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文档简介
陕西省西安市阎良区2024届物理高二第一学期期中统考试题考生须知: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、将一个Rg=10Ω,Ig=3mAA.加一节电池B.加两节电池C.串联一个990欧姆的电阻D.并联一个990欧姆的电阻2、如图所示,S1、S2是两个相干波源,它们的相位及振幅均相同。实线和虚线分别表示在某一时刻它们所发出的波的波峰和波谷,关于图中所标的a、b、c三点,下列说法中正确的是A.a质点振动减弱,b、c质点振动加强B.a质点振动加强,b、c质点振动减弱C.再过T/4后的时刻,b、c两质点都将处于各自的平衡位置,振动将减弱D.a点一直在平衡位置,b点一直在波峰,c点一直在波谷3、如图所示是磁场B、负电荷速度v和磁场对运动电荷作用力F三者方向的相互关系图,其中不正确的是(图中B、F和v方向两两垂直)()A. B. C. D.4、如图所示,电子射线管放在蹄形磁铁的两极之间,可以观察到电子束偏转的方向是()A.向上 B.向下 C.向左 D.向右5、下列说法中正确的是()A.在电源内部和外部电路中,正电荷都受静电力的作用,所以能不断地定向移动形成电流B.静电力与非静电力都可以使电荷移动,所以本质上都是使电荷的电势能减少C.在电源内部正电荷能从负极到达正极是因为电源内部只存在非静电力而不存在静电力D.静电力移动电荷做功电势能减少,非静电力移动电荷做功电势能增加6、使两个完全相同的金属小球(均可视为点电荷)分别带上-3Q和+5Q的电荷后,将它们固定在相距为a的两点,它们之间库仑力的大小为F1.现用绝缘工具使两小球相互接触后,再将它们固定在相距为2a的两点,它们之间库仑力的大小为F2.则F1与F2之比为A.2∶1 B.4∶1 C.16∶1 D.60∶1二、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,光滑绝缘的半圆形容器处在水平向右的匀强电场中,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球在容器边缘A点由静止释放,结果小球运动到B点时速度刚好为零,OB与水平方向的夹角为θ=600,则下列说法正确的是()A.小球重力与电场力的关系是mg=qEB.小球在B点时,对圆弧的压力为2qEC.小球在A点和B点的加速度大小相等D.如果小球带负电,从A点由静止释放后,不能沿AB圆弧而运动8、把检验电荷q从电场中A点移至B点的过程中,下列各量与检验电荷无关的是()A.电场力F B.电场强度E C.电势差U D.电场力做的功W9、两位同学在实验室利用如图甲所示的电路测定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录了电流表A和电压表V1的测量数据,另一同学记录的是电流表A和电压表V2的测量数据。根据数据描绘了如图乙所示的两条U-I直线。当图象中两直线相交时表示()A.滑动变阻器的滑动头P滑到了最左端B.电源的输出功率最大C.定值电阻R0上消耗的功率为1.0WD.此过程中电压表V2的变化量大于电压表V1的变化量10、如图所示,两个相同的半圆形光滑绝缘轨道分别竖直放置在匀强电场E和匀强磁场B中,轨道两端在同一高度上,两个相同的带正电小球a、b同时从轨道左端最高点由静止释放,且在运动中始终能沿轨道通过各自轨道的最低点M、N,则()A.两小球某次到达轨道最低点时的速度大小不可能有vN=vMB.两小球都能到达轨道的最右端C.小球a、b第一次同时到达最低点D.第一次到达轨道最低点时,小球a对轨道的压力小于小球b对轨道的压力三、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“研究匀变速直线运动”的实验中,电火花打点计时器使用______(选填“直流”或“交流”)电源,它每隔0.02s打一次点.图示是实验得到的一条点迹清晰的纸带,A、B、C、D为四个计数点,相邻两个计数点之间还有4个点未画出,则相邻两个计数点间的时间间隔是______s.经测量知道AB=1.80cm,BC=3.60cm,根据以上数据,可知打点计时器打下B时物体的速度等于______m/s,物体的加速度等于______m/s12.(12分)在测电源电动势和内阻的实验中,经常用到如图1所示的两种电路图.(1)在测定一节干电池的电动势和内阻时,为尽量减小实验误差,应选择图1中的______(选填“甲”或“乙”)电路,现有电流表()、开关、导线若干,以及以下器材:A.电压表()B.电压表()C.滑动变阻器()D.滑动变阻器()实验中电压表应选用______,滑动变阻器应选用______;(选填相应器材前的字母)(2)某同学在实验时,分别利用图1中的甲、乙两个电路图对待测电源进行了测量,并根据实验数据分别绘制出了相应的图,如图2所示,则直线______(选填“a”或“b”)对应图1中甲电路的测量数据;根据两条图,该电源电动势的准确值______,内阻的准确值______(用、、、表示)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)如图所示电路中,R1=0.8Ω,R3=6Ω,滑动变阻器的全值电阻R2=12Ω,电源电动势E=6V,内阻r=0.2Ω,当滑动变阻器的滑片在变阻器中央位置时,闭合开关S,电路中的电流表和电压表的读数各是多少?14.(16分)如图所示,两平行金属板A、B长8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量q=10﹣10C,质量m=10﹣20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度υ0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响),已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为9cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常数k=9.0×109N•m2/C2)(粒子重力忽略不计)(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?(2)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.15.(12分)如图的电路中,电池组的电动势E=30V,电阻R2=10Ω,两个水平放置的带电金属板间的距离d=1.5cm。在金属板间的匀强电场中,有一质量为m=7×10-8kg,带电量q=-5×10-10C的油滴,当把可变电阻器R3的阻值调到35Ω接入电路时,带电油滴恰好静止悬浮在电场中,此时安培表示数I=1.5A(1)两金属板间的电场强度;(2)电源的内阻和电阻R1的阻值;(3)B点的电势.
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】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,根据串联电路的特点,则有:U=IgRg+R2、A【解题分析】
ABC、a质点处是两列波波峰与波谷叠加的地方,振动始终减弱的,而b、c质点是两列波波峰与波峰、波谷与波谷叠加的地方,振动始终加强.故A对;BC错;D、因为两个波源的振动方向相同、振幅相同,所以a点静止不动,一直在平衡位置.b、c两点的振动始终是加强的,但它们仍在振动,位移随时间周期变化,不是静止不动的.故D错误.
故选A【题目点拨】两列波干涉时,两列波的波峰与波峰、波谷与波谷相遇处,振动始终加强,波峰与波谷相遇处振动始终减弱.振动加强点的振动等于波单独传播时振幅的2倍.3、D【解题分析】
A.根据左手定则:磁感线穿入手心,四指指向负电荷运动的相反,即向左,拇指指向洛伦兹力方向,可知,洛伦兹力方向向上,符合左手定则,A正确,不符合题意;B.根据左手定则:磁感线穿入手心,四指指向负电荷运动的相反,即向下,拇指指向洛伦兹力方向,可知,洛伦兹力方向向左,符合左手定则,B正确,不符合题意;C.根据左手定则:磁感线穿入手心,四指指向负电荷运动的相反,即向外,拇指指向洛伦兹力方向,可知,洛伦兹力方向向左,符合左手定则,C正确,不符合题意;D.根据左手定则:磁感线穿入手心,四指指向负电荷运动的相反,即向左,拇指指向洛伦兹力方向,可知,洛伦兹力方向向下,不符合左手定则,D错误,符合题意。故选D。4、B【解题分析】试题分析:电子射线管中电子从负极射向正极,根据左手定则,磁感线穿过手心,四指从正极指向负极,由可知电子受到的洛伦兹力方向向下,电子束向下偏转,B正确.考点:考查了洛伦兹力方向判断5、D【解题分析】
A.在电源内部,正电荷要受到静电力和非静电力作用,从负极移动到正极,故A错误;BD.非静电力克服电场力做功,把其它形式的能转化为电势能,静电力移动电荷做功电势能减少,故B错误,D正确.C.在电源内部正电荷能从负极到正极同时受到静电力和非静电力作用,故C错误.故选D.6、D【解题分析】
开始时由库仑定律得:;现用绝缘工具使两小球相互接触后,各自带电为Q,因此此时:;联立得:F2=F1,则F1与F2之比为60:1,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【解题分析】
A、小球从A运动到B的过程中,根据动能定理得:,得,即,故A错误;B、小球到达B点时速度为零,向心力为零,则沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析可知:,故圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力为,故B错误;C、在A点,小球所受的合力等于重力,加速度;在B点,合力沿切线方向,加速度,所以A、B两点的加速度大小相等,故C正确;D、如果小球带负电,从A点由静止释放后,将沿重力和电场力合力方向做匀加速直线运动,不能沿AB圆弧而运动,故D正确;故选CD.【题目点拨】小球从A运动到B的过程中,重力和电场力做功,动能的变化量为零,根据动能定理求解小球重力与电场力的关系;小球在B点时,球到达B点时速度为零,向心力为零,沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析,求解圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力.8、BC【解题分析】试题分析:电场力F=qE,知电场力与检验电荷有关.故A错误.电场强度的大小由电场本身的性质决定,与检验电荷的电量无关.故B正确.电场中两点间电势差由电场中两点的电势决定,电势与检验电荷无关,所以电势差与检验电荷无关.故C正确.电场力做功W=qU,知电场力做功与检验电荷的电量有关.故D错误.故选BC.9、ABD【解题分析】
A.由题意可知图象①表示电源的路端电压随电流的变化关系;图象②表示电阻两端的电压随电流的变化关系;交点处说明两图象表示的电流相等,并且电压相等,故说明此时滑动变阻器短路,即滑片滑到了最左端,故A正确;B.当电路中外电阻等于内电阻时,电源输出功率最大,根据图像的交点坐标以及直线的斜率可知R0>r,改变滑动变阻器时无法达到电路中内、外电阻相等,此时当外电阻越接近内电阻时,电源输出功率最大,故B正确;C.由图可知,此时电源的路端电压为1.0V,电流为0.5A,定值电阻上消耗的电功率P=UI=0.5W,故C错误;D.由图像可知,②的斜率大于①,可知此过程中电压表V2的变化量大于电压表V1的变化量,选项D正确。10、AD【解题分析】
小球在磁场中运动,洛伦兹力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒,小球在电场中受到的电场力对小球做负功,到达最低点时的速度大小较小。两个轨道的半径相同,根据圆周运动的向心力的公式可以分析小球通过最低点是对轨道的压力,【题目详解】于小球在磁场中运动,洛伦兹力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒;而小球在电场中运动时电场力对小球做负功,到达最低点时的速度的大小较小,所以不可能有vN=vM(一定有vN>vM),在电场中运动的时间也长,故A正确,C错误;由于小球在磁场中运动,整个过程中小球的机械能守恒,所以小球可以到达轨道的另一端,而电场力对小球做负功,所以小球在达到轨道另一端之前速度就减为零了,故不能到达最右端,故B错误;小球在磁场中运动,在最低点进行受力分析可知:,解得:,小球在电场中运动,在最低点受力分析可知:,解得:,因为vN>vM,则FN>FM,根据牛顿第三定律知,小球a对轨道的压力小于小球b对轨道的压力,故D正确。所以AD正确,BC错误。【题目点拨】解决本题时要抓住电场力和洛伦兹力的区别,洛伦兹力对小球不做功,但是洛伦兹力影响了球对轨道的作用力,在电场中的小球,电场力对小球做功,影响小球的速度的大小,从而影响小球对轨道的压力的大小。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、交流0.10.271.8【解题分析】电磁打点计时器使用交流电源,电源频率为50Hz,它每隔0.02s打一次点.相邻两个计数点之间还有4个点未画出,所以相邻计数点之间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,得:V根据匀变速直线运动的推论公式根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2,得:BC-AB=△x=aT2,整理得:a=3.6-1.80.12×10−2m/s12、甲BCb【解题分析】
(1)[1]由于电流表内阻与电源内阻接近,故在测量时应采用相对电源的电流表外接法,故选择图1中的甲图进行测量;[2]由于一节干电池电动势只有,故电压表应选择量程的;[3]而由于电源内阻较小,为了便于测量,滑动变阻器应选择总阻值较小的.(2)[4]采用甲图进行实验时,由于采用电流表相对电源的外接法,电压表的分流而使电流表示数偏小,因此测出的电动势和内电阻均偏小;而乙图中采用相对电源的内接法,实验结果中将电流表内阻等效为了电源内阻,因此测量出的内阻值偏小;图象斜率较小,故直线b为甲电路所测量的数据.[5][6]采用乙电路测量时,当外电路断路时,电流表分压作用可以忽略,因此乙电路中测出的电动势准确;而甲电路中当外电路短路时,电压表的分流作用可以忽略,因此短路电流是准确的,则可知,内阻.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、1.5A;5.7V【解题分析】试题分析:A1的示数V1的示数V2的示数A2的示数考点:闭合电路欧姆定律14、(1)3cm12cm(2)1.04×10﹣8C【解题分析】试题分析:带电粒子垂直进入匀强电场后,做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动.由牛顿定律和运动学公式求出粒子飞出电场时的侧移量,由几何知识求解粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离;由运动学公式求出粒子飞出电场时速度的大小和
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