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文档简介
2024届江西省吉安市永新二中物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,则从a到b过程中,下列说法正确的是()A.粒子带负电荷B.粒子先加速后减速C.粒子加速度一直增大D.粒子的机械能先减小后增大2、分别用如图所示的a、b两种电路测量同一未知电阻的阻值,图a中两表的示数分别为5V、90mA,图b中两表的示数分别为4V、100mA,则待测电阻Rx的真实值()A.略大于55.5欧B.略大于40欧C.略小于55.5欧D.略小于40欧3、如图所示为一皮带传动装置,右轮半径为r,a点在它的边缘上,左轮半径为2r,b点在它的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则a点与b点的向心加速度大小之比为()A.1:2 B.2:1 C.4:1 D.1:44、下图中标出了磁场B的方向、通电直导线中电流I的方向,以及通电直导线所受磁场力F的方向,其中正确的是A. B.C. D.5、一个用于加速质子的回旋加速器,其核心部分如图所示,D形盒半径为R,垂直D形盒底面的匀强磁场的磁感应强度为B,两盒分别与交流电源相连.下列说法正确的是()A.质子被加速后的最大速度随B、R的增大而增大B.质子被加速后的最大速度与B、R无关C.质子被加速后的最大速度随加速电压的增大而增大D.该回旋加速器也能用于加速α粒子6、如图所示,三只完全相同的灯泡a、b、c分别与电阻A、电感、电容C单联,再将三者并联,接在220V,50Hz的交变电压两端,三只灯泡亮度相同,若将交变电压改为220V,25Hz,则A.三只灯泡亮度不变B.三只灯泡都将变亮C.a亮度不变,b变亮,c变暗D.a亮度不变,b变暗,c变亮二、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、北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m的近似圆形轨道.当环中电子以3×107m/s的速度流动而形成的电流是10mA时,则环中(已知电子的电荷量e=-1.6×10-19C)()A.电流方向和负电子运动方向相同B.电流方向和正电子运动方向相同C.运行的电子数目为5×1011个D.运行的电子数目为1×104个8、如图所示,T为理想变压器,电流表A、电压表V均为理想交流电表,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,L为电感线圈,A、B两点间接正弦交流电源.则()A.只将滑片P1下移时,电流表A示数变小B.只将滑片P2下移时,电压表V示数变小C.只增大交流电源的电压时,电流表A示数变大D.只增大交流电源的频率时,电压表V示数不变9、在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2为相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,R为定值电阻,阻值为7.5Ω.当开关S闭合后()A.L1的电阻为Ω B.L1消耗的电功率为7.5WC.L2的电阻为7.5Ω D.L2消耗的电功率为0.3W10、在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示.PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a、质量为m、电阻为R的金属正方形线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,速度为,则下列说法正确的是()A.此过程中通过线框截面的电荷量为B.此时线框的加速度为C.此过程中回路产生的电能为D.此时线框中的电功率为三、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)在伏安法测电阻的实验中,实验室备有以下器材:A.待测电阻R,阻值约为11Ω左右B.电压表,量程6V,内阻约为2kΩC.电压表,量程15V,内阻约为11kΩD.电流表,量程1.6A,内阻约为1.2ΩE.电流表,量程3A,内阻约为1.12ΩF.电源:电动势E=12VG.滑动变阻器1,最大阻值为11Ω,最大电流为2AH.滑动变阻器2,最大阻值为51Ω,最大电流为1.2AI.导线、电键若干①为了较精确测量电阻阻值,除A、F、I之外,还要上述器材中选出该实验所用器材__________(填器材前面的代号)②在虚线框内画出该实验电路图______③用笔画线连接实物图(图中灯泡代替待测电阻)_____12.(12分)读数(1)螺旋测微器读数.________mm(2)游标卡尺读数________cm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)如图所示电路中,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,指示灯RL的阻值为16Ω,电动机M线圈电阻RM为2Ω.当开关S闭合时,指示灯RL的电功率P=4W.求:(1)流过电流表A的电流.(2)电动机M输出的机械功率.14.(16分)如图所示,匀强电场的电场强为40N/C,在同一条电场线上有A、B两点,把质量为2×10-9kg,带电荷量-2×10-9C的微粒从A点移到B点,电场力做了2×10-7J的正功.求:(1)A、B两点间的电势差UAB?(2)A、B两点间距离是多少?(3)若微粒在A点具有与电场线同向的速度为10m/s,在只有电场力作用的情况下,求经过B点的速度。15.(12分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源,现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2(已知sin37°=0.60,cos37°=0.80).求:(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力大小;(3)导体棒受到的摩擦力.
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】
A、粒子受到的电场力沿电场线并指向轨迹的凹侧方向,故粒子带正电,故A错误;
B、粒子受电场力方向沿电场线并指向轨迹的凹侧,所以先向左减速运动后向右加速运动,故B错误.
C、根据电场线的疏密知道场强先小后大,故加速度先小后大,故C错;D、从a点到b点,电场力先做负功,再做正功,所以机械能向减小后增大,故D对;故选D【题目点拨】做曲线运动的物体所受的合力大致指向轨迹凹的一向,根据此可判断出电场力的方向以及电场力的做功情况,根据电场力做功可判断出机械能的变化,粒子的加速度可通过比较合力(电场力)进行比较.2、B【解题分析】
先判断采用的测量方法,由于在两种不同的接法中电压表的示数变化大,说明测量的是小电阻,这样电流表分压较大,应该采用(a)图进行测量比较准确.(a)图中测量值较真实值偏小.【题目详解】从题中所给数据知电压表示数变化大,则用电压表的真实值测量电路,为(b)电路。用(b)电路:电流表示数含电压表的分流,故电流比真实值大。由R测=UI测=故选B。【题目点拨】本题考查伏安法测电阻的原理,明确不同接法中电表内阻所引起的误差.3、B【解题分析】
试题分析:根据题目要求,可知,且所以相信加速度比值为2:1考点:匀速圆周运动公式点评:此类题型考察了匀速圆周运动公式4、C【解题分析】
A.磁场方向向里,电流方向向右,根据左手定则判断,安培力F方向向上,A错误;B.电流方向与磁场方向平行,所以通电导线不受安培力的作用,B错误;C.磁场方向向左,电流方向垂直纸面向外,根据左手定则判断,安培力方向向下,C正确;D.磁场方向向上,电流方向向右,根据左手定则判断,安培力垂直纸面向外,D错误;故选C。5、A【解题分析】
ABC.由得当r=R时,v最大,,由此可知质子的最大速度只与粒子本身的荷质比、加速器半径和磁场大小有关,与加速电压无关,故A正确,BC错误;D.此加速器加速电场周期,加速α粒子时,两个周期不同,不能加速α粒子,故D错误;6、C【解题分析】
根据电感的特性:通低频、阻高频,当电源的频率变低时,电感对电流的感抗减小,b灯变亮;根据电容器的特性:通高频、阻低频,当电源的频率变低时,电容器对电流的容抗增大,c灯变暗。而电阻的亮度与频率无关,a灯亮度不变。A.三只灯泡亮度不变与分析不符,故A错误。B.三只灯泡都将变亮与分析不符,故B错误。C.a亮度不变,b变亮,c变暗与分析相符,故C正确。D.a亮度不变,b变暗,c变亮与分析不符,故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、BC【解题分析】
电流方向和正电子运动方向相同,与负电子的运动方向相反,选项A错误,B正确;电子运动一周用的时间为:t=sv=2403×107s=8×10-6s,而电流表达式为:I=q/t;则总电荷量为:q=It=0.01×8×10-6【题目点拨】本题的关键要建立模型,运用运动学公式求解电子运动的周期,要掌握电流的定义式,知道元电荷的定义,从而明确电荷量与电子电量的关系.8、ABC【解题分析】
A.只将滑片P1下移,副线圈两端电压变小,输出功率变小,输入功率也变小,原线圈电流变小,电流表A示数变小,故A正确;B.只将滑片P2下移,副线圈回路电阻变小,副线圈电流变大,电阻R1分压变大,电压表示数变小,故B正确;C.只增大交流电的电压时,副线圈电压增大,输出功率增大,输入功率也增大,电流表示数变大,故C正确;D.只增大交变电流的频率,电感线圈的感抗增大,副线圈电流减小,R1分压减小,电压表示数变大,故D错误;9、CD【解题分析】
电源电动势为3.0V,内阻不计,路端电压为3V.L1和两端的电压为3V,由图可知,此时的电流为0.25A,所以电阻值:,故A错误.
由伏安特性曲线可以读出L1和两端的电压为3V,由图可知,此时的电流为0.25A,L1消耗的电功率为:P=UI=3.0×0.25=0.75W,故B错误.在乙图上做出电阻R的伏安特性曲线如图,
由于R与L2串联,所以二者的电流值是相等的,由图可以读出,此时二者的电压都是1.5V时,二者电压的和等于3.0V,此时的电流值是0.2A.所以,故C正确;L2消耗的电功率为:P′=U′•I′=1.5×0.2=0.3W,故D正确.故选CD.【题目点拨】在分析电阻的I-U与U-I图线问题时,关键是搞清图象斜率的物理意义,也就是说是K=,还是K=R.对于线性元件,,但对于非线性元件,.10、CD【解题分析】
A.线圈磁通量的变化ΔΦ=Ba2,则由电流定义和欧姆定律可得,选项A错误;B.此时线框产生的电流由牛顿第二定律和安培力公式可得加速度选项B错误;C.对此过程,由能量守恒定律可得,回路产生的电能选项C正确;D.由电功率定义可得选项D正确.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、BDG【解题分析】
①电源电动势为12V,则电压表用量程为6V的B即可;最大电流,则电流表选择量程为1.6A的D即可;滑动变阻器用分压电路,故应该选取阻值较小的G即可;②电路图如图;因待测电阻的阻值较小,故用安培表外接电路,滑动变阻器用分压电路;电路图如图;③实物连线如图;12、2.4970.930【解题分析】螺旋测微器的固定刻度读数2mm,可动刻度读数为0.01×24.7mm=2.497mm,所以最终读数为2.497mm;游标卡尺的主尺读数为9mm,游标读数为0.05×6mm=0.30mm,所以最终读数为9.30mm,即0.930cm。
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)2A.(2)7.5W.【解题分析】
(1)设流过指示灯RL的电流为I1,流过电流表A的电流为I则指示灯RL的电功率P=I12RL代入数据解得I1=0.5A路端电压U=I1RL=8V由闭合电路欧姆定律有E=U+Ir解得I=2A即流过电流表的电流示数为2A.(2)设流过电动机M的电流为I2根据并联电路的电流关系I2=I﹣I1=1.5A电动机输出
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