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文档简介
2024届成都实验高级中学物理高二第一学期期中达标检测模拟试题注意事项: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、初速为0的电子经电压U1加速后垂直电场方向进入平行板间电场,平行板间的电压为U2,若U1加倍,为了使电子在板间的轨迹不变,下列做法可行的是()A.将U2加倍 B.将板间距离加倍C.将U2及板间距离同时加倍 D.将U2变为原来的一半2、下列说法正确的是()A.万有引力定律是牛顿发现的B.引力常量是牛顿测出C.开普勒行星运动定律是开普勒通过实验发现的D.经典力学既适用于宏观世界,也适用于微观世界3、如图所示,在一根一端封闭、内壁光滑的直管MN内有一个带正电的小球,空间中充满竖直向下的匀强磁场。开始时,直管水平放置,且小球位于管的封闭端M处。现使直管沿水平方向向右匀速运动,经一段时间后小球到达管的开口端N处。在小球从M到N的过程中()A.磁场对小球做正功B.直管对小球做正功C.小球所受磁场力的方向不变D.小球的运动轨迹是一直线4、如图甲所示,为一个质量为m,电荷量为q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动细杆处于匀强磁场中,(不计空气阻力),现给圆环向右初速度v0,在以后的运动过程中的速度图象如图乙所示.则圆环所带的电性、匀强磁场的磁感应强度B和圆环克服摩擦力所做的功w.(重力加速度为g)A.圆环带负电,B= B.圆环带正电,B=C.圆环带负电,w=mv02 D.圆环带正电,w=mv025、把表头G改装成大量程电流表时,下列说法正确的是()A.改装原理为并联电阻能增大通过G的电流B.改装成电流表后,表头G本身允许加的电压增大了C.改装后,表头G自身的电阻减小了D.改装后使用时,表头G本身的参量都不改变,整个并联电路允许通过的电流增大了6、做简谐运动的弹簧振子多次通过同一位置时,会发生变化的物理量有A.位移B.速度C.加速度D.回复力二、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,在倾角的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A,B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态现开始用一沿斜面方向的力F拉物块A使之以加速度a向上做匀加速运动,当物块B刚要离开C时力F的大小恰为则A.物块B刚要离开C时受到的弹簧弹力为B.加速度C.这个过程延续的时间为D.这个过程A的位移为8、真空中有两个固定的带正电的点电荷,其电量Q1>Q2,点电荷q置于Q1、Q2连线上某点时,正好处于平衡,则()A.q一定是正电荷 B.q一定是负电荷C.q离Q2比离Q1远 D.q离Q2比离Q1近9、下列说法正确的是()A.据R=可知,加在电阻两端的电压变为原来的2倍时,导体的电阻也变为原来的2倍B.不考虑温度对阻值的影响,通过导体的电流及加在两端的电压改变时导体的电阻不变C.据ρ=可知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS成正比,与导体的长度l成反比D.导体的电阻率与导体的长度l、横截面积S、导体的电阻R皆无关10、如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是()A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用B.小球做圆周运动的半径为LsinθC.θ越大,小球运动的角速度越大D.θ越大,小球所受的合力越小三、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.(6分)现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ,其阻值Rx约为0.5Ω,允许通过的最大电流为0.5A.现有如下器材可供选择:电流表A(量程0.6A,内阻约为0.6Ω)电压表V(量程3V,内阻约为3kΩ)待测电阻丝Rx(阻值约为0.5Ω)标准电阻R0(阻值5Ω)滑动变阻器R1(5Ω,2A)滑动变阻器R2(200Ω,1.5A)直流电源E(E=6V,内阻不计)开关S、导线若干(1)图为四位同学分别设计的测量电路的一部分,你认为合理的是________;(2)实验中滑动变阻器应该选择________(选填“R1”或“R2”),并采用________接法;(分压,限流)(3)根据你在(1)(2)中的选择,在图甲上完成实验电路的连接________;(4)实验中,如果两电表的读数分别为U和I,测得拉直后电阻丝的长度为L、直径为D,则待测电阻丝的电阻率ρ的计算式为ρ=________;(5)用螺旋测微器测量待测电阻丝的直径时读数如图乙所示,则该电阻丝的直径D=________.12.(12分)某同学要测定一电源的电动势E和内阻r,实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干。该同学设计了如图甲所示的电路进行实验和采集数据。(1)该同学设计实验的原理表达式是E=________(用r、I、R表示)。(2)该同学在闭合开关之前,应先将电阻箱调到________(选填“最大值”“最小值”或“任意值”),实验过程中,将电阻箱调至如图乙所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为________Ω。(3)该同学根据实验采集到的数据作出如图丙所示的-R图象,则由图象可求得,该电源的电动势E=______V,内阻r=________Ω。(结果均保留两位有效数字)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,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为l=0.20m的绝缘轻线把质量为m=0.10kg、带有正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时轻线与竖直方向的夹角为θ=37°.现将小球拉至位置A,使轻线水平张紧后由静止释放.g取10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.1.求:(1)小球所受电场力的大小;(2)小球通过最低点C时的速度大小;(3)小球通过最低点C时轻线对小球的拉力大小.14.(16分)如图所示,真空中有两个固定的点电荷Q14.0108C和Q28.0108C。求它们连线上P点的场强的大小和方向。15.(12分)如图所示,电路中电阻,电源的内电阻,灯泡L上标有“3V0.25A”的字样,闭合开关S,灯泡正常发光.求:(1)灯泡的功率;(2)电源的电动势;(3)电源的总功率;
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】
电子现在加速电场中被加速,获得速度后进去偏转电场做类平抛运动,由类平抛运动的公式其中在加速电场中,由动能定理得化简可得电子做类平抛运动的轨迹方程为若U1加倍,为了使电子在板间的轨迹不变,可以将U2加倍,或者将板间距离减半。故选A。2、A【解题分析】
A.万有引力定律是牛顿发现的,A正确;B.万有引力引力常量是卡文迪许测出的,B错误;C.开普勒行星运动定律是开普勒通过第谷的观测记录总结得到的,C错误;D.经典力学只适用于宏观低俗物体,不适用于微观高速物体,D错误。故选A。3、B【解题分析】
小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力,将小球的运动分解为沿管子向里和垂直于管子向右两个方向,根据受力情况和初始条件分析两个方向的分运动情况,研究轨迹;【题目详解】A、洛伦兹力总是与速度垂直,不做功,故A错误;
B、对小球受力分析,受重力、支持力和洛伦兹力,其中重力和洛伦兹力不做功,而动能增加,根据动能定理可知,直管对小球的支持力做正功,故B正确;
C、设管子运动速度为v1,小球垂直于管子向右的分运动是匀速直线运动。小球沿管子方向受到洛伦兹力的分力F1=qv1B,q【题目点拨】本题中小球做类平抛运动,其研究方法与平抛运动类似,运动的合成与分解,其轨迹是抛物线,本题采用的是类比的方法理解小球的运动。4、B【解题分析】
带正电的小环向右运动时,受到的洛伦兹力方向向上,注意讨论洛伦兹力与重力的大小关系,然后即可确定其运动形式,注意洛伦兹力大小随着速度的大小是不断变化的。【题目详解】A、B项:因圆环最后做匀速直线运动,根据左手定则正电荷在竖直方向上平衡得:,所以:B=,故A错误,B正确;C、D项:动能定理得,圆环克服摩擦力所做的功:,解得:,故C、D错误。故应选:B。【题目点拨】分析洛伦兹力要用动态思想进行分析,注意讨论各种情况,同时注意v=v0/2图象的物理应用,总之本题比较全面的考查了高中所学物理知识。5、D【解题分析】
把表头G改装成电流表应并联一个分流电阻,并联电阻后,通过表头G的最大电流以及表头两端的最大电压均不变,故AB错误;改装后,表头G自身电阻不变,改装后电流表总电阻减小了,故C错误;改装后,表头参数,如满偏电流与内阻等参数不变,整个并联电路允许通过的最大电流增大,故D正确;故选D.【题目点拨】本题考查了电流表的改装,把小量程电流表改装成电流表,应并联一个分流电阻,改装后表头参数不变,量程变大.6、B【解题分析】弹簧振子每次通过某一个相同位置时,相对于平衡位置的位移x相同,根据F=-kx可知,回复力相同;根据a=-可知,其加速度也相同;故ACD错误;由于速度有两种可能的方向,速度不一定相同;故B正确;故选B.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】
当物块B刚要离开C时,对挡板的压力为零,根据平衡条件求出此时弹簧的弹力,结合胡克定律求出弹簧的形变量,对A,根据牛顿第二定律求出物块A的加速度,弹簧开始处于压缩,根据平衡求出压缩量的大小,抓住A的位移等于弹簧的形变量求出物块A的位移;【题目详解】A、物块B刚要离开C时B对C的弹力恰好为零,对B,由平衡条件得,此时弹簧的弹力:,故A正确;
B、B刚要离开C时,对A,由牛顿第二定律得:,解得:,故B错误;
D、刚开始时,对A由平衡条件得:,B刚要离开C时,弹簧弹力:,整个过程A的位移:,解得:,物体A做初速度为零的匀加速直线运动,位移:,解得,运动时间:,故C正确,D错误.【题目点拨】本题考查了牛顿第二定律和共点力平衡的基本运用,关键能够正确地受力分析,知道A的位移等于弹簧长度的变化量,从而求出时间;8、D【解题分析】
点电荷受力平衡说明此处合场强为零又因为Q1>Q2,所以离Q2较近,与点电荷的电性无关。故选D。9、BD【解题分析】
A、由于的定义式,对于一个确定的导体来说,导体的电阻与导体两端的电压无关,故A错误;B、导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定,在温度不变时,与导体两端的电压和通过导体的电流无关,故B正确;C、同种材料的导体,导体的电阻率不变,故C错误;D、材料的电阻率与导体材料、长度、横截面积无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定,且与温度有关,故D正确;故选BD.10、BC【解题分析】
分析小球的受力:受到重力、绳的拉力,二者的合力提供向心力,向心力是效果力,不能分析物体受到向心力.然后用力的合成求出向心力:mgtanθ,用牛顿第二定律列出向心力的表达式,求出角速度ω的表达式,分析θ变化,由表达式判断合力和角速度的变化.【题目详解】A.小球只受重力和绳的拉力作用,二者合力提供向心力,故A错误;B.小球在水平面做圆周运动,半径R=Lsinθ,故B正确;C.向心力大小为:Fn=mgtanθ,小球做圆周运动的半径为:r=Lsinθ,则由牛顿第二定律得:mgtanθ=mω2Lsinθ,得到线速度:v=,θ越大,cosθ越小,小球运动的角速度越大,故C正确.D.小球受到的合外力为mgtanθ,θ越大,tanθ越大,合力越大,故D错误;故选BC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、CR1分压1.205【解题分析】
(1)、(2)、关键是根据闭合电路欧姆定律求出电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及接法;根据求出的最小电阻来选择保护电阻;根据待测电阻远小于电压表内阻可知电流表应用外接法,但因为待测电阻阻值太小可知待测电阻应与保护电阻串联使用.(3)根据是连接电路时应先连接主干路然后再连接并联电路,注意正负极和量程.(4)关键是根据欧姆定律和电阻定律求出电阻率的表达式即可.(5)关键是读数时要分成整数部分和小数部分两部分来读,注意半毫米刻度线是否露出.【题目详解】(1)根据闭合电路欧姆定律可知,电路中需要的最大电阻为:,所以变阻器应选R1并且应采用分压式接法;电路中需要的最小电阻为:,为保护电流表应与一保护电阻串联,所以排除电路A,再根据待测电阻满足,可知电流表应用外接法,所以应排除电路D,由于待测电阻阻值太小,将电压表直接测量时电压太小无法读数,所以应将待测电阻与保护电阻串联后再与电压表并联才行,所以合理的电路应是C;(2)根据题(1)中的分析可知,变阻器应选R1,并且应采用分压式接法;(3)根据题(1)中分析可知电路连接图如图所示:(4)图C电路图应有:①根据电阻定律应有:②联立①②可得:(5)螺旋测微器的读数为:D=1mm+20.6×0.01mm=1.205(±0.002)mm;【题目点拨】明确:①通过估算电路中需要的大小电阻来选择保护电阻,通过电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及采用的接法;②当待测电阻满足时,电流表应用外接法.12、I(R+r)最大值216.3(6.1~6.4)2.5(2.4~2.6)
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