R3的功率变大D.电阻R4的功率变大5、如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长直通电导线,电流的方向垂直纸面向里,以直导线为中心的同一圆周上有a、b、c、d四个点,连线ac和bd是相互垂直的两条直径,且b、d在同一竖直线上,则A.c点的磁感应强度的值最小B.b点的磁感应强度的值最大C.b、d两点的磁感应强度相同D.a、b两点的磁感应强度相同6、探测器绕地球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运劫,则变轨后与变轨前相比A.轨道半径变大B.向心加速度变小C.线速度变小D.角速度变大二、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、如图所示,一块足够长的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右放有序号是1、2、3、……、n的木块,所有木块的质量均为m,与木块间的动摩擦因数都相同.开始时,木板静止不动,第1、2、3、……、n号木块的初速度分别为v0、2v0、3v0、……、nv0,v0方向向右,木板的质量与所有木块的总质量相等,最终所有木块与木板以共同速度匀速运动,则A.所有木块与木板一起匀速运动的速度为v0B.所有木块与木板一起匀速运动的速度为v0C.若n=3,则第2号木块在整个运动过程中的最小速度为D.若n=3,则第2号木块在整个运动过程中的最小速度为8、用相同的表头改装的两个量程不同的电压表V1和V2被分别用来测量某电路中电阻R两端(a、b)间的电压时(如图所示),读数依次为1.7V和1.3V,则A.a、b间的实际电压略大于1.7VB.a、b间的实际电压略小于1.3VC.电压表V1的内阻小于V2的内阻D.电压表V1的内阻大于V2的内阻9、如图所示,质量为M的物体内有一光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块沿该圆形轨道在竖直面内做圆周运动.A、C两点分别为圆周的最高点和最低点,B、D两点是与圆心O在同一水平线上的点.重力加速度为g.小滑块运动时,物体在地面上静止不动,则关于物体对地面的压力FN和地面对物体的摩擦力的说法正确的是()A.小滑块在A点时,FN>Mg,摩擦力方向向左B.小滑块在B点时,FN=Mg,摩擦力方向向右C.小滑块在C点时,FN>(M+m)g,物体与地面无摩擦D.小滑块在D点时,FN=(M+m)g,摩擦力方向向左10、空间存在水平向右的匀强电场,光滑绝缘水平面上的A、B两点位于某一等势线上。两个相同的带电小球同时从A、B以相同的速率v0分别沿电场方向和垂直于电场方向开始运动,它们的轨迹都经过C点,如图所示。下列关于这两个小球的运动判断正确的是A.它们到达C点所用时间相同B.它们在C点具有相同的速度C.它们在C点具有相同的动能D.它们运动到C点的过程中电势能的变化量相等三、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“用单摆测定重力加速度”的实验中,测出了单摆在摆角小于5°时完成n次全振动的时间为t,如图(A)所示用毫米刻度尺测得摆线长为L,又用游标卡尺测得摆球直径为d,如图(B)所示。(1)由图可知摆球直径是______cm,单摆摆长是______m。(2)实验中某同学每次的测定值都比其它同学偏大,其原因可能是______A.他的摆球比别的同学重B.他的摆没在竖直面内摆动,而成了圆锥摆C.数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次D.直接将线长作为摆长来计算(3)利用单摆周期公式测定重力加速度时测出不同摆长L时相应周期值T,做T2-L图线,如图所示。T2与L的关系式T2=______,利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2)可求出图线的斜率k=______,再由k可求出g=______。12.(12分)在“决定导线电阻的因素”的实验中测定金属的电阻率,若待测金属丝的电阻约为5Ω,要求测量结果尽量准确,提供以下器材:电池组(3V,内阻为1Ω)电流表(0~0.6A,内阻为0.125Ω)电压表(0~3V,内阻为4kΩ)滑动变阻器(0~20Ω,允许通过的最大电流为1A)开关、导线若干(1)测电阻时,电流表、电压表、待测金属丝Rx在组成测量电路时,应采用电流表____(选填“外”或“内”)接法,待测金属丝电阻的测量值比真实值偏____(选填“大”或“小”)。(2)若用螺旋测微器测得金属丝的直径d的读数如图所示,则读数为____mm。(3)若用L表示金属丝的长度,d表示直径,测得电阻为R,请写出计算金属丝电阻率的表达式为ρ=___。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,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长和板间距离均为l=10cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离L=15cm,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电压是不变的)求:(1)在t=0.06s时刻,电子打在荧光屏上的何处;(2)荧光屏(足够大)上有电子打到的区间有多长,一个周期内屏幕发光时间多长?14.(16分)在如图甲所示的平面坐标系内,有三个不同的静电场:第一象限内有固定在O点处的点电荷产生的电场E1(未知),该点电荷的电荷量为,且只考虑该点电荷在第一象限内产生电场;第二象限内有水平向右的匀强电场E2(未知);第四象限内有大小为,方向按图乙周期性变化的电场E3,以水平向右为正方向,变化周期。一质量为m,电荷量为+q的离子从(-x0,x0)点由静止释放,进入第一象限后恰能绕O点做匀速圆周运动。以离子到达x轴时为计时起点,已知静电力常量为k,不计离子重力。求:(1)离子在第一象限运动时速度大小和第二象限电场E2的大小;(2)当时,离子的速度;(3)当时,离子的坐标。()15.(12分)如图所示,一带电微粒质量、电荷量,从静止开始经电压为的电场加速后,以的速率水平进入平行金属板并做匀速直线运动,该平行金属板的宽度,电压,上极板带正电,板间充满大小为的匀强磁场(图中未画出),微粒射出电场后进入一个方向垂直纸面向里足够大的匀强磁场区域,该磁场的左边界与竖直方向夹角为(忽略微粒重力及平行金属板产生电场的边界效应).求:(,)(1)加速电场电压的大小;(2)匀强磁场的大小和方向;(3)带电微粒在匀强磁场中运动的时间和进出磁场位置的间距.
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、A【解析】
对导体棒进行受力分析如图:当磁场方向缓慢旋转到水平方向,安培力方向缓慢从图示位置转到竖直向上,因为初始时刻安培力沿斜面向上,与支持力方向垂直,最小,所以安培力一直变大,而安培力:,所以磁场一直增大,BCD错误A正确2、B【解析】
根据闭合回路欧姆定律可得:当两电阻串联接入电路中时当两电阻并联接入电路中时由以上两式可得:,故B正确,ACD错误.3、B【解析】
试题分析:由运动学公式,代人数据得:,故选B正确.考点:匀变速直线运动的速度与位移的关系已知飞机的末速度、加速度和位移,代入公式,即可求出初速度;该题考察导出公式的应用,直接代入公式即可.4、B【解析】由图看出电路的结构是:电变阻器R与电阻R3并联后与R1串联,再与R4并联后与R2串联.当R变小时,外电路总电阻的变小,根据闭合电路欧姆定律可知:干路中电流I变大,电阻R2的功率变大;R4电压U4=E-I(R1+r),I变大,U4变小,通过R4的电流I4变小,电阻R4的功率变小,故D错误;通过R1的电流I1=I-I4,I变大,I4变小,则I1变大,R1的功率变大;R1的电压U1也变大,电阻R3的电压U3=U4-U1,U4变小,U1变大,U3变小,R3的功率变小;所以电阻R1的功率变大,电阻R2的功率变大,电阻R3的功率变小,电阻R4的功率变小,故B正确,ACD的错误;故选B。5、A【解析】用安培右手螺旋定则判断通电直导线在abcd四个点上所产生的磁场方向,如图所示:
c点电流产生的磁感应强度和原磁感应强度方向相反,叠加后将变小,故A正确;b点有向上的磁场,还有电流产生的水平向左的磁场,磁感应强度叠加变大,合磁场方向向左上,故B错误;d点有向上的磁场,还有电流产生的水平向右的磁场,叠加后磁感应强度的方向向右上,d点与b点叠加后的磁场大小相等,但是方向不同,而a点有向上的磁场,故C错误;再叠加电流产生的向上的磁场,电流产生的磁感应强度和原磁感应强度方向相同,合磁感应强度最大,故BD错误.所以A正确,BCD错误.
6、D【解析】根据万有引力提供向心力,所以,T变小,r变小,故A错误.根据万有引力提供向心力,得,r变小,a增大,故B错误.根据万有引力提供向心力,得,r变小,v增大,故C错误.根据万有引力提供向心力,得,r变小,ω增大,故D正确.故选D.点睛:本题要先根据万有引力提供向心力列式即可得到线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系;根据周期变小,先得到轨道半径的变化,再得出其它量的变化.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、AC【解析】
AB.木块与木板组成的系统动量守恒,以木块的初速度方向为正方向,对系统,由动量守恒定律得:m(v0+2v0+3v0+…+nv0)=2nmvn,解得:故A项正确,B项错误;CD.第(n−1)号木块与木板相对静止时,它在整个运动过程中的速度最小,设此时第n号木块的速度为v。对系统,由动量守恒定律:①对第n−1号木块,由动量定理得:②对第n号木块,由动量定理得:③由①②③式解得:,当n=3,第2号木块在整个运动过程中的最小速度:,故C项正确,D项错误;8、AD【解析】试题分析:AB、将电压表并联在a、b两点间,由于电压表的分流作用,通过干路电阻R的电流增大,两端电压增大,所以并联部分电压小于未接入电压表是的电压,即;A、正确CD、电压表内阻越小分流作用越大,并联部分电压越小,因读数小所以内阻小;D正确故选AD考点:对串并联电路的的理解点评:中等难度。电阻并联后的总电阻小于任何支路的电阻,内阻不是远大于R的电压表不能视为理想电表,应考虑它对电路电阻的影响。9、BC【解析】
小球运动到A点时,对小球受力分析,根据牛顿第二定律:,小球对光滑圆形轨道只有竖直方向的作用力,所以地面对M的摩擦力为零,A错;小球运动到B点时,对小球受力分析,根据牛顿第二定律:,小球对光滑圆形轨道只有水平向左的压力作用,所以圆形光滑轨道受到的摩擦力向右,支持力等于自身的重力,B对;小球运动到C点时,对小球受力分析,根据牛顿第二定律:,小球对光滑圆形轨道只有竖直向下的压力作用,,所以地面对M的摩擦力为零,N>(m+M)g,,C对;小球运动到D点时,对小球受力分析,根据牛顿第二定律:,小球对光滑圆形轨道只有水平向右的压力作用,所以圆形光滑轨道受到的摩擦力向左,支持力等于自身的重力,D错.10、CD【解析】在光滑的水平面上,两个小球在水平方向上只受电场力,在水平方向上:A做初速度为v0的匀加速直线运动,B做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间公式:,可知A运动的时间小于B运动的时间,故A错误;在运动过程中只有电场力做功,根据动能定理可知到达C点的动能相等,但速度大小相等,方向不同,故B错误,C正确;因为电场力做功相等,所以电势能变化量相等,故D正确。所以CD正确,AB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、2.001.0000BC【解析】
(1)游标卡尺的主尺读数为20mm,游标读数为0.1×0mm=0.0mm,则最终读数为20.0mm=2.00cm摆长的大小l==99.00cm+1.00cm=100.00cm=1.0000m。根据得,。(2)根据得,①。A、由公式①可知,重力加速度的测量值的大小与摆球的质量无关。故A错误;B、他的摆没在竖直面内摆动,而成了圆锥摆,设圆锥摆的摆线与竖直方向之间的夹角为θ,则:可得:可知圆锥摆的周期小于单摆的周期;由于T的测量值减小,所以重力加速度g的测量值增大。故B正确;C、数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次,则周期的测量值:T=,全振动次数n增大,则周期T的测量值减小,所以重力加速度g的测量值增大。故C正确;D、直接将线长作为摆长来计算,则摆长L减小,所以重力加速度g的测量值减小。故D错误故选:BC(3)根据得:。则图线的斜率为:。则有:。12、外小0.900【解析】
(1)[1][2]因为故应该采用电流表外接法,而电流表外接法中由于电压表分流作用,测量值偏小(2)[3]由图可得螺旋测微器的读数为:0.5mm+40×0.01mm=0.900mm(3)[4]由电阻定律得:由于:联立可得: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)18cm(2)40cm;0.133s【解析】
根据动能定理求出电子刚进入偏转电场时的速度;电子在偏转电场中做类平抛运动,根据偏转电压求出加速度,结合垂直电场方向做匀速直线运动求出运动的时间,从而得出偏转位移与偏转电压的关系,得出偏转位移的大小;根据粒子出偏转电场时反向延长线经过中轴线的中点,结合相似三角形求出打在光屏上的位置;通过第(1)问中偏转位移与偏转电压的关系得出在电场中的最大偏转位移
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