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文档简介
2024届山东泰安肥城市物理高二上期中复习检测模拟试题注意事项: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、电场中某区域的电场线分布如图所示,AB是电场中的两点,一正电荷在它中只受电场力作用,则()A.正电荷在A点的加速度大B.正电荷从A至B速度减少C.从A至B,电场力对正电荷做负功D.正电荷从A至B,电势能增加2、电容器C1、C2和可变电阻器R1、R2以及电源ε连接成如图所示的电路.当R1的滑动触头在图示位置时,C1、C2的电量相等.要使C1的电量大于C2的电量,应A.增大R2B.减小R2C.将R1的滑动触头向A端移动D.将R1的滑动触头向B端移动3、如图所示,小球m在竖直放置的内壁光滑的圆形细管内做半径为R的圆周运动,小球过最高点速度为v,则下列说法中正确的是()A.v的最小值为v=B.小球通过最高点时一定受到管壁向上的弹力C.若v由减小,则小球在最高点受到的管壁弹力也减小D.若v由增大,则小球在最高点受到的管壁弹力也增大4、关于电动势的概念,下列说法中不正确的是A.电动势就是路端电压B.电动势在数值上等于外电路断路时的路端电压C.电动势是表示电源把其他形式的能转化为电能本领大小的物理量D.电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功5、关于一对作用力和反作用力,下列说法中正确的是()A.它们的大小相等,方向相同B.它们的大小不等,方向相同C.它们的大小不等,方向相反D.它们的大小相等,方向相反6、下列说法正确的是()A.不带电的物体一定没有电荷B.只有体积很小的带电体才能被看成点电荷C.元电荷是表示跟一个电子所带电荷量数值相等的电荷量D.感应起电说明电荷从带电的物体转移到原来不带电的物体上去了二、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、汽车拉着拖车在平直公路上匀速行驶,突然拖车与汽车脱钩,而汽车的牵引力不变,各自受的阻力不变,则脱钩后,在拖车停止运动前()A.汽车和拖车的总动量不变 B.汽车和拖车的总动能不变C.汽车和拖车的总动量增加 D.汽车和拖车的总动能增加8、在验证力的平行四边形定则的实验中,四组同学作出的力的图示如下图所示,其中F1和F2是用两个弹黄秤拉橡皮条时的拉力的图示,F是用四边形定则画出的F1和F2的合力的图示。Fˊ是一个弹黄秤拉橡皮条时的拉力的图示。F1F2和Fˊ是按同一标度作出的力的图示,PO代表橡皮条,那么在误差允许的范围内,不可能出现的是()A. B.C. D.9、如图所示,两块较大的金属板A、B平行放置,并与一电源相连,S闭合。两板间有一个正电荷电荷量很小固定在P点,下列说法正确的是(
)A.若将A板向上平移一小段位移,正电荷的电势能减小,G中有的电流B.若将A板向左平移一小段位移,正电荷的电势能减小,G中有的电流C.若将S断开,将A板向下平移一小段位移,G中有电流,正电荷的电势能减小D.若将S断开,将A板向下平移一小段位移,G中无电流,正电荷的电势能不变10、如图所示为甲、乙两个物体在同一条直线上运动的v-t图像,两者同时出发,甲一直做匀加速直线运动,乙先匀加速再匀速。t=0时乙在甲前1.5m处,下列说法正确的是()A.甲、乙两物体一定相遇两次B.t=3s时两物体相遇C.t=4s时两物体相遇D.t=5s时两物体相遇三、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)用游标卡尺测得某导线样品的长度如图甲所示,其示数______;用螺旋测微器测得该样品的外径如图乙所示,其示数______。(2)在伏安法测电阻的实验中,待测电阻约为,电压表V的内阻约为,电流表A的内阻约为,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,结果由公式计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的示数。若将图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别记为和,则______(填“”或“”)更接近待测电阻的真实值,其中测量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。12.(12分)(1)某同学用游标卡尺测量一圆柱体的长度L,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径d,示数如图,由图可读出L=_______cm,d=______mm(2)下述关于多用表欧姆档测量电阻的说法中正确的是(________)A.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果B.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新欧姆调零后再测量C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时,都必须重新欧姆调零四、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y<0的区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面并指向纸面外,磁感强度为B。一带正电的粒子以速度v0从O点射入磁场,入射方向在xOy平面内,与x轴正向的夹角为θ,若粒子射出磁场的位置与O点的距离为l,求该粒子的电量和质量之比。14.(16分)如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ被固定在水平面上,导轨间距L=0.6m,两导轨的左端用导线连接电阻R1及理想电压表,电阻r=2Ω的金属棒垂直于导轨静止在AB处;右端用导线连接电阻R2,已知R1=2Ω,R2=1Ω,导轨及导线电阻均不计.在矩形区域CDEF内有竖直向上的磁场,CE=0.2m,磁感应强度随时间的变化如图乙所示.在t=0时刻开始,对金属棒施加一水平向右的恒力F,从金属棒开始运动直到离开磁场区域的整个过程中电压表的示数保持不变.求:(1)t=0.1s时电压表的示数;(2)恒力F的大小;(3)从t=0时刻到金属棒运动出磁场的过程中整个电路产生的热量Q;15.(12分)如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻,一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,金属杆的电阻为r,整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下,导轨电阻可忽略,让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.(重力加速度为g)(1)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;(2)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.(3)杆在下滑距离d的时以经达到最大速度,求此过程中通过电阻的电量和热量。
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】
A处电场线较密,则A处的场强较大,同一电荷在A点所受的电场力较大,由牛顿第二定律知:正电荷在A点的加速度大.故A正确.正电荷在A点所受电场力方向与电场强度的方向一致,从A到B,电场力对正电荷做正功,动能增加,电势能减小,所以正电荷从A至B速度增大.故BCD错误.故选A.【题目点拨】解决本题的关键知道电场线的特点,知道电场线的疏密表示电场的强弱,电场线上某点的切线方向表示电场的方向.2、D【解题分析】由题意,当变阻器R1的滑动触头在图示位置时,C1、C2的电量相等,则,要使C1的电量大于C2的电量,根据Q=CU,可知,C1的电压占R1两端的总电压的比例应增大,根据闭合电路分析,则有当将R1的滑动触头向B端移动时,C1的电压占R1两端的总电压的比例将增大,而R2电阻的增大或减小,都不会导致C1的电压占R1两端的总电压的比例增大,故D正确,ABC错误;故选D.点睛:电路稳定后,电容器的电压等于与之并联电阻两端的电压,而电阻R2、R1串联,根据电容器电量的变化,结合欧姆定律分析,即可求解.3、D【解题分析】
小球在最高点,由于细管对小球的弹力可以向上,也可以向下,则v的最小值为零,故A错误.在最高点,若v>,细管对小球的弹力方向向下,若v<,细管对小球的弹力方向向上,故B错误.若v由减小,细管对小球的弹力方向向上,根据牛顿第二定律得,mg−F=m,速度减小,弹力变大,故C错误.若v由增大,细管对小球的弹力方向向下,根据牛顿第二定律得,mg+F=m,速度增大,弹力变大,故D正确.故选D.【题目点拨】小球在圆管中运动类型与轻杆模型相似,属于有支撑物的类型,小球到达最高点临界速度为零.4、A【解题分析】A、B、C项:电动势表征电源把其它形式的能转化为电能的本领大小,数值上电压不一定等于电势差,电动势等于内外电压之和,故A错误,B、C正确;D项:由可知,电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功,故D正确;本题选不正确的,所以本题应选A.5、D【解题分析】试题分析:由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,作用在两个物体上,力的性质相同,它们同时产生,同时变化,同时消失.解:由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上.故ABC错误,D正确;故选:D.【点评】考查牛顿第三定律及其理解.理解牛顿第三定律与平衡力的区别.6、C【解题分析】
A.物体不带电是因为所带的正电荷和负电荷的电量相等,所以不显电性,故选项A错误;B.带电体的形状、体积对分析的问题的影响可以忽略时,就可以看成是点电荷,与体积大小无关,B错误;C.元电荷指的是自然界中可单独存在的最小电荷量,并不是指一个带电粒子,一个电子带的电荷量与元电荷相等,故C正确;D.感应起电是指电荷从导体的一个部分转移到物体另一个部分,不是电荷从带电的物体转移到原来不带电的物体上去了,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、AD【解题分析】试题分析:由于汽车的牵引力和受到的阻力都不变,汽车和拖车整体的受力不变,合力的大小为零,所以整体的动量守恒,牵引力和阻力的大小虽然不变,但是汽车和拖车运动的位移的大小不同,根据动能定理可以分析汽车和拖车的总动能的变化.在拖车停止运动前系统所受的合外力为零,动量守恒,选项A正确,C错误.设拖车与汽车所受的阻力大小分别为f1和f2,则经过相同的时间,它们的位移分别为s1和s2,系统总动能的增量为各力做功之和,ΔEk=(F-f2)s2-f1s1=f1(s2-s1)>0,即系统的总动能增加,选项D正确,B错误.考点:动量动能动量守恒点评:本题要求学生灵活的应用动量守恒和动能定理,根据动量守恒的条件判断整体的动量守恒,根据牵引力和阻力的做功的情况来判断动能的变化.8、BD【解题分析】
在解决该题时,抓住F是根据平行四边形定则作出的F1和F2的合力,在平行四边形的对角线上,F′是一个弹簧秤单独拉橡皮条时的力,沿橡皮筋方向。【题目详解】该实验中F是由平行四边形法则得出的合力,在F1、F2组成平行四边形的对角线上,F′是一个弹簧秤单独拉橡皮条时的力的图示,F′是通过实际实验得出的,故F′应与Op在同一直线上。本题选不可能出现的,故选BD。9、AD【解题分析】
A.S闭合,两极板电势差不变,若将A板向上平移一小段位移,即两板间距离增大,由公式可知,电容减小,由公式可知,电荷量Q减小,电容器放电,所以G中有的电流,由于两极板电势差不变,两板间距离增大,两板间的电场强度减小,P点与B板的电势差为由于场强减小,所以P点电势减小,正电荷的电势能减小,故A正确;B.S闭合,两极板电势差不变,若将A板向左平移一小段位移,即两板的正对面积减小,由公式可知,电容减小,由公式可知,电荷量Q减小,电容器放电,所以G中有的电流,故B错误;CD.若将S断开,电容器电荷量不变,将A板向下平移一小段位移,即两板间距减小,由公式可知,电容增大,由公式可知,两板间电势差减小,由公式可知,两板间的场强不变,P点电势不变,所以正电荷的电势能不变,由于电容器的电荷量不变,所以G中无电流,故C错误,D正确。10、BD【解题分析】
t=0时乙在甲前1.5m处,在t=2s时,甲比乙多走的距离为,可知此时甲已经超过乙0.5m,第一次相遇在0-2s之间;在2-3s时,乙比甲多走了,即t=3s时乙追上甲相遇第二次;由面积关系可知从3-5s内,甲乙位移相等,可知t=5s时刻甲乙第三次相遇;以后甲的速度大于乙,不再相遇。故选BD。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、30.353.204大于【解题分析】
(1)[1]游标卡尺的主尺读数为:30mm,游标读数为0.05×7mm=0.35mm,所以最终读数为:30mm+0.35mm=30.35mm[2]螺旋测微器的固定刻度读数为3mm,可动刻度读数为0.01×20.4mm=0.204mm,所以最终读数为:3mm+0.204mm=3.204mm(2)[3]由于待测电阻满足所以电流表应用外接法,即更接近真实值[4]采用内接法时真实值应为即测量值大于真实值12、(1)5.015cm,3.205mm(2)B、C【解题分析】(1)游标卡尺的主尺读数为5cm,游标读数为0.05×3=0.15mm,所以最后读数为5.015cm;
螺旋测微器的固定刻度读数为3mm,可动刻度读数为20.5×0.01=0.205mm,所以最后读数为3.205mm。(2)使用多用表欧姆档测量电阻时,测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新欧姆调零后再测量;测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则不会影响测量结果;测量电路中
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