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文档简介
2024届广西南宁市“4N”高中联合体高二物理第一学期期中预测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,以O为圆心、MN为直径的圆的左半部分内有垂直纸面向里的匀强磁场,三个不计重力、质量相同、带电量相同的带正电粒子a、b和c以相同的速率分别沿aO、bO和cO方向垂直于磁场射入磁场区域,已知bO垂直MN,aO、cO和bO的夹角都为30°,a、b、c三个粒子从射入磁场到射出磁场所用时间分别为ta、tb、tc,则下列给出的时间关系可能正确的是(AD)A.ta<tb<tcB.ta>tb>tcC.ta=tb<tcD.ta=tb=tc2、A、B两带电小球,质量分别为mA、mB,电荷量分别为qA、qB,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时A、B两球处于同一水平面.若B对A及A对B的库仑力分别为FA、FB,则下列判断不正确的是A.FA<FBB.AC细线对A的拉力C.OC细线的拉力D.同时烧断AC、BC细线后,A、B在竖直方向的加速度相同3、下列关于布朗运动的说法中正确的是A.布朗运动是固体分子的无规则运动B.悬浮微粒做布朗运动,是液体分子的无规则运动撞击造成的C.液体温度越低,布朗运动越剧烈D.悬浮微粒越大,液体分子撞击作用的不平衡性表现得越明显4、在如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直.一带电粒子(重力不计)从左端以速度v沿虚线射入后做直线运动,则该粒子()A.一定带正电B.速度C.若速度,粒子在板间的运动是类平抛运动D.若此粒子从右端沿虚线方向进入平行板,仍做直线运动5、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ于O点,A点为MN上的一点。一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动。取无限远处的电势为零,则()A.q由A向O的运动加速度先增大后减小B.q由A向O运动的过程电势能逐渐增大C.q运动到O点时的动能最大D.q运动到O点时电势能为零6、如图所示,倾角为α的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M点固定一个带电量为-q的小球Q。整个装置处在场强大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。现把一个质量为m、带电量为+q的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动。N点与弹簧的上端和M的距离均为s0。P、Q以及弹簧的轴线ab与斜面平行。两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为k0,静电力常量为k。则下列说法中正确的是A.小球P返回时,能撞到小球QB.小球P在N点的加速度大小为C.小球P沿着斜面向下运动过程中,其电势能一定减少D.当弹簧的压缩量为时,小球P的速度最大二、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、下列关于电动势的说法中正确的是()A.电动势的大小与非静电力所做的功成正比,与被移送电荷量成反比B.电动势的单位与电势、电势差的单位都是伏特,故三者本质上一样C.电动势公式E=中W与电压U==中的W不是同种性质力所做的功D.电动势是反映电源把其它形式的能转化为电能本领大小的物理量8、如图所示,电容器极板间有一可移动的电介质板,介质与被测物体相连,接入电路后,通过极板上物理量的变化可确定被测物体的位置,则以下说法正确的是()A.若电容器极板间的电压不变,变大,电容器极板上带电量减小B.若电容器极板电量不变,变小,电容器极板间电压变小C.若电容器极板间的电压不变,变大,有电流流向电容器的正极板D.若电容器极板间的电压不变,变大,有电流流向电容器的负极板9、如图所示,质量为m,带电量为q的粒子,以初速度v0,从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过电场中B点时,速率vB=2v0,方向与电场的方向一致,则A.粒子从A运动到B的时间为t=B.粒子从A运动到B的过程中重力做的功为WG=-C.A,B两点的电势差为D.A,B两点的电势差为10、如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达一竖直墙面时,速度与竖直方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是A.小球水平抛出时的初速度大小为gttanθB.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长D.若小球初速度增大,则tanθ增大三、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)为了较准确测量某电阻的阻值(约2kΩ),有如下实验器材可供选择:A.直流电源:电动势18V,内阻很小,额定电流为1AB.电流表A1:量程0~10mA,内阻约10ΩC.电流表A2:量程0~600mA,内阻约0.5ΩD.电压表V:量程0~20V,内阻约10kΩE.滑动变阻器R1:最大阻值10ΩF.滑动变阻器R2;最大阻值100ΩG.开关、导线等(1)实验中电流表选用________(选填“A1”或“A2”),滑动变阻器应选用________(选填“R1”或“R2”).(2)请在图中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接_________________.(3)采用上述电路正确测量,测得的电阻________(选填“大于”、“小于”或“等于”)它的实际阻值,其原因是___________________________.12.(12分)将一个满偏电流为1mA,内阻为250Ω的电流计改装成量程为10V的电压表,应该______联(填“串”或“并”)一个阻值为_______的电阻.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,绝缘粗糙的竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C点时离开MN做曲线运动.A、C两点间距离为h,重力加速度为g.(1)求小滑块运动到C点时的速度大小vc;(2)求小滑块从A点运动到C点过程中克服摩擦力做的功Wf;(3)若D点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P点.已知小滑块在D点时的速度大小为vD,从D点运动到P点的时间为t,求小滑块运动到P点时速度的大小vp.14.(16分)一带电液滴的电荷量为q,质量为m.在匀强电场中,从静止开始由b点沿直线运动到d点,bd=L,且bd与竖直方向的夹角为45°(g=10m/s2).则:(1)此液滴带电的正负?(2)液滴运动的加速度?(3)液滴电势能的变化量?15.(12分)如图所示,一绝缘细圆环半径为r,环面处于竖直面内,匀强电场与圆环平面平行且水平。环上穿有一电量为+q、质量为m的小球,可沿圆环做无摩擦的圆周运动,小球所受电场力和重力大小相等。小球经过A点时速度的方向恰与电场垂直。设地球表面的重力加速度为g,则:(1)若小球经过A点时,圆环与小球间无力的作用,小球经过A点时的速度大小vA是多大?(2)要使小球能运动到与A点对称的B点时,小球在A点速度至少是多大?(3)在保证小球恰好做圆周运动的前提下,小球对轨道的最大压力是多大?
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】试题分析:粒子带正电,偏转方向如图所示,粒子在磁场中的运动周期相同,在磁场中运动的时间t=θ2πT,故粒子在磁场中运动对应的圆心角越大,运动时间越长.若粒子的运动半径r和圆形区域半径R满足r=R,则如图甲所示,ta<tb=tc;当考点:考查了带电粒子在有界磁场中的运动2、A【解题分析】
对小球A受力分析,受重力、静电力、拉力,如图
根据平衡条件,则有两球间的库仑力是作用力与反作用力,一定相等,与两个球是否带电量相等无关,故A错误;有:mAg=TAcos30°因此:,故B正确;由整体法可知,细线OC的拉力等于两球的重力,故C正确;同时烧断AC、BC细线后,A、B在竖直方向只受重力作用,则加速度均为g不变,所以加速度相同,故D正确;
此题选择不正确的选项,故选A.【题目点拨】本题关键分别对两个小球受力分析,然后根据平衡条件列方程;再结合库仑定律列方程分析求解.3、B【解题分析】
AB.布朗运动是小颗粒受到不同方向的液体分子无规则运动产生的撞击力不平衡引起的,它既不是液体分子的运动,也不是固体小颗粒分子的运动,而是小颗粒的运动。故A项错误,B项正确;C.颗粒越小,温度越高,液体分子无规则运动越剧烈,布朗运动越剧烈。故C项错误;D.悬浮微粒越大,液体分子撞击作用的不平衡性表现得越不明显。故D项错误。4、B【解题分析】若粒子带负电,则受到竖直向上的电场力和竖直向下的洛伦兹力,可以做直线运动,若粒子带正电,受到竖直向下的电场力和竖直向上的洛伦兹力,可以做直线运动,故A错误;因为做直线运动,所以在竖直方向上合力为零,故,解得,B正确;若,则,使粒子偏转,做曲线运动;但洛伦兹力方向不断变化,故合力不恒定,不是类似平抛运动,C错误;此粒子从右端沿虚线方向进入,电场力与洛伦兹力在同一方向,不能做直线运动,D错误.【题目点拨】在速度选择器中,从左边射入,速度满足条件,电场力与洛伦兹力平衡与电量、电性无关.5、C【解题分析】
A.两等量正电荷周围部分电场线如图所示其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,但A点到O不一定是先增大后减小的,可能是一直减小,故A错误;B.电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小,故B错误;CD.从A到O做加速直线运动,在O点,场强为零,电场力为零,加速度为零,速度最大,动能最大,电势能最小,小于零,故C正确,D错误。故选C。6、B【解题分析】
A.根据动能定理知,当小球返回到N点,由于重力做功为零,匀强电场的电场力做功为零,电荷Q的电场对P做功为零,则合力做功为零,知道到达N点的速度为零。所以小球不可能撞到小球Q.故A错误。B.根据牛顿第二定律得,小球在N点的加速度故B正确。C.小球P沿着斜面向下运动过程中,匀强电场的电场力做正功,电荷Q产生的电场对P做负功,两个电场力的合力不一定沿斜面向下,则电场力不一定做正功,可能做负功,则电势能可能增大。故C错误。D.当小球所受的合力为零时,速度最大,即则压缩量等于,小球的速度不是最大,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、CD【解题分析】
电源没有接入电路时两极间的电压在数值上等于电源的电动势;电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱,与外电路的结构无关;电源的电动势在数值上等于内、外电压之和.【题目详解】电动势的定义式运用比值法定义,可知E与电源内非静电力做的功W、通过的电荷量q无关,由电源本身决定,故A错误.电动势的单位与电势、电势差的单位都是伏特,故三者本质不一样;电动势反映的是电源内部非静电力做功的能力;故B错误;电动势公式中W与电压中的W不同,前者是非静电力做功;后者是电场力的功;故C正确;电动势的大小是由电源内非静电力的特性决定的.反映电源把其它形式的能转化为电能本领大小的物理量;故D正确.故选CD.【题目点拨】本题考查对于电源的电动势的理解能力,电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能本领大小,与外电路无关.8、ABD【解题分析】
ACD.若电容器极板间的电压不变,x变大,拔出电介质,由电容的决定式得知,电容减小,由得知,电容器极板上带电量Q减少,则电容器放电,有电流流向电容器的负极板。故AD正确,C错误。B.若电容器极板电量不变,x变小,由电容的决定式得知电容增大,由得知,电容器极板间电压U变小。故B正确。
故选ABD。9、ABC【解题分析】
A.带电粒子在竖直方向上仅受重力,做竖直上抛运动,在水平方向上仅受电场力,做初速度为零的匀加速直线运动.则A到B的竖直方向解得选项A正确;B.从A到B过程中重力做功选项B正确;CD.根据动能定理得解得W电=2mv1.A、B两点间的电势差选项C正确,D错误.10、AD【解题分析】
A.小球落地时沿竖直方向和水平方向上的分速度大小分别为vy=gtvx=vytanθ=gttanθ所以水平抛出时的初速度为gttanθ,故A正确;B.设小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为α,则故B错误;C.小球由于小球到墙的距离一定,初速度增大,运动的时间越短,故C错误;D.若小球初速度增大,由小球到墙的时间变短,由可知θ角增大,故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、;;图见解析;大于;电流表分压;【解题分析】
(1)[1][2].电路中可能出现的最大电流:,则电流表选择A1;滑动变阻器要用分压电路,则要选择阻值较小的R1;(2)[3].因Rx>>RA,则电流表内接;滑动变阻器用分压电路;电路如图:(3)[4].采用上述电路正确测量,测得的电阻大于它的实际阻值,其原因是电流表的分压造成的.12、串联9750欧姆【解题分析】
把电流表改装成电压表需要串联一个分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出电阻阻值.【题目详解】改装电压表应串联电阻分压,根据欧姆定律可得,即,解得.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)E/B(2)(3)【解题分析】
小滑块到达C点时离开MN,此时与MN间的作用力为零,对小滑块受力分析计算此时的速度的大小;由动能定理直接计算摩擦力做的功Wf;撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,根据分运动计算最后的合速度的大小;(1)由题意知,根据左手定则可判断,滑块在下滑的过程中受水平向左的洛伦兹力,当洛伦兹力等于电场力qE时滑块离开MN开始做曲线运动,即解得:(2)从A到C根据动能定理
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