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文档简介
2024届广东清远市高二物理第一学期期中考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图所示,在水平光滑地面上有A、B两个木块,A、B之间用一轻弹簧连接。A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间的弹簧压缩并处于静止状态。若突然撤去力F,则下列说法中正确的是A.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒B.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒C.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒D.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能不守恒2、如图所示,有一弹性金属环,将条形磁铁插入环中或从环中拔出时,环所围面积变化情况是()A.插入环面积增大,拔出环面积减小B.插入环面积减小,拔出环面积增大C.插入或拔出,环面积都增大D.插入或拔出,环面积都减小3、某电场的分布如图所示,带箭头的实线为电场线,虚线为等势面。A、B、C三点的电场强度分别为、、,电势分别为、、,关于这三点的电场强度和电势的关系,下列判断中正确的是(
)A.,B.,C.,D.,4、发现万有引力定律的物理学家是A.安培B.法拉第C.牛顿D.欧姆5、一个水平放置的弹簧振子在A、B两点间做简谐运动,O为振子平衡位置,如图所示.设水平向右方向为正方向,以某一时刻作计时起点(t=0),经3/4倍周期,振子具有正方向最大加速度,那么,在图所示的几个振动图像中(x表示振子离开平衡位置的位移),能正确反映振子振动情况的是()A. B. C. D.6、一根粗细均匀的导线,当其两端电压为U时,通过的电流是I,若将此导线均匀拉长到原来的2倍时,电流仍为I,导线两端所加的电压变为()A.U/2 B.U C.2U D.4U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,要使静电计的指针偏角变小,可采用的方法是()A.使两极板靠近 B.减小正对面积C.插入电介质 D.用手碰一下正极板8、如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r.将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表示数变化量的绝对值分别为,理想电流表示数变化量的绝对值,则A.A的示数增大 B.的示数增大C.与的比值大于r D.大于9、如图所示,实线表示电场线,虚线表示带电粒子在电场中运动的轨迹.若带电粒子仅受电场力作用,运动方向由M到N,以下说法正确的是A.粒子带负电B.粒子带正电C.粒子的电势能增加D.粒子的电势能减少10、四个相同的小量程电流表分别改装成两个电流表和两个电压表已知电流表量程大于的量程,电压表的量程大于的量程,改装好后把它们按如图所示接入电路,则A.电流表的读数小于电流表的读数B.电流表的指针偏转角等于电流表的指针偏转角C.电压表的读数大于电压表的读数D.电压表的指针偏转角大于电压表的指针偏转角三、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)用游标卡尺测得某材料的长度如图甲所示,示数为L=______mm;用螺旋测微器测得该材料的直径如图乙所示,示数为D=______mm.12.(12分)某实验小组利用下列实验器材探究某压敏电阻的压力特性电压表(量程0~3V,可视为理想电压表),电源(4V,内阻不计),定值电阻R0,压敏电阻Rx,开关S,导线若干。F040.080.0120.0160.0Rx/Ω400.0320.3240.0160.179.8(1)请用笔面线代替导线,完成该实验的电路图(如图甲所示),要求电压表测量定值电阻R两端的电压。(2)压敏电阻阻值Rx随压力F变化的规律如下表所示,试在图乙所示的坐标中作出Rx﹣F图象(3)若压敏电阻受到的压力为80N时,电压表示数为2V,则定值电阻R0的阻值为_____Ω,当压敏电阻受到的压力为120N时,电压表的示数为_____V。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)如图所示的电路中,电源由4个相同的电池串联而成。电压表的电阻很大。开关S断开时,电压表的示数是4.8V,S闭合时,电压表的示数是3.6V。已知R1=R2=4Ω,求每个电池的电动势和内电阻。14.(16分)如图所示,竖直平面坐标系xOy的第一象限有垂直xOy面向外的水平匀强磁场和竖直向上的匀强电场,大小分别为B和E;第四象限有垂直xOy面向里的水平匀强电场,大小也为E;第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为R的半圆轨道,轨道最高点与坐标原点O相切,最低点与绝缘光滑水平面相切于N,一质量为m的带电小球从y轴上(y>0)的P点沿x轴正方向进入第一象限后做圆周运动,恰好通过坐标原点O,且水平切入半圆轨道并沿轨道内侧运动,过N点水平进入第四象限,并在电场中运动(已知重力加速度为g).(1)判断小球的带电性质并求出其所带电荷量;(2)P点距坐标原点O至少多高;(3)若该小球以满足(2)中OP最小值的位置和对应速度进入第一象限,通过N点开始计时,经时间t=2小球距坐标原点O的距离s为多远?15.(12分)如图所示,把质量为克的带电小球A用丝线吊起,若将带电量为4×10﹣8C的正电小球B靠近它,当两小球在同一高度相距3cm时,丝线与竖直夹角为30°,(取g=10m/s2,k=9.0×109N∙m2/kg2)求:(1)小球A带正电还是负电?(2)此时小球A受到的库仑力大小和方向?(3)小球A带的电量qA?
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、B【解题分析】
AB.撤去F后,木块A离开竖直墙前,竖直方向两物体所受的重力与水平面的支持力平衡,合力为零;而墙对A有向右的弹力,所以系统的合外力不为零,系统的动量不守恒。这个过程中,只有弹簧的弹力对B做功,系统的机械能守恒,故A错误,B正确;CD.A离开竖直墙后,系统水平方向不受外力,竖直方向外力平衡,所以系统所受的合外力为零,系统的动量守恒,只有弹簧的弹力做功,系统机械能也守恒,故CD错误。故选B。2、B【解题分析】试题分析:根据楞次定律可知,金属环中所产生的感应电流的磁场总是阻碍原磁能量的变化,表现出的宏观现象有“来拒去留”、“增缩减扩”,所以可知,当插入环时,磁通量增大,面积减小;当拔出进,磁通量减小,环面积增大,故只有选择B正确;考点:楞次定律3、B【解题分析】根据电场线的疏密程度表示场强的大小,由图可知A处电场线比B处密,所以EA>EB根据沿电场线电势越来越低可知:,故B正确。点晴:解决本题关键理解电场线的疏密程度表示场强的大小和沿电场线电势越来越低。4、C【解题分析】
安培发现了分子电流假说,法拉第发现了电磁感应定律,牛顿发现了万有引力定律,欧姆发现了欧姆定律,C正确.5、A【解题分析】
振子经过周期具有正向最大加速度说明振子经过后得位置在A点,因此可以判断计时起点振子的位置在O点并且向B方向运动,故振子在计时起点的加速度为零,速度为正向最大,故A正确,BCD错误.6、D【解题分析】试题分析:根据电阻定律可得:拉长后电阻变为,所以根据欧姆定律可得:,故,所以选D考点:考查了欧姆定律和电阻定律的应用点评:做本题的关键是知道导线在拉长时体积不变,然后根据公式判断面积和长度的变化二、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、ACD【解题分析】
A.两极板靠近时,减小,根据电容的决定式可知增大,根据电容的定义式电荷量保持不变,可知电势差减小,即静电计指针偏角变小,A正确;B.减小正对面积,则正对面积减小,根据电容的决定式可知减小,根据电容的定义式可知极板间电势差增大,即指针偏角变大,B错误;C.插入电介质时,增大,根据电容的决定式可知增大,根据电容的定义式可知减小,故指针偏角减小,C正确;D.由于负板接地,用手触摸正极板时,正极板接地,可知极板间电势差为0,故指针偏角度变小,D正确。故选ACD。8、ACD【解题分析】
A.滑动变阻器的滑片向下滑动,导致滑动变阻器阻值变小,由于电压表断路,定值电阻和滑动变阻器为串联,滑动变阻器阻值变小,总电阻变小,电源电动势不变,总电流变大,即电流表示数变大,选项A对;B.电压表测量定值电阻的电压,电阻不变,总电流变大,所以电压变大即示数增大.电压表测量定值电阻和滑动变阻器总电压即路端电压,示数变小,选项B错;D.电压表测量滑动变阻器电压,设电流增加量为,则根据,,所以,选项D对;C.电压表的变化量,所以,选项C对.9、BD【解题分析】
由粒子的运动轨迹可知,粒子所受的电场力方向大致向上,可知粒子带正电,选项A错误,B正确;粒子从M运动到N点,电场力做正功,电势能减小,选项D正确,C错误;故选BD.10、BC【解题分析】
电流表的量程大于的量程,故电流表的内阻小于的内阻;电压表的量程大于的量程,故的电阻大于的电阻;由图可知,两电流表并联,故两流表两端的电压相等,两表由同一电流表改装而成,而将电流表扩大量程时为并联一小电阻,故相当于为四个电阻并联,故两表头中电流相同,故两表的偏角相同,故A中的电流要等于中的电流,故A的读数比的读数大,A错误B正确;两电压表串联,故通过两表的电流相等,故的读数比的读数大,两电压表串联,通过表头的电流相等,表头指针偏转角度相等,电压表的偏转角等于电压表的偏转,C正确D错误.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、50.854.702(4.701~4.703均可)【解题分析】
游标卡尺读数L=1cm+0.05mm×10=1.050cm;螺旋测微器读数D=1mm×0.01mm×2.5=1.025mm.12、240;2.4【解题分析】
(1)明确给出的仪器,从而确定实验接法,作出电路图即可;(2)根据给出的表格数据利用描点法即可确定对应的图象;(3)根据图象可确定对应的电阻和电压的对应的关系,再根据串联电路的规律确定值电阻的阻值和电压表示数。【题目详解】(1)由于本实验中只有一个定值电阻和待测压敏电阻,故可以直接将二者串联后接在电压两端,而电压表并联在定值电阻两端即可,如图所示;(2)根据给出的表格,利用描点法即可确定对应的图象;(3)当压力为80N时,电压表示数为2V,由图可知,此时压敏电阻的阻值为240Ω,根据串联电路规律可知,定值电阻与压敏电阻的电压相同,故二者电阻相等,故R0=240Ω;而当压力为120N时,由图可知,其电阻为160Ω,则电压表示数U=VV=2.4V;【题目点拨】本题考查测量电阻的实验,要注意明确实验原理,注意实验要求,同时掌握利用图象处理数据的基本方法,同时要注意掌握串并联电路的基本规律的应用。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、,【解题分析】分析:开关S断开时,外电阻等于4Ω;S闭合时,外电阻为2Ω;根据闭合电路欧姆定律分两次列式后联立求解即。设电池组的总电动势是E,总内电阻是r.
S断开时,外电阻等于4Ω,根据闭合电路欧姆定律,有:,代入数据得:,①S闭合时,外电阻为2Ω,根据闭合电路欧姆定律,有:,代入数据得:,②联立①②解得:E=7.2V,r=2Ω设每个电池的电动势为E0,内阻r0,由串联电池组的特点,得:,点晴:本题关键根据闭合电路欧姆定律得到路端电压与外电阻的关系表达式,然后列式求解电动势和内电阻.14、(1)正电,,(2)(3)【解题分析】(1)小球进入第一象限正交的电场和磁场后,在垂直磁场的平面内做圆周运动,说明重力与电场力平衡,qE=mg①(1分)得②小球带正电.(1分)(2)小球在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,设匀速圆周运动的速度为v、轨道半径为r.有:③(1分)小球恰能通过半圆轨道的最高点并沿轨道运动,有:④(1分)由③④得:⑤(1分)PO的最小距离为:⑥(1分)(3)小球由O运动到N的过程中机械能守恒:mg·2R+mv2=mv⑦(1分)由④⑦得:⑧(1分)根
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