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文档简介
福建省泉港一中2024届物理高二第一学期期中学业质量监测试题考生请注意: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、金属材料的电阻率有以下特点:一般而言,纯金属的电阻率小,合金的电阻率大;金属的电阻率随温度的升高而增大,有的金属电阻率随温度变化而显著变化,有的合金的电阻率几乎不受温度的影响.根据以上的信息,判断下列的说法中正确的是()A.电炉、电阻器的电阻丝一般用合金来制作B.连接电路用的导线一般用合金来制作C.电阻温度计一般用电阻率几乎不受温度影响的合金来制作D.标准电阻一般用电阻率随温度变化而显著变化的金属材料制作2、下列关于圆周运动说法正确的是()A.匀速圆周运动是一种匀变速运动B.向心加速度越大,物体速率变化越快C.做匀速圆周运动的物体所受合外力为变力D.在匀速圆周运动中向心加速度是恒定的3、在水平面内有一固定的U型裸金属框架,框架上静止放置一根粗糙的金属杆ab,整个装置放在竖直方向的匀强磁场中,如图所示.下列说法中正确的是()A.只有当磁场方向向上且增强,ab杆才可能向左移动B.只有当磁场方向向下且减弱,ab杆才可能向右移动C.无论磁场方向如何,只要磁场减弱,ab杆就可能向右移动D.当磁场变化时,ab杆中一定有电流产生,且一定会移动4、一质量为m的带电液滴以竖直向下的初速度v0进入某电场中。由于电场力和重力的作用,液滴沿竖直方向下落一段距离h后,速度变为0。在此过程中,以下判断正确的是()A.合外力对液滴做的功为-12mv0B.液滴一定带负电C.重力对液滴做的功为12mv02+D.液滴的机械能减少了mgh5、如图所示,A、B两灯分别标有“110V、100W”和“110V、40W”,按不同方法接入220V电路,能使两灯正常发光,且电路中消耗功率最小的是()A.B.C.D.6、如图所示,物体的质量,在的水平面上向右运动在运动过程中它还受到一个水平向左大小为10N的力F,,则物体受到的摩擦力是A.方向水平向左,大小为20NB.方向水平向右,大小为10NC.方向水平向左,大小为10ND.方向水平向右,大小为20N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、一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端的电压U的关系图象如图甲所示,将它与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源上,如图乙所示,三个用电器消耗的电功率均为P.现将它们连接成如图丙所示的电路,仍然接在该电源的两端,设电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别为PD、P1、P2,它们之间的大小关系为()A.P1=4P2B.PD<P2C.P1<4P2D.PD>P28、如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻r,开关K闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2、ΔU3,理想电流表示数变化量的绝对值为ΔI,正确的是A.V2的示数增大B.电源输出功率在增大C.ΔU3>ΔU1>ΔU2D.ΔU3与ΔI的比值在减小9、以下是书本上的一些图片,下列说法正确的是()A.图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的B.图乙中,两个影子在x,y轴上的运动就是物体的两个分运动C.图丙中,增大小锤打击弹性金属片的力,AB两球撞击地面的声音仍是同时的D.图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于它所需要的向心力10、如图所示,带正电的点电荷被固定于A点,以O点为坐标原点,AO方向为x轴正方向建立如图所示的一维坐标系,现将一个电荷量很小的带正电的点电荷q从O点由静止释放,在点电荷运动的过程中,下列关于点电荷q的动能Ek、电势能Ep随坐标x变化的图象中(假设O点电势为零,不计q的重力),可能正确的是()A. B. C. D.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)⑴用多用电表的欧姆档测某一额定电压为3V的小灯泡的电阻,读数情况如图1,则小灯泡的电阻RL=___Ω;接着再用该电表测量一阻值约2kΩ的电阻的阻值,则选择开关应该置于________倍率档位.换挡后,在测电阻之前,应该先_______.⑵在描绘该小灯泡的伏安特性曲线时,已有一只满足要求的电流表.为了把满偏电流Ig=3mA,内阻Rg=100Ω的表头改装成量程为3V的电压表,需串联一个阻值R=________Ω的电阻;⑶现将改装后的电压表接入如图⑵的电路进行实验,得到如下表的数据,请在所给的坐标系中描绘出小灯泡的伏安特性曲线________;U/V0.00.20.51.01.52.02.53.0I/A0.0000.0500.1000.1500.1800.1950.2050.215⑷若将该灯泡直接接到电动势E=2V,内阻r=10Ω的电源两端,根据前面提供的信息,可以求得该灯泡实际消耗的功率为P=____W.12.(12分)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有220Hz、30Hz和40Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示。该同学在实验中没有记录交流电的频率f,需要用实验数据和其他条件进行推算。(1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用f和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度的大小为________。(2)已测得s1=8.89cm,s2=9.50cm,s3=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/s2,实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出f为_________Hz。四、计算题:本题共2小题,共26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)用长为L的细线将质量为m的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向水平向右,大小为E的匀强电场时,小球偏离竖直方向θ=37°角后处于静止状态。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)分析小球带电量为多少?(2)如果将匀强电场的方向突然变为竖直向下但大小不变,小球从静止运动到最低点时速度为多少?此时细线对小球的拉力为多大?14.(16分)矩形区域I、II中分别存在垂直于纸面的匀强磁场,磁场方向如图所示.区域I宽度2d,区域II宽度d,一个质量为m,电荷量为q的带正电的粒子以速度v,从P点沿纸面垂直磁场边界射入磁场,穿过区域I后从MN上的S点射入区域II,粒子在S点的速度方向与MN的夹角为,最终从区域II左边界从Q点图中未画出回到区域I,不计粒子重力.求:区域I中磁感应强度的大小;粒子没有从区域II的右边界射出磁场,则区域II磁感应强度的大小应满足什么条件.15.(12分)如图所示,斜面AB倾角为37°,在B左边竖直平面内固定半径R=0.45m的光滑半圆形轨道BCD,与斜面在B点处圆滑连接,A、D两点等高,质量m=0.2kg的小物块(可看作质点)从斜面上的A点以4m/s的初速度下滑,斜面的动摩擦因数μ=0.5,小物块最后通过半圆形轨道从D点水平飞出,求:(1)小物块到达B点时的速度大小;(2)小物块在D点时对轨道的作用力;(结果保留两位有效数字)(3)小物块从D点飞出后落在斜面上离B点的距离。
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【解题分析】
A.合金的电阻率大,故电炉、电阻器的电阻丝一般用合金来制作,故A正确;B.纯金属的电阻率小,故连接电路用的导线一般用纯金属来制作,故B错误;C.有的金属电阻率随温度变化而显著变化,故电阻温度计一般用电阻率随温度变化而显著变化的金属材料来制作,故C错误;D.有的合金的电阻率几乎不受温度的影响,故标准电阻一般用合金材料制作,故D错误;2、C【解题分析】
A.匀速圆周运动加速度是变化的,是一种非匀变速运动,选项A错误;B.向心加速度越大,物体速度变化越快,选项B错误;C.做匀速圆周运动的物体所受合外力的方向不断变化,为变力,选项C正确;D.在匀速圆周运动中向心加速度大小是恒定的,但是方向不断变化,选项D错误。3、C【解题分析】
A.ab杆向左移动,面积减小,根据楞次定律可知磁场正在增强,方向可以向上,也可以向下,故A错误;B.ab杆向右移动,面积增加,根据楞次定律可知要阻碍磁通量变化,说明磁场正在减弱,方向可以向上,也可以向下,故B错误;C.无论磁场方向如何,只要磁场减弱,根据楞次定律,感应电流的磁场阻碍磁通量变化,面积要增加,即导体杆要受到向右的安培力,ab杆就可能向右移动,故C正确;D.当磁场变化时,磁通量一定变化,一定有感应电动势,一定有感应电流,所以一定受安培力,因金属杆粗糙,存在摩擦力,所以不一定运动,故D错误.4、A【解题分析】
由动能定理得:合外力做功W合=△EK=0-12mv2=-12mv2;故A正确;由于电场力和重力都是恒力,液滴沿竖直方向下落一段距离h后,速度变为0说明液滴一定做减速运动,它受到的电场力的方向一定向上,由于电场的方向未知,则不能确定液滴的电性,故B错误;带电液滴下落h高度,重力做功:WG=mgh.故C错误;由功能关系:W电=-mgh-12mv02,所以电场力做负功,其值为-12mv02-mgh,根据除重力以外的力做功,导致机械能变化,可知液滴的机械能减小,减小量为12mv02【题目点拨】本题考查带电粒子在电场中的运动,要注意功能关系与机械能是否守恒,并知道除重力以外力做功,导致机械能变化:若此力做正功,则机械能增加;若做负功,则机械能减小.5、B【解题分析】由于AB两个灯泡的电阻大小不同,所以直接把AB串连接入电路的话,AB的电压不会平分,AB不会同时正常发光,故A错误;由于额定电压都是110V,额定功率PA=100W、PB=40W,由此可知,把灯泡A与电阻并联的话,会使并联的部分的电阻更小,所以AB的电压不会平分,AB不会同时正常发光,故C错误;由于额定电压都是110V,额定功率PA=100W、,由此可知,把灯泡B与电阻并联的话,可以使并联部分的电阻减小,可能使A与并联部分的电阻相同,所以AB能同时正常发光,并且电路消耗的功率与A灯泡的功率相同,所以总功率的大小为200W,把AB并联之后与电阻串连接入电路的话,当电阻的阻值与AB并联的总的电阻相等时,AB就可以正常发光,此时电阻消耗的功率为AB灯泡功率的和,所以电路消耗的总的功率的大小为280W,BD的分析可知,正常发光并且消耗的功率最小的为B,故B正确.6、A【解题分析】试题分析:因为物体向右运动,故物体受到向左的摩擦力,由f=,得摩擦力f=1.11×211N=21N,摩擦力的方向与物体相对地面的运动方向相反,与物体上所受的其他力无关,故选项A正确.考点:滑动摩擦力的大小与方向.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、BC【解题分析】试题分析:电阻器D与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源两端,三个用电器消耗的电功率均为P,此时三个电阻的阻值相等;当将它们连接成如图(丙)所示的电路,接在该电源的两端时,电阻器D的电压小于电源的电压,由(甲)图象可知,电阻器D的电阻增大,则有RD>R1=R2.而RD与R2并联,电压相等,根据欧姆定律得知,电流ID<考点:考查了电功、电功率;串联电路和并联电路.8、BC【解题分析】
理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路,所以R与变阻器串联,电压表分别测量R、路端电压和变阻器两端的电压.当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大.A.根据闭合电路欧姆定律得:的示数I增大,减小,故A错误;B.电路中定值电阻阻值R大于电源内阻r,外电阻减小,电源输出功率在增大,故B正确;D.由闭合欧姆定律得:解得所以不变,故D错误;C.由闭合欧姆定律得:又定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r,则,故C正确.9、BC【解题分析】
A.图中有些火星的轨迹不是直线,是由于受到重力、互相的撞击等作用导致的,故A错误;B.图中两个影子反映了物体在x,y轴上的分运动,故B正确;C.图中A球做平抛运动,竖直方向是自由落体运动,B球同时做自由落体运动,故无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,A、B两球总是同时落地,故C正确;D.图中做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力等于所需要的向心力,故D错误。故选BC.10、BD【解题分析】
AB.设点电荷q在x处所受的电场力为F,在点电荷在运动的过程中,电场力F做正功,点电荷的电势能减少,动能增加;在x→x+x内,x极小,点电荷q动能增加量为Ek,根据动能定理得Fx=Ek,则F=
,由于在点电荷在运动的过程中,电场力F逐渐减小,所以Ek-x图象的斜率逐渐减小,故A错误,B正确;
CD.根据能量守恒定律知,Ek+Ep=0,则得Ep=-Ek,则知Ep-x图象的斜率也应逐渐减小,故C错误,D正确。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)6;×100;将红黑表笔接触进行欧姆调零(2)900Ω;(3)图像见解析;(4)0.091W【解题分析】
(1)用多用电表的欧姆档测某一额定电压为3V的小灯泡的电阻,读数情况如图2,则小灯泡的电阻RL=6.0Ω;接着再用该电表测量阻值约2kΩ的电阻的阻值,则选择开关应该置于×100倍率档位;换档后,在测电阻之前,应该先进行欧姆调零.
(2)把电流计改装成电压表需要串联一个分压电阻,分压电阻阻值:;
(3)将表中数据描点后用平滑的曲线连接即可,图象如图所示:
(4)画出电源的U-I曲线,与小灯泡伏安曲线的交点对应的电压和电流即为此时小灯泡的实际电压与电流,根据P=UI即可求得实际功率;根据闭合电路欧姆定律得:U=E-Ir,则有U=2-10I,画出U-I图象如图所示,交点对应的电压与电流即为小灯泡此时的实际电压与电流,所以小灯泡两端电压为0.7V,电流I=0.13A,所以实际功率为:P=UI=0.7×0.13W=0.091W【题目点拨】学会多用电表的使用,能根据实验数据用描点法作图.本题的难点在于求小灯泡的瞬时功率,因为灯泡的电流随电压的变化而变化,只能通过作图法解决.12、40【解题分析】
(1)[1][2]根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得:由速度公式vC=vB+aT可得:a=(2)[3]由牛顿第二定律可得:mg-0.01mg=ma所以a=0.99g结合(1)解出的加速度表达式,代入数据可得f=40HZ四、计算题:本题共2小题,共26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)3mg4E(2)T=【解题分析】
(1)小球受重力、拉力和电场力处于平衡,电场力的方向水平向右,如图所示:
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