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文档简介
内蒙古呼和浩特市土默特左旗第一中学2024届高二物理第一学期期中质量检测试题注意事项: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、阅读下列材料,完成下面小题,解答时不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s2,小明第一次下落过程中做自由落体运动位移的大小约为A.30m B.40m C.60m D.70m2、如图,带电荷量之比为qA∶qB=1∶3的带电粒子A、B以相等的速度v0从同一点出发,沿着跟电场强度垂直的方向射入平行板电容器中,分别打在C、D点,若OC=CD,忽略粒子重力的影响,则()A.A和B在电场中运动的时间之比为2∶1B.A和B运动的加速度大小之比为4∶1C.A和B的质量之比为1∶2D.A和B的位移大小之比为1∶13、在“测定电池电动势和内阻”的实验中,某同学根据实验数据,作出了正确的U﹣I图象,如图所示,其中图线斜率绝对值的物理含义是()A.短路电流 B.电池内阻 C.电池电动势 D.全电路电阻4、图为多用电表欧姆挡的原理示意图,其中电流表的满偏电流为300μA,内阻Rg=100Ω,调零电阻的最大值R0=50kΩ,电池电动势E=1.5V,两表笔短接调零后,用它测量电阻Rx,当电流计指针指在满刻度的时,则Rx的阻值是()A.1kΩB.10kΩC.100kΩD.100Ω5、重为G的物体放在倾角为的斜面上静止不动,下面说法正确的是A.物体受到重力及物体对斜面的压力和静摩擦力的作用B.物体受到重力,斜面的支持力,下滑力和静摩擦力作用C.物体受到重力,斜面支持力和静摩擦力的作用D.物体受到重力,斜面支持力,不受静摩擦力的作用6、关于导体的电阻及电阻率的说法中,正确的是()A.由R=ρ知,导体的电阻与长度l、电阻率ρ成正比,与横截面积S成反比B.由R=可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比C.材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度D.将一根导线一分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一二、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、如图中(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量1kg的单匝均匀正方形铜线框,在1位置以速度v0=3m/s进入匀强磁场时开始计时t=0,此时线框中感应电动势为1V,在t=3s时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场.此过程中v-t图象如图(b)所示,则下列正确:A.线框右侧的边两端MN间电压为0.25VB.恒力F的大小为0.5NC.线框完全离开磁场的瞬间位置3速度为2m/sD.线框完全离开磁场的瞬间位置3速度为1m/s8、两只电压表V1和V2是由完全相同的电流表改装而成的,V1的量程为5V,V2的量程为15V,为了测量15—20V的电压,把V1、V2串联起来使用,在这种情况下()A.V1和V2的指针偏转角度之比等于两个电压表的内阻之比B.V1和V2读数相等C.V1和V2的读数之比等于两个电压表的内阻之比D.V1和V2两表指针偏转角相等9、如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R0的滑片向下滑动的过程中A.电压表示数减小B.电压表示数增大C.电流表的示数减小D.电流表的示数增大10、沿竖直升降的电梯中,一轻弹簧下挂一小球,电梯静止时,弹簧伸长ΔL,电梯运动时,弹簧伸长了45ΔA.电梯可能加速上升 B.电梯可能加速下降C.电梯的加速度大小为15g 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)(1)小王同学测量干电池的电动势和内阻,他用如图1所示的实验器材进行实验,其连接的部分实验电路图如图所示.为减小实验误差,实验中所用的滑动变阻器应选_____(填字母代号)A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值200Ω,额定电流2A)(2)请用细线代替导线,在图中完成实物连接;(3)下列实验操作正确的是_____.A.如图电路闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于最左端B.改变滑片位置,开关一直保持闭合,直至实验结束C.改变滑片位置,读完电表读数后,立即断开电键(4)连接好电路,小王检查无误后,闭合开关,开始实验.电流表指针如图2所示,请读数并记录电流为_____A.12.(12分)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω)C.电流表A(0~0.6A,内阻0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0~20Ω,10A)E..滑动变阻器R2(0~200Ω,lA)F.定值电阻R0(990Ω)G.开关和导线若干(1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图所示中甲的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是___图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选___(填写器材前的字母代号)(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路利用测出的数据绘出的I1—I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得被测电池的电动势E=___V,内阻r=_______Ω.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,质子()和粒子(),以相同的初动能垂直射入偏转电场(粒子不计重力),则这两个粒子射出电场时的侧位移y之比为多少?14.(16分)如图所示,一个电子由静止开始经加速电场加速后,又沿中心轴线从O点垂直射入偏转电场,并从另一侧射出打到荧光屏上的O点,点为荧光屏的中心。已知电子质量,电荷量,加速电场电压U0=2500V,偏转电场电压,极板的长度,板间距离,极板的末端到荧光屏的距离(忽略电子所受重力,结果保留两位有效数字)。求(1)电子射入偏转电场时的初速度;(2)电子打在荧光屏上的P点到点的距离h;(3)电子经过偏转电场过程中电场力对它所做的功W。15.(12分)如图所示,竖直放置的半圆形绝缘光滑轨道半径R=40cm,下端与绝缘粗糙的水平面平滑连接,小物块与水平面间的动摩擦因数µ=0.5,AB间距离S=1.2m.整个装置处于方向竖直向下,大小为E=103V/m的匀强电场中,一质量为m=10g、带电量为q=+10-4C的小物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好能通过最高点C,取g=10m/s2,试求:(1)小物块从C点抛出后落地点与B点间的水平距离;(2)v0的大小和过B点时轨道对小物块的支持力大小;
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】
绳子长度为30m内,小明在下降30m内,仅受重力,做自由落体运动,可知小明自由落体运动的位移为30m.故选A.2、B【解题分析】A、粒子在电场中做类平抛运动,在水平方向:由于带电粒子A、B以相等的速度v0从同一点出发,所以运动时间与走过的水平位移成正比,则粒子的运动时间之比:,故A错误;
B、粒子在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,,由于粒子在竖直方向上走过的高度是相等的,所以加速度之比和时间的平方成反比,则加速度之比:,故B正确;
C、由牛顿第二定律得:,则粒子质量之比:,故C错误;D、A、B两个粒子在竖直方向上的位移相等,但水平方向上的位移不相等,所以合位移之比不相等,即不是1:1的关系,故D错误;综上所述本题答案是:B3、B【解题分析】试题分析:根据闭合电路欧姆定律,应用图象分析答题.解:在闭合电路中,路端电压:U=E﹣Ir,由U=E﹣Ir可知,U﹣I图象斜率的绝对值是r,即:斜率的绝对值是电源内阻,故B正确;故选B.【点评】本题考查了图象斜率绝对值的物理意义,应用闭合电路欧姆定律,根据图象即可正确解题.4、B【解题分析】
由闭合电路欧姆定律可知,当两表笔短接,电流表满偏时:,解得R内=5kΩ;当偏转1/3时,;两式联立解得:Rx=10kΩ;故选B.【题目点拨】本题关键明确欧姆表的内部结构,能根据欧姆表的使用方法结合闭合电路的欧姆定律列方程;知道中值电阻等于欧姆表内电阻.5、C【解题分析】
物体处于静止状态,故根据共点力的平衡平衡条件可知其受重力、支持力和静摩擦力平衡;【题目详解】A、物体对斜面的压力和静摩擦力的作用的受力物体是斜面,不是物体受到的力,故A错误;
B、物体受重力、支持力和静摩擦力平衡,不受下滑力,故B错误,C正确;
D、物体受重力、支持力和静摩擦力平衡,静摩擦力的方向沿斜面向上,没有静摩擦力则物体不能静止,故D错误.【题目点拨】解决本题的关键知道下滑力是重力的分力,受力分析,不能多力也不能少力,对于每一个力,都有对应的施力物体.6、A【解题分析】
A.根据R=知,导体的电阻与导体的电阻率和导体长度成正比,与导体的横截面积成反比;故A正确;B.电阻是导体本身的性质,与导体两端的电压、导体中的电流都无关.故B错误;C.导体的电阻率与导体的电阻R,横截面积S,与导体的长度L皆无关;故C错误;D.导体的电阻率与导体的电阻R,横截面积S,与导体的长度L皆无关;故D错误;故选A.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】t=0时,线框右侧边MN的两端电压为外电压,总的感应电动势为:E=Bav0,外电压U外=34E=0.75V.故A错误;在t=1-3s内,线框做匀加速运动,没有感应电流,线框不受安培力,则有
F=ma,由速度-时间图象的斜率表示加速度,求得a=点睛:本题要抓住速度-时间图象的斜率表示加速度.根据加速度的变化判断物体的受力情况.还注意分析线框出磁场与进磁场运动情况的关系,就能正确解答.8、CD【解题分析】(1)设电压表V1的内阻为R1,电压表V2的内阻为R2,由电压表的改装原理可知,:A:根据通过电流表的偏角与电流成正比可知,串联时电流相等,偏角也应相等,A错误;B:若将二者串联起来,通过它们的电流相同,则V1的读数,V2的读数为,所以,B错误;C:根据B的分析可知,,C正确;D:由电流表的指针偏角与通过的电流成正比可知,V1与V2的偏转角度相等,D正确;故选CD.9、AC【解题分析】
AB.在变阻器R0的滑片向下滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,变阻器R0与R2并联电阻R并减小,则外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则电压表示数减小。故A正确,B错误。CD.并联部分电压U并=E-I(R1+r),I增大,E、R1、r均不变,则U并减小,故电流表示数减小。故C正确,D错误。10、BC【解题分析】
对物体受力分析,根据牛顿第二定律胡克定律求出物体的加速度,从而得知电梯的加速度,确定电梯的运动情况.【题目详解】当升降机静止时有:k∆L=mg,当升降机运动时,根据牛顿第二定律得,mg−0.8k∆L=ma,解得a=0.2g,方向竖直向下,知电梯以大小为0.2g的加速度减速上升,或以大小为0.2g的加速度加速下降。故BC正确,AD错误。故选BC。【题目点拨】解决本题的关键知道物体与电梯具有共同的加速度,根据牛顿第二定律求出物体的加速度是本题的突破口.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、A0.34【解题分析】
(1)为方便实验操作,滑动变阻器应选择A;(2)应用伏安法测电源电动势与内阻,电压表测路端电压,电流表测电流,实物电路图如图所示:(3)由图2所示可知,电流表量程为0.6A,其分度值为:0.02A,读数为:0.34A;12、bD1.500.80【解题分析】
(1)上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表.(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b,因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小.滑动变阻器应选D,(2)根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压U=I1(990+10)=1000I1,根据图象与纵轴的交点得电动势E=1.5mA×1000Ω=1.50V与横轴的交点可得出路端电压为1V时电流是0.62A,由闭合电路欧姆定律E=U+Ir可得:r=0.80Ω;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、1:1【解题分析】
质子和粒子垂直射入偏转电场都做类平抛运动,由牛顿第二定律得:,水平方向:,竖直方向:,解得:,由图可知,两个粒子的初动能相同,E、L相同,则y与q成正比,质子和粒子电荷量之比为1:1,侧位移y之比为1:1.答:这两个粒子射出电场时的侧位移y之比为1:1。14、(1)(2)(3)【解题分析】
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