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文档简介

2024届新疆第二师华山中学物理高二第一学期期中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、某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的库仑力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动()A.半径越大,加速度越大B.半径越小,周期越大C.半径越小,线速度越小D.半径越大,线速度越小2、下列关于圆周运动说法正确的是()A.匀速圆周运动是一种匀变速运动B.向心加速度越大,物体速率变化越快C.做匀速圆周运动的物体所受合外力为变力D.在匀速圆周运动中向心加速度是恒定的3、如图,光滑绝缘的水平面上有三个带电小球(均可视为点电荷)、、,三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力的作用下处于静止状态,、之间的距离小于、之间的距离.则以下看法正确的是A.对的静电力一定是引力B.对的静电力一定是引力C.三个小球所带电荷量的大小关系是D.若保持它们的位置不变而将它们的电荷量都加倍,则它们将不能平衡4、如图所示,把电阻R、电感线圈L、电容器C分别串联一个灯泡后并联在电路中。接入交流电源后,三盏灯亮度相同。若保持交流电源的电压不变,使交变电流的频率减小,则下列判断正确的是()A.灯泡L1将变暗 B.灯泡L2将变暗C.灯泡L3将变暗 D.灯泡亮度都不变5、下列说法是某同学对电学中相关概念及公式的理解,其中正确的是()A.电场强度公式E=适用于一切电场B.根据电容的定义式C=,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1VC.根据电场力做功的计算式W=qU,一个电子在1V的电压下加速,电场力做功为1eVD.电场线就是正电荷只在电场力的作用下运动的轨迹6、如图,半径为R的圆盘均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷,已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)A.k B.k C.k D.k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,两平行金属板水平放置,板长为,板间距离为,板间电压为,一不计重力、电荷量为的带电粒子以初速度沿两板的中线射入,恰好沿下板的边缘飞出,粒子通过平行金属板的时间为,则()A.在时间内,电场力对粒子做的功为B.在时间内,电场力对粒子做的功为C.在粒子下落的前和后过程中,电场力做功之比为D.在粒子下落的前和后过程中,电场力做功之比为8、两个半径相同的金属小球,带电量之比为3:7,相距为r(可视为点电荷),两者相互接触后再放回原来的位置上,则相互作用力可能为原来的()A.521B.1621C.49、如图所示,三个质量相同,带电荷量分别为+q、﹣q和0的小液滴a、b、c,从竖直放置的两板中间上方由静止释放,最后从两板间穿过,轨迹如图所示,则在穿过极板的过程中()A.电场力对液滴a、b做的功相同B.三者动能的增量相同C.液滴a电势能的增加量等于液滴b电势能的减少量D.重力对三者做功的功率相同10、如图所示,在等量异种电荷形成的电场中,画一正方形ABCD,对角线AC与两点电荷连线重合,两对角线交点O恰为电荷连线的中点。下列说法正确的是A.A点的电场强度大于B点的电场强度且两点电场强度方向相同B.B、D两点的电场强度及电势均相同C.一电子由B点沿B→C→D路径移至D点,电势能先减小后增大D.一质子由C点沿C→O→A路径移至A点,电场力对其先做负功后做正功三、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)某同学想描绘某一热敏电阻的伏安特性曲线,实验室提供下列器材:A.电压表V(量程为0~5V,内阻约5kΩ)B.电流表A1(量程为0~25mA,内阻约0.2Ω)C.电流表A2(量程为0~0.6A,内阻约0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流1.5A);E.滑动变阻器R2(0~1000Ω,额定电流0.5A)F.直流电源(电动势6V,内阻忽略不计)G.电键一个、导线若干(1)该小组同学用螺旋测微器和游标卡尺分别测量了该元件的直径及长度,测量情况如下图所示,则该笔芯的直径为d=___________mm,L=____________cm。(2)该同学选择了适当的器材组成描绘伏安特性曲线的电路,请在下面的方框中画出此实验的电路图.(热敏电阻符号为)(______)(3)该同学在实验中得到热敏电阻电压和电流的7组数据(如下表),电压U(V)0.01.02.02.43.03.64.0电流I(mA)0.01.65.88.011.816.020.0请你在方格纸上作出热敏电阻的伏安特性曲线.(______)(4)由此曲线可知,该热敏电阻的阻值随电压的增大而_______(选填“增大”或“减小”).该同学选择的电流表是______(选填“B”或“C”),选择的滑动变阻器是____(选填“D”或“E”)12.(12分)如图所示的电路中,小量程电流表G的内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=1mA,R1=900Ω,R2=Ω,则当S1和S2均断开时,改装成的电表是____________(填电流表或电压表),量程为________;当S1和S2均闭合时,改装成的电表是______(填联表或电压表),量程为__________。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)万有引力定律揭示了天体运行规律与地上物体运动规律具有内在的一致性。用弹簧秤称量一个相对于地球静止的小物体的重量,随称量位置的变化可能会有不同的结果。已知地球质量为M,自转周期为T,万有引力常量为G。将地球视为半径为R、质量均匀分布的球体,不考虑空气的影响。设在地球北极地面称量时,弹簧秤的读数是F0。(1)若在北极上空高出地面h处称量,弹簧秤读数为F1,求比值F1F0的表达式,并就h=1.0%R的情形算出具体数值(2)若在赤道地面称量,弹簧秤读数为F2,求比值F214.(16分)如图所示的电路中,电源电动势为,内电阻为,外电路电阻为,闭合电键S后,求:通过电阻R的电流强度I;电阻R两端的电压U;电阻R上所消耗的电功率P.15.(12分)如图甲所示,在和之间有沿着轴方向的匀强电场,为电场区域的上边界,在轴方向范围足够大,电场强度的变化如图乙所示,取轴正方向为电场正方向.现有一个带负电的粒子,粒子的比荷,在时刻以速度从点沿轴正方向进入电场区域,不计粒子重力作用.求:甲乙(1)粒子通过电场区域的时间;(2)粒子离开电场的位置坐标;(3)粒子通过电场区域后沿轴方向的速度大小.

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】由向心力公式,可知,半径越大,库仑力越小,加速度越小,周期越大,线速度越小,角速度越小;半径越小,库仑力越大,加速度越大,周期越小,线速度越大,角速度越大,故D正确;综上所述本题答案是:D2、C【解题分析】

A.匀速圆周运动加速度是变化的,是一种非匀变速运动,选项A错误;B.向心加速度越大,物体速度变化越快,选项B错误;C.做匀速圆周运动的物体所受合外力的方向不断变化,为变力,选项C正确;D.在匀速圆周运动中向心加速度大小是恒定的,但是方向不断变化,选项D错误。3、B【解题分析】

A.根据电场力方向来确定各自电性,从而得出“两同夹一异”,所以a、c一定为同种电荷即两荷间一定为排斥力,故A错误;B.根据电场力方向来确定各自电性,从而得出“两同夹一异”,所以a、c和b的电性相反,即对的静电力一定是引力,故B正确;C.同时根据库仑定律来确定电场力的大小,并由平衡条件来确定各自电量的大小,因此在大小上一定为“两大夹一小”,“近小远大”,所以,故C错误;D.由平衡可得,对a有当它们的电荷量都加倍时,小球仍然平衡,同理对b、c也成立,故D错误。4、B【解题分析】

若保持交流电源的电压不变,使交变电流的频率减小,对电阻没有影响,而电容器对其阻碍变大,线圈对其阻碍变小。所以灯泡L1将变亮,灯泡L2将变暗,灯泡L3将亮度不变。故B正确ACD错误。故选B。5、C【解题分析】

A.电场强度公式:E=只适用于匀强电场,故A错误;B.根据电容的定义式:C=可知:U=只有在电容器C=1F时,当电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1V,故B错误;C.电子的电量为e,由:W=Uq可知电场对电子做功加速时:W=Ue即在1V电压下加速,电场力做功为1eV,故C正确;D.电场线并不存在,是虚拟的,是人为引入的,而物体的运动轨迹是实际存在的,故电场线不是电荷的运动轨迹,故D错误。6、B【解题分析】

电荷量为q的点电荷在b处产生电场强度的大小为:而半径为R均匀分布着电荷量为Q的圆盘上电荷,与在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷,在b点处的场强为零,则圆盘在此处产生电场强度大小也为:根据对称性原理可知,圆盘在d产生电场强度大小也为:电荷量为q的点电荷在d处产生电场强度的大小为:由于都在d处产生电场强度方向相同,即为两者大小相加.所以两者这d处产生电场强度的大小为:故选B.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】

由类平抛规律,在时间t内有:L=v0t,,在内有:,比较可得y=,则电场力做的功为W=qEy=,所以A错误,B正确.粒子做的功分别为:W1=qE×,W2=qE×,所以W1:W2=1:1,所以C正确,D错误.故选BC.【题目点拨】对于带电粒子在匀强电场中的偏转问题,采用分解观点处理,同学要熟练的推导出偏移量、位移偏角和速度偏角的表达式,这类问题考查频率较高.8、CD【解题分析】

由库仑定律列出接触前的库仑力表达式;根据电荷守恒定律可得出接触后两球的电荷量,再由库仑定律列出库仑力表达式,即可求得两力的关系。【题目详解】由库仑定律可得:两球接触前的库仑力F=k当两球带同种电荷时,两球接触后平分电量,则两球的电量q=3Q+7Q两球接触后的库仑力F'=k25当两球带异种电荷时,两球接触后平分电量,则两球的电量q=两球接触后的库仑力F故应选CD。【题目点拨】两相同小球相互接触再分开,则电量先中和然后再平分总电荷量;库仑定律计算中可以只代入电量,最后再根据电性判断库仑力的方向。9、AD【解题分析】液滴进入电场后竖直方向都做自由落体运动,所以穿出电场时竖直方向上的时间相等,根据合运动与分运动等时性可知液滴的运动时间都相同,因为液滴a、b的电荷量大小相等,则液滴所受的电场力大小相等,由静止释放,穿过两板的时间相等,则偏转位移大小相等,电场力做功相等,A正确;对于a、b两个粒子穿过电场的过程,重力做功相同(下降的高度相同、质量相同),而水平方向上电场力做功相同,根据动能定理可知两者动能的增量相同,对于c液滴,只有重力做功,小于a、b动能的增量,B错误;对于液滴a和液滴b,电场力均做正功,电势能均减小,C错误;根据公式,液滴进入电场后竖直方向都做自由落体运动,穿过电场时竖直分速度相等,则重力对三者做功的功率相同,D正确.10、AB【解题分析】

A.在如图所示的电场中EA>EO>EB,且电场方向都水平向右,故A正确;B.由于B、D两点关于O点对称,因此其场强大小相等,方向均水平向右,中垂线为零等势线,故B正确;C.电子由B沿B→C运动到C过程中,靠近负电荷远离正电荷,因此电场力做负功,电势能增大,沿C→D运动到D过程中,靠近正电荷远离负电荷,电场力做正功,电势能减小,故整个过程中电势能先增大后减小,故C错误;D.图中两电荷连线电场方向水平向右,即由A指向C,质子受电场力水平向右,故质子由C点沿C→O→A路径移至A点过程中电场力做负功,故D错误。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、4.685mm1.455cm电路图见解析伏安特性曲线见解析减小BD【解题分析】

(1)[1][2].该笔芯的直径为d=4.5mm+0.01mm×18.5=4.685mm;L=1.4cm+0.05mm×11=1.455cm。(2)[3].由表中数据可知电流的变化范围为0-20mA,所以电流表选择B,滑动变阻器的特点是:电阻大的调节精度低,电阻变化快,操作不方便,故选小电阻的,故选D;该实验中由于需要测量较多的数据,因此滑动变阻器采用分压接法,由于热敏电阻阻值较大,因此安培表采用内接法,电路图如图所示:

(3)[4].作出热敏电阻的伏安特性曲线如图;(4)[5][6][7].图象中曲线的斜率表示电阻的倒数,所以热敏电阻的阻值随电压的增大而减小;由表中数据可知电流的变化范围为0-20mA,所以电流表选择B;为了便于调节滑动变阻器,应在安全的情况下选最大阻值较小的D.12、电压表1V电流表1A【解题分析】

[1][2]由图示电路图可知,当S1和S2均断开时,G与R1串联,此时为电压表,改装后电压表量程为[3][4]由图示电路图可知,当S1和S2均闭合时,G与R2并联,此时为电流表,

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