常德市重点中学2024年高二物理第一学期期末教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

常德市重点中学2024年高二物理第一学期期末教学质量检测试题注意事项: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、电子在电场中A点具有80eV电势能,它由A点运动到B点过程中,克服电场力做功30eV,则()A.电子在B点的电势能是30eVB.电子的电势能减少30eVC.电子在B点的电势能是110eVD.B点的电势是110V2、首先发现电流磁效应的科学家是()A.安培 B.奥斯特C.库仑 D.伏特3、如图所示为某电子元器件的工作原理示意图,在外界磁场的作用下,当存在方向流动的电流时,电子元器件、两侧面会形成电势差,下列说法中正确的事A.若在方向上通以由向运动的粒子流,带正电粒子会在板聚集B.当增大方向的电流时,两面的电势差会减小C.若在方向上通以由向运动的正电荷流,电子元器件端电势低于端电势D.电势差的大小仅与电子元器件的制造材料有关4、如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连。若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐增加C.动能逐渐增加 D.做匀变速直线运动5、以下是四种导电器件的伏安特性曲线,随电压增加,电阻变小的是()A. B.C. D.6、如下图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A与一灵敏的静电计相接,极板B接地。电容器电量始终保持不变,下列说法中正确的是()A.若静电计指针偏角减小,说明电容器A板电势升高B.若B板稍向上移动一点,则静电计指针偏角将减小C.若B板稍向左移动一点,则静电计指针偏角将减小D.若两板间插入有机玻璃板,则静电计指针偏角将减小二、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、质量为m、电荷量为q的带正电小物块,在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为µ的绝缘水平面以初速度v0开始向左运动,如图所示。物块经时间t移动距离x后停了下来,设此过程中,q不变,则下列说法中正确的()A. B.C. D.8、光滑绝缘曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中的虚线所示),一个质量为m的小金属球从抛物线上y=b(b>a)处沿抛物线自由下滑,忽略空气阻力,重力加速度值为g.则()A.小金属球沿抛物线下滑后最终停在O点B.小金属球沿抛物线下滑后对O点压力一定大于mgC.小金属球沿抛物线下滑后每次过O点速度一直在减小D.小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量是mg(b﹣a)9、​如图甲所示,物块A.B的质量分别是mA=4.0kg和mB=3.0kg.用轻弹簧栓接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图象如图乙所示,下列说法正确的是(

)A.​物块C的质量mc=2kgB.​墙壁对物块B的弹力在4s到12s对B不做功C.​B离开墙后的过程中弹簧具有最大弹性势能EP=9JD.​墙壁对物块B的弹力在4s到12s的时间内对B的冲量I为010、如图所示,电源E的内阻不计,其中A为理想电流表,V1、V2为理想电压表,R1、R2、R3为定值电阻.开始时S是断开的,当闭合开关S时,各电表的示数变化情况正确的是()A.电压表V1的示数变小B.电压表V2的示数变小C.电流表A示数变小D.电流表A的示数变大三、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)一学习小组要用伏安法尽量准确地描绘一个标有“6V,1.5W”的小灯泡的I﹣U图线,现有下列器材供选用:A.学生电源(直流9V)B.开关一个、导线若干C.电压表(0~3V,内阻约10kΩ)D.电压表(0~6V,内阻约10kΩ)E.电压表(0~10V,内阻约30kΩ)F.电流表(0~0.3A,内阻约0.1Ω)G.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)H.电流表(0~3A,内阻约0.6Ω)I.滑动变阻器(20Ω,2A)J.滑动变阻器(200Ω,1A)(1)实验中需用到的仪器有_____(用字母序号表示);(2)在图1方框内画出实验电路图;_____(3)对应实验电路图将图2实物连线补充完整。_____12.(12分)如图所示,是某同学测量电池的电动势和内阻的实验中得到的图线,则该电池的电动势为___________V,内阻为___________Ω(结果保留两位有效数字)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,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L

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【解题分析】ABC.电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增加.本题“克服电场力做功,即为电场力做负功,所以电势能增加。根据W电=ΔEP电得出:电子在B处的电势能是W电=ΔEP电=80eV+30eV=110eV故AB错误,C正确;D.根据电势的定义,若带电粒子是电子,则在B点的电势等于D错误。故选C。【题目点拨】根据电场力做功与电势能变化的关系,电场力做负功,电势能增加,即可得到电子在B点具有的电势能;电势是电荷在电场中某点具有的电势能与电荷所带电荷量的比值,由定义式可求出该点电势2、B【解题分析】首先发现电流磁效应的科学家是奥斯特,故B正确,ACD错误3、C【解题分析】考查霍尔元件。【题目详解】A.由图可知,磁场方向向下,若在方向上通以由向运动的粒子流,由左手定则可知,带正电粒子受向右的洛伦兹力,在D板聚集,A错误;B.稳定时,带电粒子受力平衡:解得两面的电势差为,增大方向的电流I时,粒子运动速度增大,两面的电势差会增大,B错误;C.若在方向上通以由向运动的正电荷流,则正电荷往D板聚集,D板带正电,电势高于C板,C正确;D.由可知,电势差UCD的大小不只与电子元件的材料有关,还与磁场强度有关,D错误。故选C。4、D【解题分析】AD.根据题意可知,粒子做直线运动,则电场力与重力的合力与速度方向同线,粒子做匀变速直线运动,因此A错误,D正确;BC.电场力和重力的合力水平向左,但是不知道粒子从左向右运动还是从右向左运动,故无法确定电场力做正功还是负功,则不确定粒子动能是增加还是减少,电势能减少还是增加,故BC错误。故选D。【题目点拨】考查根据运动情况来确定受力情况,带电粒子在场中受到电场力与重力,根据粒子的运动轨迹,结合运动的分析,可知电场力垂直极板向上,从而可确定粒子的运动的性质,及根据电场力做功来确定电势能如何变化。5、B【解题分析】伏安特性曲线描述电流与电压的变化关系,其斜率,电阻变小的应为图线的斜率变大的,因此只有选项B正确,A、C、D错误。故选B。6、D【解题分析】A.若静电计指针偏角减小,则电容器的两极板间的电势差减小,说明电容器A板电势降低,A错误;B.若B板向上移动一点时,即两极板的正对面积S减小,根据知电容变小,电容器的带电量Q不变,根据知电势差变大,静电计指针的偏转角度增大,B错误;C.若B板向左移动一点,板间距离d增大,根据知电容变小,电容器的带电量Q不变,根据知电势差变大,所以静电计指针的偏转角度增大,C错误;D.若在两板间插入有机玻璃板时,即介电常数变大,根据知电容变大,电容器的带电量Q不变,根据知电势差变小,静电计指针的偏角减小,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、AC【解题分析】AB.假设物块不受洛伦兹力,据动能定理得因为物块带正电,受到向下的洛伦兹力,摩擦力增大,滑行的距离减小,则故A正确,B错误;CD.假设洛伦兹力是恒力,大小为保持不变,则由动量定理得得因为物块向左做减速运动,洛伦兹力减小,加速度减小,滑行时间变长,则有故C正确,D错误。故选AC。8、BD【解题分析】A.圆环在磁场中运动的过程中,没有感应电流,机械能不再减小,所以圆环最终在直线y=a以下来回摆动,故A错误;B.小金属球沿抛物线下滑后在最低点O只受到重力和支持力的作用,合力提供向心力,加速度的方向向上,所以对轨道的压力一定大于mg,故B正确;C.圆环机械能不再减小时,最终在直线y=a以下来回摆动,之后每次过O点速度不再减小,故C错误;D.圆环在磁场中运动的过程中,没有感应电流,机械能不再减小,所以圆环最终在直线y=a以下来回摆动,小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量等于减少的机械能,即故D正确。故选BD。第II卷(非选择题9、ABC【解题分析】A.由图可知,C与A碰前速度为v1=9m/s,碰后速度为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mCv1=(mA+mC)v2,解得:mC=2kg故A正确。B.在4s到12s内,B不动,则墙壁对物块B的弹力在4s到12s对B不做功。故B正确。C.在12s时,B离开墙壁,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当AC与B速度相等时,弹簧弹性势能最大,以A的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:(mA+mC)v3=(mA+mB+mC)v4,由机械能守恒定律得:,代入数据解得:EP=9J故C正确。D.由图知,12s末A和C的速度为v3=-3m/s,4s到12s,墙对B的冲量为I=(mA+mC)v3-(mA+mC)v2,解得:I=-36N•s方向向左。故D错误。10、ABD【解题分析】当闭合开关S时,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律分析干路电流的变化、路端电压的变化和电阻R1电压的变化.根据电阻R2的电压与路端电压、R1电压的关系,分析R2的电压变化【题目详解】A、当闭合开关S时,引起外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,电压表V1的示数U=E-Ir,U变小;故A正确.B、电压表V2的示数U2=E-I(R1+r),I增大,U2变小;故B正确.C、D、干路电流I增大,电流表A的示数变大;故C错误,D正确.故选ABD.【题目点拨】本题是电路中动态变化分析问题,关键要处理好局部与整体的关系.对于路端电压也可直接根据路端电压随外电阻增大而增大判断.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.ABDFI②.③.【解题分析】(1)“6V,1.5W”的小灯泡,电源选用直流电压为9V的A电源,当然还需要一些导线和开关B,电压表选用量程为6V的D即可,灯泡正常发光的电流电流表选用量程为0.3A的F,由于测的是小灯泡的I-U图线,要求电压的调节范围较大,故采用分压式连接,滑动变阻器选用阻值较小的I。(2)灯泡正常发光的电阻阻值较小,为了减小误差,电流表宜采用外接法接入,故电路图如图(3)据电路图连接实物如图12、①.1.5②.0.83【解题分析】电源的U-I图象与纵坐标交点的纵坐标轴是电源的电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻,根据图示图象可以求出电源电动势与内阻【题目详解】由图可知,图象与纵轴的交点坐标值是1.5,则电源的电动势为E=1.5V;电源内阻;【题目点拨】测定电动势和内电阻的实验中为了减小误差采用了图象分析法,要根据实验原理得出公式,并结合

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