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文档简介
2024届黑龙江省哈尔滨第六中学高二物理第一学期期中学业质量监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、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2、如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别与跨过定滑轮的轻绳连接不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦,用水平变力F拉物体B,B沿水平方向向左做匀速直线运动则A.物体A也做匀速直线运动B.绳子拉力始终等于物体A所受重力C.A物体的速度逐渐增大D.A物体的速度逐渐减小3、某同学画的表示磁场B、电流I和安培力F的相互关系如图所示,其中正确的是()A. B. C. D.4、如图所示的坐标系中,x轴上固定一个点电荷Q,y轴上固定一根光滑绝缘细杆(细杆的下端刚好在坐标原点O处).将一个套在杆上重力不计的带电圆环(视为质点)从杆上P处由静止释放,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做圆周运动.下列说法正确的是A.圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度一直增大B.圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度先增大后减小C.增大圆环所带的电荷量,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动D.将圆环从杆上P的上方由静止释放,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动5、如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A接地,极板B与一个灵敏静电计的金属小球相连接,将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U、电容器两极板间的场强E的变化情况是()A.Q不变,C变小,U变大,E不变B.Q不变,C变小,U变大,E变小C.Q变小,C不变,U不变,E变小D.Q变小,C变小,U不变,E不变6、如图所示,三根通电长直导线a、b、c平行水平放置,其横截面恰好位于等边三角形的三个顶点,导线a、b固定在同一竖直面内,导线a中的电流方向垂直纸面向里,导线b中的电流方向垂直纸面向外,已知导线a、b中的电流在导线c处产生的磁场的磁感应强度大小均为;导线c中的电流方向垂直纸面向里,电流大小为I,长度为L,质量为m,在粗糙水平面上处于静止状态,重力加速度为g,下列说法正确的是A.导线c所受安培力的大小为B.导线c受到的静摩擦力方向向右C.导线c对水平面的压力大小为D.若仅将导线b中的电流反向,则导线c所受安培力的大小为二、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、如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L上标有“6V,12W”字样,电动机线圈电阻RM=0.50Ω.若灯泡恰能正常发光,以下说法中正确的是()A.电动机的输入功率是12WB.电动机的输出功率是12WC.电动机的热功率是2.0WD.整个电路消耗的电功率是22W8、一个表头并联一个电阻R就改装成了一个大量程的电流表。把改装后的电表和一个标准电流表串联后去测量电流,发现标准电表的读数为1A,改装电表的读数为0.9A。为了使改装表准确,下列说法正确的是()A.在R上并联一个大电阻B.在R上串联一个小电阻C.将R的阻值稍微变大D.将R的阻值稍微变小9、如图所示,光滑绝缘的半圆形容器处在水平向右的匀强电场中,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球在容器边缘A点由静止释放,结果小球运动到B点时速度刚好为零,OB与水平方向的夹角为θ=600,则下列说法正确的是()A.小球重力与电场力的关系是mg=qEB.小球在B点时,对圆弧的压力为2qEC.小球在A点和B点的加速度大小相等D.如果小球带负电,从A点由静止释放后,不能沿AB圆弧而运动10、如图所示,理想变压器原线圈连接的交变电压有效值保持不变,L1、L2是完全相同的两个灯泡,电表均为理想电表,开始时开关S是闭合的.当开关S断开后,下列说法正确的是A.电压表的示数变大B.电流表A1的示数减小C.电流表A2的示数变大D.灯泡L1的亮度变亮三、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)某同学采用“半偏法”测量一个量程为的电压表的内阻(约),电路图如图所示.(1)要使测量值尽量准确,除了选用电源、导线、开关和待测电压表外,还应从提供的滑动变阻器中选用______(选填“A”或“B”),电阻箱中选用______(选填“C”或“D”),电源中选______(选填“E”或“F”)A.滑动变阻器()B.滑动变阻器()C.电阻箱(),阻值最小改变量为D.电阻箱(),阻值最小改变为E.(电动势),内阻可忽略F.电源(电动势),内阻可忽略(2)该同学在测量电压表的内阻时,实验步骤如下:①按实验原理图连按好电路,把开关,断开,把滑动变阻器的滑片置于______(选填“a”或“b”);②闭合开关,,移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为;③保持位置不变,再断开开关,调节电阻箱的阻值使电压表的示数为,此时电阻箱的阻值为,则被测电压表内阻的测量值______.(3)为了减少实验的误差,必须使滑动变阻器的最大阻值______(选填“远小于”或“远大于”)电压表的内阻.(4)电压表内阻的测量值和真实值相比,______(选填“略大于”“略小于”或“等于”).12.(12分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,为完成实验(1)某同学在实验室找到如图所示两个体积相同的重锤则应选______(用甲、乙表示)。(2)有丙、丁两位同学分别取出纸带,然后对纸带标出计数点如图所示,则________同学的计数点取法合理(用丙、丁表示)。(3)某同学根据正确的实验操作得到一组数据,画出了如下的图象,根据图象求出当地的重力加速度g,以下表达式正确的是(_______)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)一辆电瓶车,质量为500kg,由内阻不计的蓄电池组向直流电动机提供24V的电压,当电瓶车在水平地面上以0.8m/s的速度匀速行驶时,通过电动机的电流为5A,设车所受阻力是车重力的0.02倍(g=10m/s2),求:(1)电动机消耗的总功率为多少?(2)电动机的机械功率为多少?(3)电动机的内阻为多大?14.(16分)在如图所示的电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A,求:(1)电动机产生的热功率;(2)电源的输出功率;(3)电动机的输出机械功率。15.(12分)如图所示,在与水平方向夹角为60°的光滑金属导轨间有一电源,在相距1m的平行导轨上放一质量为m=0.3kg的金属棒ab,通以从b→a,I=3A的电流,磁场方向竖直向上,这时金属棒恰好静止.求:(1)匀强磁场磁感应强度的大小;(2)ab棒对导轨压力的大小。(g=10m/s2)
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】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.2、D【解题分析】把B的速度vB分解为垂直绳子的v1和沿绳子的vA,则物体A和B的速度关系为:,物体B沿水平方向向右做匀速直线运动,则A做变速运动,且随角度减小,速度逐渐增大,做加速运动,则绳子的拉力始终大于物体A所受重力,AB错误;当物体B越往右运动,则在相等的时间内,A物体的速度变化量越来越小,则加速度越来越小,由知,绳子对A物体的拉力逐渐减小,C错误、D正确.3、D【解题分析】
根据左手定则可知,A图中安培力方向应该向下,B图中安培力应该垂直于磁场斜向左上方,C图中磁场方向和电流方向在同一直线上,不受安培力作用,D图中安培力方向斜向左下方垂直于电流方向,故ABC错误,D正确.4、C【解题分析】
A.圆环从P运动到O的过程中,受库仑引力,杆子的弹力,库仑引力沿杆子方向上的分力等于圆环的合力,滑到O点时,所受的合力为零,加速度为零.故A错误;B.圆环从P运动到O的过程中,只有库仑引力做正功,根据动能定理知,动能一直增大,则速度一直增大.故B错误.CD.根据动能定理得,根据牛顿第二定律得,联立解得,可知若只正大圆环电荷量,圆环仍然可以做圆周运动;若增大高度,知电势差U增大,库仑引力与所需向心力不等,不能做圆周运动,故C正确,D错误.故选C。5、A【解题分析】
由于电容器与电源断开,因此电容器的带电量Q保持不变,根据当增大两板间的距离d时,电容C变小,根据可知两板间的U电压增大,而电容器内部电场强度三式联立可得因此电场强度E与d无关,增大d时电场强度E不变,因此A正确,BCD错误。故选A。6、C【解题分析】
ABC.由右手螺旋定则可知导线a、b分别在导线c处产生的磁场方向的夹角为120°,根据平行四边形定则可知合磁场的磁感应强度大小为,方向水平向左,由左手定则可知导线c受到的安培力方向竖直向上,大小为,根据平衡条件可知水平方向不受静摩擦力,竖直方向上导线c对水平面的压力大小为,故选项AB错误,C正确;D.当导线b中的电流反向时,导线b在导线c处产生的磁场方向反向,合磁场方向竖直向下,大小为,则导线c受到的安培力大小为,故选项D错误。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】
灯泡正常发光,则电路电流I==2A.灯泡正常发光时,电动机电压UM=U-UL=12-6=6V,电动机的输入功率P=UMI=6×2=12W,电动机的输出功率P出=P-PQ=12W-2W=10W,故A正确,B错误;电动机的热功率PQ=I2RM=22×0.5=2W,故C正确;已知电路电流,由于不知电源电动势,无法求出整个电路消耗的电功率,故D错误.【考点定位】电功、电功率8、BC【解题分析】
改装后的电流表示数比标准电流表示数小,说明与电流表表头并联的分流电阻分流太大,分流电阻阻值较小,为使电流表读数准确,应增大与表头并联的分流电阻阻值,所以将R的阻值稍微变大或在原分流电阻R上再串联一个较小的电阻,故BC正确,故AD错误。【题目点拨】根据分流原理以及误差情况即可明确如何调节接入电阻。9、CD【解题分析】
A、小球从A运动到B的过程中,根据动能定理得:,得,即,故A错误;B、小球到达B点时速度为零,向心力为零,则沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析可知:,故圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力为,故B错误;C、在A点,小球所受的合力等于重力,加速度;在B点,合力沿切线方向,加速度,所以A、B两点的加速度大小相等,故C正确;D、如果小球带负电,从A点由静止释放后,将沿重力和电场力合力方向做匀加速直线运动,不能沿AB圆弧而运动,故D正确;故选CD.【题目点拨】小球从A运动到B的过程中,重力和电场力做功,动能的变化量为零,根据动能定理求解小球重力与电场力的关系;小球在B点时,球到达B点时速度为零,向心力为零,沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析,求解圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力.10、BD【解题分析】试题分析:A、由题可知,原线圈电压不变,理想变压器的匝数比不变,则副线圈输出电压不变,电压表示数不变;错误BC、不变,开关S断开后,负载总电阻增大,副线圈电流减小,示数减小;理想变压器输入输出功率相等,即可得,减小,示数减小;B正确C错误D、不变,减小,R两端电压减小,灯泡两端电压增大,灯泡变亮;正确故选BD考点:变压器的动态分析点评:此题关键理想变压器的匝数比不变,决定,输出功率决定输入功率,决定.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、ADFa远小于略大于【解题分析】
(1)[1]本题滑动变阻器“是分压式接法,为了操作方便应选择最大阻值较小的滑动变阻器,故滑动变阻器选A;[2]因为本实验是采用“半偏法”测电压表的内阻,电压表半偏时,电阻箱的阻值认为等于电压表的内阻,电压表的大约值为,所以电阻箱选D;[3]由于电压表量程为,并且(2)中电压表示数要调到,所以电源只能选F.(2)[4]按实验原理图连接好电路,把开关、断开,为了保证开关闭合时电路的安全,且本实验采用分压接法,为了让测量电路中的电压由零开始调节,把滑动变阻器的滑片置于端;[5]电阻箱和电压表串联的总电压是,调节电阻箱使电压表示数为时,电阻箱上分压为,根据串联电路电压与电阻成正比,得被测电压表内阻的测量值等于电阻箱的阻值.(3)[6]为了减小电压表内阻对电路的影响,使测量电路两端的电压保持不变;应使滑动变阻器的最大阻值远小于电压表内阻;(4)[7]实验中认为电阻箱和电压表电阻相等,故调节电阻箱的阻值使电压表指针指到位置,此时电阻箱的电压大于,故电阻箱的电阻大于电压表的电阻,即测量值偏大.12、(1)甲;(2)丁;(3)D;【解题分析】(1)为减小阻力的影响,重物应选体积较小的重物,即密度较大的重物,故选甲;(
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