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文档简介
重庆市外国语学校2024届物理高二第一学期期中复习检测试题注意事项: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、如图为双量程的电流表电路示意图,其量程分别为0-10和0-1,已知表头内阻为Ω,满偏电流为0.5,则有()A.当使用、两个端点时,量程为0-10,=ΩB.当使用、两个端点时,量程为0-10,=ΩC.当使用两个端点时,量程为0-1,=ΩD.当使用两个端点时,量程为0-10,=Ω2、两个大小相同、可看成点电荷的金属小球a和b,分别带有等量异种电荷,被固定在绝缘水平面上,这时两球间静电力的大小为F.现用一个不带电且与金属小球a、b大小相同的绝缘金属小球c先与a球接触,再与b球接触后移去,则a、b两球间的静电力大小变为()A. B. C. D.3、如图所示,矩形线框在匀强磁场中做的各种运动,能够产生感应电流的是()A. B.C. D.4、如图所示,A,B两条直线是在A,B两地分别用竖直向上的力F拉质量分别是和的物体实验得出的两个加速度a与力F的关系图线,由图分析可知()A.B.两地重力加速度C.D.两地重力加速度5、有四个电源,电动势均为6v,内阻分别为r1=1Ω,r2=2Ω,r3=r4=4Ω,今欲向R=2Ω的负载供电,选用哪种电源能使R上得到的功率最大()A.内阻1Ω的 B.内阻2Ω的 C.内阻4Ω的 D.两个4Ω的并联6、“天舟一号”货运飞船于2017年4月20日在文昌航天发射中心成功发射升空,与“天宫二号”空间实验室对接前,“天舟一号”在距离地面约380km的圆轨道上飞行,则下列几个说法中错误的是()A.向心加速度小于地面的重力加速度B.线速度小于第一宇宙速度C.周期小于地球自转周期D.角速度小于地球自转角速度二、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,一根通有电流I的直铜棒MN,用导线挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,此时两根悬线处于张紧状态,下列哪些措施可使悬线中张力为零()A.适当增大电流强度IB.使电流反向并适当减小电流强度IC.保持电流强度I不变,适当增强磁感应强度BD.使电流反向,适当减小磁感应强度B8、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.R1上消耗的功率逐渐增大 D.质点P将向上运动9、如图所示,在水平连线MN和PQ间有竖直向上的匀强电场,在MN上方有水平向里的匀强磁场.两个质量和带电量均相等的带正电的粒子A、B,分别以向右的水平初速度v0、2v0从PQ连线上O点先后进入电场,带电粒子A、B第一次在磁场中的运动时间分别为tA和tB,前两次穿越连线MN时两点间的距离分别为dA和dB,粒子重力不计,则A.tA一定小于tBB.tA可能等于tBC.dA一定等于dBD.dA可能小于dB10、两个不规则带电导体间的电场线分布如图所示,已知导体附近的电场线均与导体表面垂直,a、b、c、d为电场中几个点,并且a、d为紧靠导体表面的两点,选无穷远为电势零点,则()A.场强大小关系有Ec>EbB.电势大小关系有φb>φdC.将一负电荷放在d点时其电势能为负值D.将一正电荷由a点移到d点的过程中电场力做正功三、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)某研究性学习小组设计了以下方法来测量小球的带电量.如图所示的小球是一个外表面镀有金属膜的空心塑料球,用绝缘丝线悬挂于点,点固定一个可测量丝线偏离竖直方向角度的量角器,、是两块相同的、正对着竖直平行放置的金属板(加上电压后其内部电场可看作匀强电场).另外还要用到的器材有天平、刻度尺、直流电压表、开关、滑动变阻器及导线若干.该小组的实验步骤如下,请你帮助该小组完成:(1)用天平测出小球的质量,按如图所示进行器材的安装,并用刻度尺测出、板之间的距离,使小球带上一定的电量.(2)连接电路如图所示,电压表接在电容器两端,要求小球在实验过程中细线与竖直方向的夹角从开始调节,电容器两极板应该连接到__________(填“”、“”、“”)两端.(3)闭合开关,调节滑动变阻器滑片的位置,读出多组电压表的示数和相应的丝线偏转的角度.(4)以电压为纵坐标,以__________为横坐标作出过原点的直线,求出直线的斜率.(5)小球的带电量__________.(用、、、等物理量表示)12.(12分)用半径均为r的小球1和小球2做碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接。安装固定好实验装置,竖直挡板上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,用夹子固定住,小球圆心与O点位置等高。接下来的实验步骤如下:步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并碰上竖直挡板。重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置P;步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,并使用与(1)同样的方法标出碰撞后两小球落点的平均位置N、M;步骤3:用毫米刻度尺测得O点与M、P、N三点的竖直方向的距离分别为h1、h2、h3。(1)设球1和球2的质量为m1、m2,则关于步骤2中的说法,正确的是(_____)A.球1、球2的落点分别是N、MB.球1、球2的落点分别是M、NC.如果两球质量相等,则球2的落点介于ON之间D.球1的质量应该小于球2的质量(2)当所测物理量满足下列表达式(_____)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。A.B.C.D.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)微型直流电动机的内阻一定,把它接入电压为𝑈1=3V.的电路时,电动机不转,测得此时流过电动机的电流是𝐼1=6𝐴;若把电动机接入电压为𝑈2=2V.的电路中,电动机正常工作,工作电流𝐼2=1𝐴,求:(1)电动机线圈的电阻R;(2)电动机正常工作时输出的机械功率。14.(16分)在竖直平面内有一范围足够大且斜向右上方的匀强电场,方向与水平方向成α=45°角。在电场中有一质量为m,带电荷量为q的带电小球,用长为L不可伸长的绝缘细线悬挂于固定轴O上。小球可以在与O点等高的M点处于静止状态,如图所示。现用外力将小球拉到最低点P,然后无初速度释放,重力加速度为g。求(1)电场强度E的大小及小球从P运动到M过程中电势能的变化量;(2)小球运动到M点时速度大小;(3)小球运动到M点时,若细线突然断开,再经过多长时间小球速度方向与电场方向相同。15.(12分)如图所示为两组平行板金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m、电荷量为q的粒子静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间,若粒子从两块水平平行板的正中间射入,且最后粒子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A、B分别为两块竖直板的中点,不计粒子所受重力.求:(1)粒子通过B点时的速度大小;(2)右侧平行金属板的长度;(3)粒子穿出右侧平行金属板时的动能.
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】
当使用a、c两个端点时,分流电阻阻值大,电流表量程小,为0-1mA,有:当使用a、b两个端点时,分流电阻阻值小,电流表量程大,为0-10mA,有:联立解得:R1=20ΩR2=180ΩA.当使用、两个端点时,量程为0-10,=Ω。故A不符合题意。B.当使用、两个端点时,量程为0-10,=Ω。故B符合题意。C.当使用两个端点时,量程为0-1,=Ω。故C不符合题意。D.当使用两个端点时,量程为0-10,=Ω。故D不符合题意。2、D【解题分析】
设a球与b球的电荷量大小均为q,距离为r,则a和b之间的库仑引力为:,假设a球带正电,当不带电的小球c与a球接触后,a、c两球平分电荷,每球带电持量为,当再把c球与b球接触后,两球的电荷先中和,再平分,每球所带电荷量为,由于r不变,则a、b两球之间的相互作用力的大小为:,故D正确,ABC错误。3、B【解题分析】
A项:线框在匀强磁场中运动时,穿过线框的磁感线条数不变,即磁通量不变,没有感应电流产生,故A错误;B项:线框在磁场中转动时,穿过线框的磁通量发生变化,产生感应电流,故B正确.CD项:线框与磁场平行,穿过线框的磁通量为零,当线框向右平动时,磁通量保持为零,没有变化,所以没有感应电流产生,故CD错误.故选B.4、A【解题分析】AC、根据F-mg=ma可知,,a−F图象中斜率表示1/m,,由图可知A的斜率大于B的斜率,所以mA<mB,A正确,C错误;根据牛顿第二定律由图象可知当两个物体外力F都为0时加速度都相同两物体都只受重力作用a=g所以gA=gB,故C错误,D错误.故选A.点睛:根据牛顿第二定律a-F图象中斜率表示1/m,由图象可知当两个物体外力F都为0时加速度都相同,此时只受重力,说明重力加速度相等.5、A【解题分析】外电路电阻一定,由P=I2R可知,电路电流I越大,电阻功率越大,由闭合电路的欧姆定律可知,在电源电动势一定时,电源内阻越小,电路电流越大,因此当电源内阻最小为1Ω时,电路中电流最大,电阻R的功率最大.故选A.点睛:本题分析定值电阻的功率,根据功率公式P=I2R进行分析.如是可变电阻,可根据数学知识研究极值.6、D【解题分析】
A、由知,其向心加速度小于近地卫星的向心加速度,而近地卫星的向心加速度约等于地面的重力加速度,所以其向心加速度小于地面的重力加速度;故A正确.B、由可知,第一宇宙速度是卫星绕地球做匀速圆周运动最大的运行速度,则其线速度小于第一宇宙速度;故B正确.C、“天舟一号”的轨道半径比地球同步卫星的小,由开普勒第三定律知其周期小于同步卫星周期;故C正确.D、根据卫星的速度公式和v=rω得:.将“天舟一号”与地球同步卫星比较,由于“天舟一号”的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,所以“天舟一号”的角速度大于地球同步卫星的角速度,而地球同步卫星的角速度等于地球自转角速度,所以其角速度大于地球自转角速度;故D错误.本题选错误的故选D.【题目点拨】解决此题的关键要掌握卫星公转的速度公式、角速度公式、周期公式、加速度公式;能根据运动学公式推导出其他量的表达式;本题要选好比较的对象,如地球同步卫星、近地卫星.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】
AC.直铜棒MN处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,根据左手定则可得,安培力的方向竖直向上。为了使悬线上的拉力等于零,则可以适当增加电流强度,或增大感应强度来使安培力增加,选项AC正确;BD.若电流反向,则安培力方向变为向下,悬线上的拉力会变大,选项BD错误。故选AC。8、BC【解题分析】
AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小,故A错误,B正确;C.由于流过R1的电流增大,根据知R1上消耗的功率逐渐增大,故C正确;D.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点P将向下运动,故D错误;故选BC。9、AC【解题分析】
粒子在电场中运动只受电场力作用,故加速度相等,那么,粒子第一次穿过MN时的竖直分速度相同,水平速度不变,分别为,;粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子在磁场中做圆周运动的周期:;根据圆周运动规律可得:粒子转过的圆心角为,故粒子A转过的中心角比粒子B小,又有周期相等,故,故A正确,B错误;前两次穿越连线MN时两点间的距离为:,故,故C正确,D错误.所以AC正确,BD错误.10、ABD【解题分析】A、由电场线越密的地方,电场强度越大,由图可得c点的电场线密,所以有Ec>Eb,故A正确;B、沿着电场线,电势逐渐降低,即b点的电势比右侧的导体的电势高,而右侧导体的电势比d高,故b点电势高于d点的电势,故B正确;C、电势能的正负与0势能点的选择有关,该题以无穷远为零电势点,所以说负电荷放在d点时其电势能为正值,故C错误;D、从图中可以看出,a点的电势高于b点的电势,而b点的电势又高于d点的电势,所以a点的电势高于d点的电势.正电荷在电势高处电势能大,在电势低处电势能小,故正检验电荷从a点移到d点的过程中,电势能减小,则电场力做正功,故D正确.故选ABD.点睛:根据电场线的疏密程度判断电场强度的大小;根据沿着电场线,电势逐渐降低来判断电势的高低;正电荷在电势高处电势能大,在电势低处电势能小,负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,根据电势能的变化判断电场力做功情况.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、ab为横坐标【解题分析】(2)为了使得两极板间的电压可以变化,故应连接在滑动变阻器两端,故ab段,(4)小球受到竖直向下的重力,绳子的拉力以及电场力三个力作用,处于平衡状态,根据平衡条件有,又有,联立解得,所以应以为横坐标.(5)由上可知,则小球的带电量为.12、BA【解题分析】
(1)[1].AB、小球离开轨道后做平抛运动,小球在水平方向的位移d相等,小球做平抛运动的时间为:小球在竖直方向的位移为:由于g、d都相等,小球的初速度v0越大,小球下落的高度h越小,两球碰撞后入射球1的速度小于被碰球2的速度,因此球1的竖直分位移大于球2的竖直分位移,由图示可知,球1、球2的落点分别是:M、N,故A错误,B正确;
C、如果两球质量相等,两球发生弹性碰撞后两球交换速度,碰撞后球1静止、球2做平抛运动,球2的落点为P,故C错误;
D、为防止入射球反弹,球1的质量应大于球2的质量,故D错误;
(2)[2].小球离开轨道后做平抛运动,
水平方向:d=v0t竖直方向:解得:由题意可知,碰撞前球1的速度为:碰撞后球1的速度为:碰
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