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文档简介
2024届广东省韶关市物理高二上期中质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、在如图所示的电路中,开关S闭合后,由于电阻元件发生短路或断路故障,电压表和电流表的读数都增大,则可能出现了下列哪种故障()A.R1短路 B.R2短路 C.R3短路 D.R1断路2、图示装置可以模拟避雷针作用,其中c为恒定直流电源,当闭合开关时,恰好看不到放电现象.保持开关闭合,为了能看到放电现象(板间电场超过某一临界值),下列做法可行的是A.仅将M板下移,但不与A或B接触B.仅将M板上移C.仅将M板向右移动D.仅将两板间抽成真空3、2s内有0.1C电荷通过一段横截面积为0.5cm2的导体材料,则电流强度是()A.0.1A B.0.15A C.0.25A D.0.05A4、如图所示,条形磁铁放在桌面上,一根通电直导线由S极的上端平移到N极的上端的过程中,导线保持与磁铁垂直,导线的通电方向如图所示.则这个过程中磁铁受到的摩擦力(磁铁保持静止)()A.为零B.方向由左变为向右C.方向保持不变D.方向由右变为向左5、如图所示,A、B是两个带有绝缘支架的金属球,它们原来均不带电,并彼此接触。现使带负电的橡胶棒C靠近A(C与A不接触),然后先将A、B分开,再将C移走。关于A、B的带电情况,下列判断正确的是()A.A带正电,B带负电 B.A带负电,B带正电C.A、B均不带电 D.A、B均带正电6、下列说法中正确的()A.牛顿最早提出力不是维持物体运动的原因B.伽利略认为力是维持物体运动的原因C.奥斯特发现了电流的磁效应D.牛顿最早成功的测出了万有引力常量二、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、用相同的表头改装成两个量程不同的电流表,下列说法中正确的是()A.将他们串联在一起,两表读数相同,量程大的偏角小.B.将他们并联在一起,偏角相同,量程大的读数小.C.将他们串联在一起,两表读数相同,量程大的偏角大.D.将他们并联在一起,偏角相同,量程大的读数大.8、两个完全相同的金属球A和B带电荷量之比为1∶7,相距为r,两者接触一下放回原来的位置,则后来两小球之间的库仑力大小与原来之比是()A.3∶7 B.4∶7 C.9∶7 D.16∶79、如图所示,离地H高处有一个质量为m的物体,给物体施加一个水平方向的作用力F,已知F随时间的变化规律为:以向左为正,、k均为大于零的常数,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为,且时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑后脱离墙面,此时速度大小为,最终落在地面上。则下列关于物体的说法,正确的是A.当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动B.物体与墙壁脱离的时刻为C.物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一条直线D.物体克服摩擦力所做的功为10、如图所示电路,电源内阻不可忽略.在滑动变阻器滑片由a滑向b的过程中,下列说法中正确的是A.电流表示数增大B.小灯泡L亮度增加C.电源内电阻消耗功率减小D.电源输出功率一定增加三、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)如图所示,为“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验的实物电路图,已知小灯泡的额定电压为3V.(1)在图乙方框图中画出与实物电路相对应的电路图.(________)(2)完成下列实验步骤:①闭合开关前,调节滑动变阻器的滑片,滑片应停留在滑动变阻器的最________(选填“左”或“右”)端;②闭合开关后,逐渐移动滑动变阻器的滑片,增加小灯泡两端的电压,记录电流表和电压表的多组读数,直至电压达到额定电压;③记录如下8组U和I的数据,断开开关.根据实验数据在图丙方格纸上作出小灯泡灯丝的伏安特性曲线.(_______)编号12345678U/V0.200.601.001.401.802.202.603.00I/A0.0200.0600.1000.1400.1700.1900.2000.205小灯泡发光情况不亮微亮逐渐变亮正常发光(3)数据分析:①图线表明导体的电阻随温度的升高而________.②小灯泡正常工作时的电阻约为________.(保留到小数点后一位)12.(12分)某同学用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻,实验采用的电路如图1所示.(1)下列给出的器材中,应该选用_____(填代号)A、待测干电池(2节串联,电动势约3V)B、电流表(量程0~3A,内阻0.025Ω)C、电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω)D、电压表(0~3V,内阻3kΩ)E、电压表(量程0~15V,内阻15kΩ)F、滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G、滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A)H、开关、导线(2)如图2给出了做实验所需的各种仪器,请你按电路图把它们连成实验电路______.(3)该同学记录了5组数据,并根据这些数据在坐标图中画出U﹣I图线,如图3所示,根据图线求出两节干电池串联的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.(结果均保留两位小数)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)某电动机与灯泡连接电路如图所示。现K1闭合(灯泡亮),K2断开,电流表读数为5A;若保持K1闭合,再将K2关闭(电动机启动),电流表读数为21A。已知电源电动势E=12V,内阻r=1.4,电流表内阻不计,假设灯泡电阻恒定。求:因电动机启动,灯泡的电功率降低了多少?14.(16分)如图,质量为m=10g,电量为q=10-4C的带正电小球用长为L=0.3m的绝缘细线系于O点放在匀强电场中,静止时悬线与竖直方向夹角θ=600,求:(1)电场强度;(2)若通过外力做功将带电小球缓慢拉至竖直方向的最低点并使悬线拉紧,而小球最终处于静止状态,问外力需做多少功?15.(12分)一竖直悬挂的弹簧振子,下端装有一记录笔,在竖直面内放置有一记录纸,当振子上下振动时,始终保证以速率v水平向左匀速拉动记录纸,通过纸移动的空间距离间接反映运动时间的方法,记录振子的运动。记录笔在纸上留下如图17所示的图像,已知该图像是经过一定的平移操作后是一个正弦函数图像。记录笔与记录纸之间的摩擦和空气阻力都可忽略不计。y1、y2、x0、2x0为纸上印迹的已知位置坐标。(1)写出振子的平衡位置的纵坐标yC;(2)求振子振动的周期T,并给出一个类似本题记录振动的方法的应用;(3)若记录笔与记录纸之间的摩擦力和空气阻力很小但不可忽略,在答题纸相关区域定性画出记录纸上可能出现的图线;
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】
试题分析:若短路,则电路中只有连入电路,电路总电阻减小,所以电路总电流增大,即电流表示数增大,根据可得两端的电压增大,即电压表示数增大,A符合题意若短路,则电流表和没有电流通过,电流表示数为零,不符合题意若短路,则电压表示数为零,不符合题意,若断路,则电流表示数为零,不符合题意,故选A,考点:考查了电路故障分析点评:此类型题目,需要一项一项带入判断,先画出等效电路图,然后根据题中电表的变化判断,2、A【解题分析】
尖端电荷比较密集,形成的电场强度越大,容易击穿空气.则仅将M板下移,但不与A或B接触,则场强变大,容易放电,选项A正确;仅将M板上移,则场强变小,不容易放电,选项B错误;仅将M板向右移动,场强不变,则也看不到放电,选项C错误;仅将两板间抽成真空,场强不变,则也看不到放电,选项D错误;故选A;3、D【解题分析】
由电流的定义式A.0.1A与分析不符,A错误B.0.15A与分析不符,B错误C.0.25A与分析不符,C错误D.0.05A与分析符合,D正确4、B【解题分析】
考查左手定则的应用,牛顿第三定律。【题目详解】受力分析如图,开始时,导线在S极上方,由左手定则可得,导线受一个安培力斜向左上方,由牛顿第三定律可得,磁铁受一个导线施加的反作用力斜向右下方,有一水平向右的分力,即有向右运动的趋势,摩擦力向左;同理,当运动到右端N极上方时,磁铁受摩擦力向右,B正确。故选B。5、A【解题分析】
带负电的橡胶棒C靠近A时,由于感应起电,A球会感应出正电荷,而B球会感应出负电荷,然后先将A、B分开,在将C移走,A带正电,B带负电,故A项正确,BCD错误。故选A。6、C【解题分析】
A.伽利略根据理想斜面实验,最早提出力不是维持物体运动的原因,选项A错误;B.牛顿认为力是维持物体运动的原因,选项B错误;C.奥斯特发现了电流的磁效应,选项C正确;D.卡文迪许最早成功利用实验方法测出了万有引力常量,选项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】
将表头改装成电流表时,应并联一个小电阻,此时表头中刻度表示流过表头及小电阻的总电流;AC.若将两电表串联,则流过G表及小电阻的电总电流相等故示数相等,但由分流关系可知,流过表头G的电流不相等,故偏角不等,量程越大,则小电阻分流越多,流过G表的电流越少,指针偏角越小,即将它们串联在一起时,两表读数相同,量程大的偏角小,故A正确,C错误;BD.若将两表并联,则可以看作四个用电器并联,则各用电器两端的电压相等,故流过表头的电流相等,故偏角一定相等,但示数不同,量程越大的电流表内阻越小,在电压相等时,通过电流表的电流越大,示数越大,即:将它们并联在一起时,偏角相同,量程大的读数越大,故B错误,D正确。8、CD【解题分析】
若两小球电性相同,两个完全相同的金属小球,将它们相互接触再分开,带电量先中和后平分,设金属球A和B带电量为Q,7Q,所以A、B所带的电荷相等都为4Q,根据库仑定律得所以若两小球电性相反,两个完全相同的金属小球,将它们相互接触再分开,带电量先中和后平分,设金属球A和B带电量为Q,7Q,所以A、B所带的电荷相等都为3Q,根据库仑定律得所以故选CD。9、BD【解题分析】
根据牛顿第二定律通过加速度的变化判断物体的运动规律,抓住F的变化规律,结合F为零时,物体脱离墙面求出运动的时间,根据合力与速度的方向确定物体的运动轨迹。根据动能定理,抓住F在沿墙面下滑的过程中不做功,求出物体克服摩擦力做功的大小。【题目详解】竖直方向上,由牛顿第二定律有:,随着F减小,加速度a逐渐增大,做变加速运动,当时,加速度增大到重力加速度g,此后物块脱离墙面,故A错误。当物体与墙面脱离时F为零,所以,解得时间,故B正确;物体脱离墙面时的速度向下,之后所受合外力与初速度不在同一条直线上,所以运动轨迹为曲线。故C错误。物体从开始运动到脱离墙面F一直不做功,由动能定理得:,物体克服摩擦力所做的功故D正确。故选BD。【题目点拨】本题关键能运用牛顿第二定律,正确分析物体的运动情况,结合动能定理求解摩擦力做功,并要知道物体做直线运动还是曲线运动的条件。10、AC【解题分析】A、滑片向b端移动时滑动变阻器接入电阻增大;则电路中总电流减小;由E=U+Ir可知,路端电压增大;则流过R的电流增大;故电流表示数增大;故A正确;B、因总电流减小,而流过R的电流增大;由并联电路的分流规律可知,流过灯泡的电流减小;故灯泡亮度减小;故B错误;C、因电流减小,则由功率公式可知,是源内部消耗的功率减小;故C正确;D、当电源内外电阻相等时,电源的输出功率最大;本题无法得出内外电阻的大小关系;故无法确定功率的变化;故D错误;故选AC.【题目点拨】本题考查闭合电路欧姆定律及功率公式,在解题时要注意明确电源的输出功率的极值问题的应用;注意电源的总功率随外电阻的变化而变化,防止错选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、左增大14.6Ω【解题分析】
(1)[1]测定小灯泡的伏安特性曲线,电压与电流要从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡电阻较小,约为几欧姆到十几欧姆,远小于电压表内阻,电流表应采用外接法,所以电路图如图(2)[2]为保护电路安全,开关闭合之前,图乙中滑动变阻器的滑片应该置于左端;[3]根据表格中的数据,画出小灯泡的I-U图线如图(3)[4]图线表明导体的电阻随温度升高而增大;[5]根据I-U图线得电压U=3V时,I=0.205A,所以小灯泡正常工作时的电阻约为12、ACDFH;;2.8;1.9【解题分析】
(1)估算出电路中最大电流:当变阻器的电阻为零时,由闭合电路欧姆定律可求电路中最大电流,根据额定电流与最大电流的关系,分析并选择变阻器.
(2)对照电路图,按顺序连接电路.
(3)由闭合电路欧姆定律分析U-I图象的纵轴截距和斜率的意义,可求出电动势和内阻.【题目详解】(1)滑动变阻器允许的最大电流为1A,量程为3A的电流表读数误差会比较大,所以应选择量程为0.6A的电流表(C);电源的电动势是3V,所以适合选择量程为3V的电压表(D);滑动变阻器要选择额定电流较大的(F);另外,要选择电源A和导线与电键(H).
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