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文档简介

河南省安阳市第三十五中学等几校2024届高二物理第一学期期中调研试题注意事项: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、下列物理量不属于矢量的是()A.磁通量 B.力 C.电场强度 D.磁感应强度2、关于电场,下列叙述正确的是A.在电场中某点放入检验电荷q,检验电荷所受电场力为F,该点的场强为E=F/q,取走q后,该点场强不变B.正电荷周围的电场一定比负电荷周围的电场强C.以点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的场强大小方向都相同D.电场力大的地方,电场强度一定很大3、关于磁现象的电本质,下列说法中正确的是()A.磁与电紧密联系,有磁必有电,有电必有磁B.不管是磁体的磁场还是电流的磁场都起源于电荷的运动C.永久性磁铁的磁性不是由运动电荷产生的D.根据安培假说可知,磁体内分子电流总是存在的,因此,任何磁体都不会失去磁性4、如图所示,在载流直导线旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两根可自由滑动的导体棒ab和cd。当载流直导线中的电流逐渐减弱时,导体棒ab和cd的运动情况是A.一起向左运动B.一起向右运动C.相向运动,相互靠近D.相背运动,相互远离5、某电场电场线和等势面如图所示,图中实线表示电场线,虚线表示等势面,过a、b两点的等势面电势分别为φa=50V,φb=20"V,那么a、b两点连线的中点c的电势值为φC为:A.等于35V B.大于35V. C.小于35V D.等于15V6、下列各组物理量中均为矢量的是()A.路程和位移B.速度和加速度C.力和功D.电场强度和电势二、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,图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定()A.M点的电势高于N点的电势B.M点的动能大于N点的动能C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力D.粒子在M点的电势能大于在N点的电势能8、沿竖直升降的电梯中,一轻弹簧下挂一小球,电梯静止时,弹簧伸长ΔL,电梯运动时,弹簧伸长了45ΔA.电梯可能加速上升 B.电梯可能加速下降C.电梯的加速度大小为15g D.9、在如图所示的电路中,输入电压U恒为8V,灯泡L标有“3V,6W”字样,电动机线圈的电阻RM=1Ω.若灯泡恰能正常发光,下列说法正确的是()A.电动机的效率是80%B.流过电动机的电流是2AC.电动机的输入电压是5VD.整个电路消耗的电功率是10W10、如图所示,L1、L2两个规格不同的灯泡,当它们如图连接时,恰好都能正常发光.设电路两端的电压保持不变,现将滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中,L1和L2两灯的亮度变化情况是()A.L1亮度不变 B.L1变暗 C.L2变亮 D.无法判断三、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)欲用伏安法测量一个阻值约为15kΩ的电阻Rx,备有如下器材电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约50kΩ)电流表A1(量程0~0.6A,内阻约1Ω)电流表A2(量程0~200μA,内阻约50Ω)滑动变阻器R(最大阻值10Ω),电池(电动势E约3V,内阻不计)开关、导线。(1)为减小测量误差,电压表应选_______,电流表应选_______(填代号).(2)测量电路的原理图用的是________(内接法或外接法).(3)电阻Rx的测量值比实际值_________(填“偏大”或“偏小”).12.(12分)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.4Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻1Ω)E.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,允许最大电流为2A)F.滑动变阻器(最大阻值为500Ω,允许最大电流为1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验时,选用图甲而不选用图乙所示的电路图来完成实验,其理由是__________:(2)实验中所用电压表应选用_______,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________.(用序号字母表示)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)在竖直平面内有一直角坐标系xoy,Ox水平,Oy竖直.在坐标轴上有两点P、Q,其中P(0,h),Q(L,0)且h<L.现有一质量为m,电荷量为+q的小球,以初速度v0从P点射入.已知重力加速度为g.(1)若在第一象限内加上竖直向下的匀强电场,小球沿x轴正方向射入,恰好经过Q点,如图甲所示.求电场强度E1的大小;(2)若在第一象限内同时加上一匀强电场(未画出)和一垂直纸面向外的匀强磁场,小球沿y轴正方向射入,将做匀速圆周运动且恰好也经过Q点,如图乙所示.求电场强度E2和磁感应强度B的大小.14.(16分)如图所示,电路中电源电压U=4V,电阻,,,的阻值均为4Ω,电容器的电容为,电流表内阻不计,当电路稳定后,(1)求电流表的读数(2)求电容器所带的电荷量15.(12分)如图所示,2009年国庆群众游行队伍中的国徽彩车,不仅气势磅礴而且还是一辆电动车,充一次电可以走100公里左右.假设这辆电动彩车总质量为6.75×103kg,当它匀速通过天安门前500m的检阅区域时用时250s,驱动电机的输入电流I=10A,电压为300V,电动彩车行驶时所受阻力为车重的0.02倍.g取10m/s2,不计摩擦,只考虑驱动电机的内阻发热损耗能量,求:(1)驱动电机的输入功率;(2)电动彩车通过天安门前时牵引汽车前进的机械功率;(3)驱动电机的内阻和机械效率.

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】

标量是只有大小,没有方向的物理量,矢量是既有大小又有方向、运算时遵循平行四边形定则的物理量。磁通量的定义为穿过某一面积的磁感线的条数,故为标量,BCD错误,A正确。故选A。2、A【解题分析】A.电场强度是电场本身的属性,与检验电荷无关,选项A正确;B.点电荷周围的电场强度与场源电荷的电量以及距离场源电荷的距离有关,选项B错误;C.场强是矢量,点电荷周围的电场成辐射状,同一球面上场强方向不同,选项C错误;D.电场力与场强和受力电荷的电荷量有关,所以电场力大的地方,场强不一定大,选项D错误;故选:A。3、B【解题分析】

运动的电荷才会产生磁场,故A错误;一切磁现象都起源于电流或运动电荷,不管是磁体的磁场还是电流的磁场都起源于电荷的运动,故B正确;永久磁铁的磁场也是由运动的电荷(分子电流即电子绕原子核的运动形成的电流)产生的,故C错误;根据安培假说可知,磁体内分子电流总是存在的,因此,磁体内的分子电流的取向变得杂乱无章时,会失去磁性,故D错误.所以B正确,ACD错误.4、D【解题分析】

根据安培右手螺旋定则知,直线电流下方的磁场方向垂直纸面向里,当电流减小时,磁场减弱,根据楞次定律得,回路中的感应电流为acdb,根据安培左手定则知,ab所受安培力方向向左,cd所受安培力向右,即ab和cd反向运动,相互远离。A.一起向左运动,与分析不符,故A错误。B.一起向右运动,与分析不符,故B错误。C.相向运动,相互靠近,与分析不符,故C错误。D.相背运动,相互远离,与分析相符,故D正确。5、C【解题分析】

电场线越密场强越大,所以ac间的平均场强大于bc间的平均场强,由U=Ed可知Uac较大,所以C点电势小于35V,C对;6、B【解题分析】位移、速度、加速度、力和电场强度都是既有大小又有方向的物理量,都是矢量;而路程、功和电势都是只有大小无方向的物理量,都是标量;故选项B正确.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】

A.根据顺着电场线方向电势降低可知,M点的电势高于N点的电势,故A正确;BD.由电场力方向应指向轨迹的内侧得知,粒子所受电场力方向沿电场线斜向左下方,电场力对粒子做正功,其电势能减小,动能增大,则知粒子在M点的电势能大于在N点的电势能,粒子在M点的动能小于在N点的动能,故B错误,D正确;C.M点处的电场线较疏,而N点处电场线较密,则M点处的电场强度较小,粒子所受的电场力也较小,故C错误。故选AD。8、BC【解题分析】

对物体受力分析,根据牛顿第二定律胡克定律求出物体的加速度,从而得知电梯的加速度,确定电梯的运动情况.【题目详解】当升降机静止时有:k∆L=mg,当升降机运动时,根据牛顿第二定律得,mg−0.8k∆L=ma,解得a=0.2g,方向竖直向下,知电梯以大小为0.2g的加速度减速上升,或以大小为0.2g的加速度加速下降。故BC正确,AD错误。故选BC。【题目点拨】解决本题的关键知道物体与电梯具有共同的加速度,根据牛顿第二定律求出物体的加速度是本题的突破口.9、BC【解题分析】A、B、D、灯泡正常发光,则电路电流,电动机的热功率:,整个电路消耗的功率:,故输出功率:,电动机的效率:,B正确;AD错误;C、灯泡正常发光时的电压等于其额定电压,电动机输入电压:,C正确;故选BC.10、BC【解题分析】

滑动变阻器的滑动头向右移动的过程中,变阻器有效电阻RP变大,外电路总电阻R变大,干路电流I=减小,则L1变暗,灯泡L2的电压U2=U﹣IR1变大,则L2变亮.故选BC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、V1A2内接法偏大【解题分析】

(1)[1][2]电源电动势为3V,故电压表选用3V的量程,即选V1;待测电阻为15KΩ,则电路中的最大电流约为,故电流表选A2;(2)[3]该待测电阻阻值远远大于电流表内阻,故选用电流表内接法;(3)[4]选用电流内接法后,电流的测量值是准确的,而电压的测量值偏大,故待测电阻的阻值测量值偏大。12、(1)描绘灯泡的I-U图线所测数据需从零开始,并要多取几组数据;(2)A,D,E【解题分析】

(1)[1]描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,并要多取几组数据,滑动变阻器应选择分压接法;(2)[2]灯泡额定电压为4V,电压表应选A;[3]灯泡额定电流电流表应选D;[4]为方便实验操作,滑动变阻器应选择总阻值较小的E。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)(2)【解题分析】(1)在电场力的作用下,粒子做类平抛运动,则水平方向上:竖直方向上:解得E1=(2)小球在重力、电场力和洛伦兹力的共同作用下做匀速圆周运动,则有解得方向竖直向上带电小球做圆周运动的轨迹如图所示,设轨道半径为r如图所示,根据几何关系有由牛顿第二运动定律得:解得B=14、(1)电流表的读数为0.5A;(2)电容器所带的电荷量为6×10-5C。【解题分析】

(1)分析电路结构,R1和R2被电流表短路,即该电路由R3、R4、和电流表构成串联电路,根据闭合电路欧姆定律有:故电流表的读数为0.5A。

(2)电容器并联在R3的两端,电容器两端的电压等于R3两端的电压,为:U3=IR3=0.5×4V=

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