2024届宁夏回族自治区银川市兴庆区银川一中物理高二第一学期期中预测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届宁夏回族自治区银川市兴庆区银川一中物理高二第一学期期中预测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如下图所示,AB是电场中的一条电场线,若将一负电荷从A点由静止释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中速度时间图线如图Ⅱ所示,不计重力,则下列判断正确的是()A.ϕA>ϕB,EA>EBB.ϕA>ϕB,EA<EBC.ϕA<ϕB,EA>EBD.ϕA<ϕB,EA<EB2、a、b两个带电小球的质量均为m,所带电荷量分别为+3q和-q,两球间用绝缘细线连接,a球又用长度相同的绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在的空间有方向向左的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线都被拉紧,则平衡时可能位置是:A. B. C. D.3、如图所示,电场中一个带电粒子只在电场力作用下,以一定的初速度由A点运动到B点,图中实线为电场线,虚线为粒子运动轨迹,下列说法正确的是A.粒子带正电B.粒子在A点的加速度大于在B点的加速度C.粒子的电势能不断增加D.粒子的动能不断增加4、如图所示,一束正离子垂直地射入匀强磁场和匀强电场正交的区域里,结果发现有些离子保持原来的运动方向,未发生任何偏转,如果让这些不偏转离子进入另一个匀强磁场中,发现这些离子又分裂成几束,对这些进入后一磁场的离子,可得出结论()A.它们的动能一定不相同B.它们的电量一定不相同C.它们的质量一定不相同D.它们的电量与质量之比一定不相同5、1970年成功发射的“东方红一号”是我国第一颗人造地球卫星,该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动.如图所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为v1、v2,近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G.则A. B.C. D.6、一根粗细均匀的电阻丝电阻为R,在温度不变的情况下,下列情况中其电阻值为2R的是()A.长度和横截面积都缩小一倍时B.长度和横截面积都增大一倍时C.当横截面积不变,长度增大一倍时D.当长度不变,横截面积增大一倍时二、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、下图中实线条是一个电场中的电场线,虚线是一个负试验电荷在这个电场中运动的轨迹。如果电荷是从图中a处运动到b处,则以下判断中正确的是()A.电荷从a到b,运动的加速度变小B.电荷在b处的电势能大C.b处的电势高D.电荷在b处的速度小8、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三条电场线,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点.下列判断正确的是()A.质点在P点的加速度大于它在Q点的加速度B.该静电场一定是孤立正电荷产生的C.带电质点通过Q点时动能较小D.带电质点通过Q点时电势能较小9、A、B两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(方向未标出)如图所示.图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称.则下列说法中正确的是()A.这两点电荷一定是等量异种电荷 B.C点的电场强度比D点的电场强度大C.这两点电荷一定是等量同种电荷 D.D、C两点的电场强度一定相等10、如图甲所示电路,小灯泡通电后其两端电压U随所通过的电流I变化的图线如图乙所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PM垂直于U轴,PQ垂直于I轴,下列说法中正确的是A.随着电流的增大,小灯泡的电阻减小B.对应P点,小灯泡的电阻为R=C.在电路中灯泡L两端的电压为U1时,电阻R两端的电压为I1RD.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的“面积”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“用传感器观察电容器的充电和放电”实验中,电路图如图甲.一位同学使用的电源电动势为8.0V,测得放电的I-t图象如图乙所示.(1)若按“四舍五入”法,根据“I-t图线与两坐标轴包围面积”,试计算电容器全部放电过程的放电量为______;(2)根据以上数据估算电容器的电容值为_________.12.(12分)某同学在做测金属丝电阻率的实验中,取一根粗细均匀的、长度为L的康铜丝,先用螺旋测微器测出康铜丝的直径d;然后由伏安法测出康铜丝的电阻;最后求出康铜丝的电阻率.(1)测康铜丝的直径时螺旋测微器的示数如图甲所示,可知康铜丝的直径d=__mm.(2)图乙是测量康铜丝电阻的原理图,根据原理图在图丙所示的实物图中画出连线__.(3)利用上面的电路图测出的电阻值比真实值__(填“偏大”或“偏小”),这种误差叫作__误差(填“偶然”或“系统”).(4)若调节滑动变阻器,通过多次测量求平均值的方法得到康铜丝的电阻值为R,请写出求康铜丝的电阻率的表达式为__(用L、d、R等已知字母表示).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,MN是一段在竖直平面内半径为1m的光滑的1/4圆弧轨道,轨道上存在水平向右的匀强电场.轨道的右侧有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B1=0.1T。现有一带电荷量为0.1C、质量为10g的带正电小球从M点由静止开始自由下滑,恰能沿NP方向做直线运动。已知EF板间的电压为U=2V,板间距离d=2m,EF板间存在有方向垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B2。ABCD是一边长为L=1m的正方形盒,各边均为光滑绝缘板,盒的AB边恰好与磁场的左边界重合。在AB边的中点有一小孔Q,小孔Q与N、P在同一条水平直线上,带电小球恰能从小孔Q进入正方形盒内,带电小球与绝缘板碰撞时不损失动能,但速度反向(g取10m/s(1)小球运动到N点时的速度v.(2)小球运动到N点时,重力和电场力的功率分别为多少?(3)为保证带电小球与正方形盒的壁发生多次碰撞后,仍能从小孔Q离开,则右侧匀强磁场的磁感应强度B214.(16分)如图所示,电源电动势为E=30V,内阻为r=1Ω,电灯上标有“6V、12W”字样,直流电动机线圈电阻R=2Ω.若电灯恰能正常发光,求电动机输出的机械功率.15.(12分)如图所示,A、B为平行板电容器,两板相距d,接在电压为U的电源上,在A板的中央有一小孔M(两板间电场可视为匀强电场)。今有一质量为m的带电质点,自A板上方与A板相距也为d的O点由静止自由下落,穿过小孔M后到达距B板的N点时速度恰好为零。求:(1)带电质点的电荷量,并指出其带电性质;(2)在保持与电源相连的情况下,A板往下移的距离。质点仍从O点由静止自由下落,求质点下落速度为零时距B板的距离。

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、D【解题分析】

速度图象的斜率等于物体的加速度,由图可知点电荷从A向B运动的过程中加速度越来越大,故A点的场强小于B点场强;由于物体沿电场线运动过程当中做加速运动,故点电荷所受电场力方向由A指向B,又由于负电荷所受电场力的方向与场强的方向相反,所以电场线的方向由B指向A,所以而沿电场线的方向电势降低,即φA<φB,故D正确;故选D.【题目点拨】速度图象的斜率等于物体的加速度,故A点的场强小于B点场强;负电荷所受电场力的方向与场强的方向相反,沿电场线的方向电势降低是解决本题的突破口.2、D【解题分析】

a球带正电,受到的电场力水平向左,b带负电,受到的电场力水平向右.以整体为研究对象,整体所受的电场力大小为2qE,方向水平向左,分析受力如图,则上面绳子应向左偏转.

设上面绳子与竖直方向的夹角为α,则由平衡条件得;以b球为研究对象,受力如图.设ab间的绳子与竖直方向的夹角为β,则由平衡条件得;得到α=β,所以根据几何知识可知,b球在悬点的正下方,故D正确,ABC错误;故选D.3、C【解题分析】

由轨迹可知,粒子所受的电场力大致向左,可知粒子带负电,选项A错误;A点的电场线较B点稀疏,可知A点的场强较小,则粒子在A点的加速度小于在B点的加速度,选项B错误;从A到B电场力做负功,动能减小,电势能增加,选项C正确,D错误;4、D【解题分析】

考查带电粒子在复合场中的运动。【题目详解】垂直地射入匀强磁场和匀强电场正交的区域里,未发生任何偏转,则有:即所有离子速度相同;进入另一个匀强磁场中,发现这些离子又分裂成几束,即在另一个匀强磁场中做圆周运动,半径不同,由半径公式:可知,它们的电量与质量之比一定不相同,D正确。故选D。5、B【解题分析】

“东方红一号”从近地点到远地点万有引力做负功,动能减小,所以,过近地点圆周运动的速度为,由于“东方红一号”在椭圆上运动,所以,故B正确.6、C【解题分析】

根据电阻定律A.长度和横截面积都缩小一倍时,电阻不变,故A错误;B.长度和横截面积都增大一倍时,电阻不变,故B错误;C.当横截面积不变,长度增大一倍时,电阻变为原来的两倍,故C正确;D.当长度不变,横截面积增大一倍时,电阻变为原来的一半,故D错误。故选C。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】

电场线是从正电荷或者无穷远出发出,到负电荷或无穷远处为止,沿电场线的方向,电势降低,电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小;【题目详解】A、电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,则知b处电场强度大,粒子在b点处所受的电场力大,加速度就大,则电荷从a到b运动的加速度增大,故A错误;

B、从a到b的过程中,电场力做负功,电势能增加,所以b处电势能大,故B正确;

C、根据粒子的运动的轨迹可以知道,负电荷受到的电场力的方向向下,所以电场线的方向向上,所以a点的电势高,故C错误;

D、由B的分析可知,电场力做负功,电势能增加,速度减小,所以电荷在b处速度小,故D正确。【题目点拨】加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,以及电场力做功和电势能的关系即可解决本题。8、AC【解题分析】

电场线越密,电场强度越大,由牛顿第二定律分析加速度的大小;根据电场线的分布特点分析场源电荷的电性;由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力的方向,通过电场力做功情况判断电势能和动能的变化情况;【题目详解】A、根据电场线的疏密表示电场强度的大小,则知P点的场强比Q点的场强大,粒子在P点所受的电场力比在Q点时的大,所以由牛顿第二定律知,质点在P点的加速度大于它在Q点的加速度,故A正确;

B、由于电场线的方向不能确定,可知,该静电场可能是孤立正电荷产生的,也可能是孤立负电荷产生的,故B错误;

C、由图可知,带电质点所受的电场力方向沿电场线向右,若带电质点从P点运动到Q,电场力做负功,则带电质点的电势能增大,动能减小,故带电质点通过Q点时动能

较小,电势能较大,故C正确,D错误。【题目点拨】解决这类电场轨迹问题的思路是:根据轨迹弯曲方向判断出电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化。9、AB【解题分析】根据电场线的特点,从正电荷出发到负电荷终止可以判断,A、B是两个等量异种电荷.故A正确,C错误.在两等量异号电荷连线的中垂线上,中间点电场强度最大,也可以从电场线的疏密判断,所以C点的电场强度比D点的电场强度大,故B正确,D错误;故选AB.点睛:常见电场的电场线分布及等势面的分布要求我们能熟练掌握,并要注意沿电场线的方向电势是降低的,同时注意等量异号电荷形成电场的对称性.加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.10、BD【解题分析】A:U-I图象上点与原点的连线的斜率表示对应状态的电阻,由图象得:随着所加电流的增大,小灯泡的电阻增大;故A正确、不能选.B:对应P点,小灯泡的电压为U1电流I2,小灯泡的电阻为;故B正确、不能选.C:在电路中灯泡L两端的电压为U1时,电路中电流为,电阻R两端的电压为I2R;故C错误、选择这一项.D:对应P点,小灯泡的电压为U1电流I2,小灯泡的功率为,对应图中矩形PQOM所围的“面积”;故D正确、不能选.综上选C点睛:U-I图象上点与原点的连线的斜率表示对应状态的电阻,不是切线斜率表示对应状态的电阻.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、(1)3.36×10-3C到3.52×10-3C;(2)0.42×10-3F到0.44×10-3F【解题分析】

(1)根据四舍五入的原则,图线与坐标轴所围成的面积约为42到44个小格,每个小格表示的电荷量为0.08×10-3C,故电容器的总放电量为3.36×10-3C到3.52×10-3C.(2)由得,电容为0.42×10-3F到0.44×10-3F.12、(1)0.281;(2)电路图如图所示(3)偏小,系统;(4)【解题分析】

(1)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数.(2)根据电路图连接实物电路图.(3)根据电路图应用欧姆定律分析实验误差,由于实验数据导致的误差是系统误差.(4)根据电阻定律求出电阻率的表达式.【题目详解】(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:0mm+28.1×0.01mm=0.281mm;

(2)根据图乙所示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:

(3)由图示电路图可知,电流表采用外接法,由于电压表的分流作用所测电流偏大,由欧姆定律可知,电阻的测量值小于真实值;该误差是由于实验设计造成的,属于系统误差.

(4)电阻阻值:,电阻率:;【题目点拨】本题考查了螺旋测微器读数、连接电路图、实验误差分析、求电阻率表达式,螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数,螺旋测微器需要估读.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)10m/s.(2)0,4W.(3)4n+2(T),(n=0,1,2,…),或4k(T),(k=1,2,…)【解题分析】

(1)小球沿NP做直线运动,由平衡条件可得:mg=qvB1

代入数据解得:v=10

m/s.

(2)小球从M点到N点的过程中,由动能定理得:mgR+qER=12mv2,

代入数据解得:E=4

N/C或F电=0.4N.

重力与速度垂直,则重力的功率为:PG=0

电场力的方向与速度同向,则电场力的功率为:PE=Eqv=4×0.1×10W=4W.

(3)在板

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