甘肃省定西市渭源县2024届物理高二第一学期期中达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

甘肃省定西市渭源县2024届物理高二第一学期期中达标测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,直角坐标系中y轴右侧存在一垂直纸面向里、宽为a的有界匀强磁场,磁感应强度为B,右边界PQ平行y轴,一粒子(重力不计)从原点O以与x轴正方向成θ角的速率v垂直射入磁场,若斜向上射入,粒子恰好垂直PQ射出磁场,若斜向下射入时,粒子恰好不从右边界射出,则粒子的比荷及粒子恰好不从右边界射出时在磁场中运动的时间分别为()A. B. C. D.2、一定质量的理想气体(不计分子势能),可能发生的过程是()A.气体等温压缩,气体内能增大B.气体等容放热,气体压强减小C.气体等容吸热,气体温度不变D.气体等温膨胀,气体内能减少3、如图所示,在边界PQ上方有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子同时从边界上的O点沿与PQ成θ角的方向以相同的速度v射入磁场中,则关于正、负电子,下列说法不正确的是()A.在磁场中的运动时间相同B.在磁场中运动的轨道半径相同C.出边界时两者的速度相同D.出边界点到O点处的距离相等4、如图,直线MN为某点电荷Q所产生的电场中的一条电场线,a、b为电场线上的两点.已知正电荷在a点的电势能大于在b点的电势能.下列说法正确的是()A.点电荷Q一定在M端B.a点电势一定高于b点电势C.a点场强一定大于b点场强D.将正电荷从a点移动到b点过程中,电场力一定做负功5、两个质量相等的小球在光滑水平面上沿同一直线同方向运动,A球的动量是7kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是()A.pA=6kg·m/s,PB=6kg·m/s B.pA=3kg·m/s,PB=9kg·m/sC.pA=-2kg·m/s,PB=14kg·m/s D.pA=-5kg·m/s,PB=7kg·m/s6、一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,不计粒子所受的重力,则:()A.粒子带正电B.粒子的加速度逐渐减小C.A点的场强小于B点的场强D.粒子的速度不断增大二、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、一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板之间有一正点电荷(电量很小)固定在P点,如图所示,以C表示电容,以E表示两极板间电场强度,φ表示负极板的电势,ε表示正点电荷在P点的电势能,将正极板移到图中虚线所示的位置,则()A.E变大、φ降低B.C增大,E不变C.E变小、ε变小D.φ升高、ε变大8、如图所示,虚线a、b、c代表某一电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,实线为一带正电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,其中R在等势面b上.下列判断正确的是()A.三个等势面中,c的电势最低B.带电粒子在P点的电势能比在Q点的大C.带电粒子在P点的动能与电势能之和比在Q点的小D.带电粒子在R点的加速度方向垂直于等势面b9、如图的电路中C是平行板电容器,在S先触1后又扳到2,这时将平行板的板间距拉大一点,下列说法正确的是()A.平行板电容器两板的电势差增大B.平行扳电容器两板的电势差减小C.平行板电容器两板间的的电场强度不变D.平行板电容器两板间的的电场强度增大10、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,闭合开关k,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电流表、电压表V2示数变化量的绝对值分别为ΔI、ΔU2,下列说法正确的是A.I减小 B.U1、U2均减小C.变小,变大 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)将一铜片和一锌片分别插入同一只苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V,可是这种电池并不能点亮额定电压为1.5V,额定电流为0.3A的小灯泡.原因是流过小灯泡的电流太小了(约为几毫安),测量该“水果电池”的电动势和内电阻,现有器材如下:电流表A(0~3mA,内阻约为10Ω);电压表V(0~1.5V,电阻约为1kΩ);滑动变阻器R1(0~30Ω);滑动变阻器R2(0~3kΩ);开关、导线若干(1)本实验选用图甲所示的实验原理图,应该选用哪种规格的滑动变阻器?_______(填写仪器代号).(2)在实验中根据电压表的示数U与电流表的示数I的值,得到U-I图象如图乙所示,根据图象可求出“水果电池”的电动势E=_________V,内电阻r=_________Ω.(3)若不计测量中的偶然误差,用这种方法测量得出的电动势和内电阻的值与真实值相比较,电动势E___________,内电阻r________.(均选填“偏大”或“相等”或“偏小”)12.(12分)图为一简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=300μA,内阻Rg=100Ω,可变电阻R的最大值为10KΩ,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是_____色.按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx=_______KΩ.若该欧姆表使用一段时间后,电池的电动势变小、内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx,其测量结果与原结果相比将_______(填“变大”、“变小”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)如图所示,在同一竖直平面内,一轻质弹簧一端固定,另一自由端恰好与水平线AB平齐,静止放于倾角为53°的光滑斜面上.一长为L=9cm的轻质细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m=1kg的小球,将细绳拉至水平,使小球在位置C由静止释放,小球到达最低点D时,细绳刚好被拉断.之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩,最大压缩量为x=5cm.(g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)细绳受到的拉力的最大值;(2)D点到水平线AB的高度h;(3)弹簧所获得的最大弹性势能Ep.14.(16分)如图所示的电路,A、B之间电压保持不变,两个电压表的示数均为35V,如果将两个电压表的位置对调,则电压表V1的示数为30V,电压表V2的示数为40V,求两个电压表的电阻分别是多少?15.(12分)有一种测量压力的电子秤,其原理如下图所示.E是内阻不计、电动势为6V的电源.R0是一个阻值为400Ω的限流电阻.G是由理想电流表改装成的指针式测力显示器.R是压敏电阻,其阻值可随压力大小变化而改变,其关系如下表所示.C是一个用来保护显示器的电容器.秤台的重力忽略不计.压力F/N050100150200250300......电阻R/Ω300280260240220200180......(1)在坐标系中画出电阻R随压力F变化的图线,并归纳出电值R随压力F变化的函数关系式;(2)写出压力随电流变化的关系式,说明该测力显示器的刻度是否均匀;(3)若电容器的耐压值为5V,该电子秤的量程是多少牛顿.

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】

若斜向上射入,粒子恰好垂直PQ射出磁场,即粒子的偏转角为,由几何关系可知,若斜向下射入时,粒子恰好不从右边界射出,即粒子的速度方向与PQ相切,由几何关系可知,由以上两式解得:,粒子在磁场中做匀速圆周运动时有:解得:所以若斜向下射入时,粒子恰好不从右边界射出,粒子的偏转角为1200,所以粒子在磁场中运动的时间为:.故应选:C.2、B【解题分析】

A.气体等温压缩,温度不变,则气体内能不变,选项A错误;B.气体等容放热,则W=0,Q<0,根据∆U=W+Q,则∆U<0,温度降低,根据可知,气体压强减小,选项B正确;C.气体等容吸热,则W=0,Q>0,根据∆U=W+Q,则∆U>0,温度升高,选项C错误;D.气体等温膨胀,温度不变,则气体内能不变,选项D错误。故选B。3、A【解题分析】

A.粒子在磁场中运动周期为,则知两个离子圆周运动的周期相等。根据左手定则分析可知,正离子逆时针偏转,负离子顺时针偏转,重新回到边界时正离子的速度偏向角为2π-2θ,轨迹的圆心角也为2π-2θ,运动时间;同理,负离子运动时间,显示时间不相等.故A错误;B.由得:,由题q、v、B大小均相同,则r相同,故B正确;C.正负离子在磁场中均做匀速圆周运动,速度沿轨迹的切线方向,根据圆的对称性可知,重新回到边界时速度大小与方向相同,故C正确;D.根据几何知识可得,重新回到边界的位置与O点距离S=2rsinθ,r、θ相同,则S相同.故D正确。故选A。【题目点拨】带电粒子垂直射入单边界的匀强磁场中,可分两类模型分析:一为同方向射入的不同粒子;二为同种粒子以相同的速率沿不同方向射入.无论哪类模型,都遵守以下规律:(1)轨迹的圆心在入射方向的垂直线上,常可通过此垂线的交点确定圆心的位置;(2)粒子射出方向与边界的夹角等于射入方向与边界的夹角。4、B【解题分析】正电荷在a点的电势能大于在b点的电势能,所以a点的电势高于b点的电势,电场线的方向从a到b;若是正电荷的电场线,则电荷在M端,若是负电荷的电场线,则电荷在N端、故A错误,B正确;电场线越密的地方电场强度越大,由于只有一条电场线,无法看出电场线的疏密,故C错误;正电荷在a点的电势能大于在b点的电势能,所以将正电荷从a点移动到b点过程中,电势能减小,电场力一定做正功.故D错误.故选B.点睛:电场强度的大小看电场线的疏密程度,电场线越密的地方电场强度越大,电势的高低看电场线的指向,沿着电场线电势一定降低.电场力做正功,电势能减小.5、A【解题分析】

碰撞前系统总动量:p=pA+pB=12kg⋅m/s,由题意,设mA=mB=m,碰前总动能为:Ek=;A.若pA=6kg⋅m/s,pB=6kg⋅m/s,系统动量守恒,碰撞后的总动能:2×=<Ek,是可能的;故A正确;B.若PA=3kg⋅m/s,PB=9kg⋅m/s,系统动量守恒,碰撞后的总动能:>Ek,不可能;故B错误;C.若PA=−2kg⋅m/s,PB=14kg⋅m/s,系统动量守恒,碰撞后的总动能:>Ek,不可能;故C错误;D.若PA=−5kg⋅m/s,PB=7kg⋅m/s,总动量为PA+PB=2kg⋅m/s,系统的动量不守恒,不可能,故D错误.故选A.【题目点拨】A、B碰撞过程动量守恒,碰撞过程系统机械能不增加,碰撞两球不可能再发生二次碰撞,碰后后面小球的速度不大于前面小球的速度,据此分析答题.6、B【解题分析】试题分析:做曲线运动过程中,受到的合力指向轨迹的内侧,而粒子只受电场力,所以粒子受到的电场力与电场线方向相反,故粒子带负电,A错误;从A到B过程中,电场线越来越疏,A点的电场强度大于B点的电场强度,所以受到的电场力越来越小,故加速度越来越小,B正确C错误;粒子受到的电场力方向与速度方向夹角为钝角,所以电场力做负功,速度减小,D错误;考点:考查了电场强度,电场线,电势【名师点睛】解决这类带电粒子在电场中运动问题的关键是根据轨迹判断出电场力方向,利用电场中有关规律求解;明确电场力做功与电势能和动能间的关系.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、BD【解题分析】平行板电容器充电后与电源断开,电容器的电量不变.将正极板移到图中虚线所示的位置,板间距离减小,由C=εS4πkd、C=QU和E=Ud结合得E=4πkQεS,可知板间场强E不变,电容C增大,而电量Q不变,由公式C=QU分析得知板间电压U减小.由于负极板的电势比正极板低,则φ升高.故AC错误,B正确.根据U=Ed,E不变,P点到正极板的距离减小,则正极板与P点的电势差减小,正极板电势为零,P点睛:本题是电容器的动态变化分析问题,难点是确定P点与负极板的电势变化,往往根据电势差及电势高低分析电势的变化.8、ABD【解题分析】

带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,电场线与等势面垂直,且由于带电粒子带正电,因此电场线指向右下方,根据沿电场线电势降低,可知a等势线的电势最高,c等势线的电势最低,故A正确;根据带电粒子受力情况可知,若粒子从P到Q过程,电场力做正功,动能增大,电势能减小,故带电粒子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大,故B正确;只有电场力做功,所以带电粒子在P点的动能与电势能之和与在Q点的相等,故C错误;电场的方向总是与等势面垂直,所以R点的电场线的方向与该处的等势面垂直,而带正电粒子受到的电场力的方向与电场线的方向相同,加速度的方向又与受力的方向相同,所以带电粒子在R点的加速度方向垂直于等势面b.故D正确.9、AC【解题分析】S先触1后又扳到2,电容器所带电荷量不变;AC、由

可知,板间距离增大,C减小,由可知,Q不变则U增大;A正确,B错误;CD、由

,与板间距离无关,则电场强度不变,故C正确,D错误;故选AC。10、AD【解题分析】

AB.P下滑,R2增加则总电阻增加,则I变小,内电压变小,路端电压变大,则U3变大,根据欧姆定律可知,定值电阻R1两端的电压U1变小,滑动变阻器R2两端的电压U2变大,故A正确,B错误;C.根据闭合电路欧姆定律可知解得恒定不变,故C错误;D.根据伏安特性曲线可知恒定不变,根据闭合电路欧姆定律得则故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、R21.5500相等偏大【解题分析】

(1)[1].电源的内阻大约为:,若选用0~30Ω的滑动变阻器,移动滑片,电流可测量范围较小,所以本实验中滑动变阻器应选用R2。

(2)[2][3].U-I图线的纵轴截距表示电源的电动势,图线斜率的绝对值表示水果电池的内阻。U-I图线的纵轴截距为1.5,知水果电池的电动势为:E=1.5V,

图线斜率的绝对值为:;(3)[4][5].由于电流表的分压,使得路端电压存在误差,而电流没有误差,运用图象法分别在U-I图上由测量数据作出的图线1和修正误差后真实值作出的图线2,由图看出,电动势没有系统误差,即电动势值与真实值相等,内阻的测量值偏大。

12、红;5;变大;【解题分析】

欧姆表是电流表改装的,必须满足电流的方向“+”进“-”出,即回路中电流从标有“+”标志的红表笔进去,所以与A相连的表笔颜色是红色;

当两表笔短接(即Rx=0)时,电流表应调至满偏电流Ig,设此时欧姆表的内阻为R内此时有关系

Ig=ER内得:R内=EIg=5kΩ;

当指针指在刻度盘的正中央时I=Ig2,有12Ig=ER内+Rx,代入数据可得Rx=R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)30N;(2)0.16m;(3)2.9J。【解题分析】

(1)小球由到,由机械能守恒定律得:解得……①在点,由牛顿第二定律得……②由①②解得由牛顿第三定律知细绳所能承受的最大拉力为。(2)由到,小球做平抛运动……③……④联立解得(3)小球从点到将弹簧压缩至最短的过程中,小球与弹簧系统的机械能守恒,即,代入数据解得:【题目点拨】本题考查了圆周运动、平抛运动等知识点,综合运用了牛顿第二定律、机械能守恒定律,关键是理清运动过程,选择合适的规律进行求解.14、,【解题分析】

先据两电压表示数均为35V,判断两并联电流相等列式;再据两电压表对调,并联部分电流相等列式求解.【题目详解】电压表V1测R1的电压,电压表V2测R2的电压时,两表示数相同则有:,即电压表V1测R2的电压,电压表

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