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文档简介
广西桂林市2024届物理高二上期中达标检测试题注意事项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、电流表的内阻是Rg=200Ω,满偏电流值是Ig=0.5mA,现在欲把这电流表改装成量程为1.0V的电压表,正确的方法是A.应串联一个0.1Ω的电阻B.应并联一个0.1Ω的电阻C.应并联一个1800Ω的电阻D.应串联一个1800Ω的电阻2、在某匀强电场中有M、N、P三点,在以它们为顶点的三角形中,∠M=30°、∠P=90°,直角边NP的长度为4cm.已知电场方向与三角形所在平面平行,M、N和P点的电势分别为3V、15V和12V.则电场强度的大小为()A.150V/m B.75V/mC.225V/m D.75V/m3、三个相同金属球,原来有两个小球带电荷量相等,相互间的引力为F,用第三个不带电的小球,依次接触两个带电小球后再移走,则原来两个带电小球之间的相互吸引力变为A.F2B.C.F8D.4、如图所示,电荷量,质量为m的滑块,沿固定绝缘斜面匀速下滑,现加一竖直向上的匀强电场,电场强度为E,以下判断中正确的是()A.物体将沿斜面减速下滑 B.物体将沿斜面加速下滑C.物体仍保持匀速下滑 D.物体可能静止5、某人以不变的速率垂直向对岸游去,游到河中间,水流速度加大,则此人()A.渡河所用的时间比预定时间减少B.渡河所用的时间与预定时间相同C.渡河所用的时间比预定时间增加D.渡河路程变短6、甲、乙两物体做直线运动,其运动过程的图像分别如图所示,其中甲图为速度时间图像,乙图为位移时间图像。关于两物体的运动下列说法正确的是A.4s末两物体速度大小相等B.甲做匀速直线运动,乙做匀加速直线运动C.甲在前4s内的平均速度为2,乙在前4s内的平均速度为4D.甲做匀加速直线运动,乙做匀速直线运动二、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、目前世界上整研究一种新型发电机叫磁流体发电机,如图所示表示它的发电原理,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的粒子,而从整体来说呈中性)沿图中所示方向喷射入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就聚集了电荷,在磁极配置如图中所示的情况下,下述说法正确的是()A.B板电势高,A板电势低B.有电流从a经用电器流向bC.仅减小负载的电阻,发电机的输出功率增大D.仅增大磁流体的喷射速度,发电机的总功率将增大8、一台直流电动机的电阻为R,额定电压为U,额定电流为I,当其正常工作时下述正确的是()A.电动机所消耗的电功率为IUB.t秒内所产生的电热为IUtC.t秒内所产生的电热为I2RtD.t秒内所产生的机械能为IUt-I2Rt9、如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一质量为m=0.1kg、带电荷量为的小物块处于静止状态,小物块与地面间的摩擦因数.从t=0时刻开始,空间上加如图乙所示的电场.下列说法正确的是()A.4秒内小物块一直向同一方向运动B.2s末小物块速度大小为2m/sC.4秒内小物块的位移大小为6mD.4秒内电场力对小物块所做的功为0.8J10、安培分子电流假说可用来解释()A.运动电荷受磁场力作用的原因 B.两通电导体有相互作用的原因C.永久磁铁具有磁性的原因 D.软铁棒被磁化的现象三、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)现要测定一个额定电压为3V、额定功率为1.2W的小灯泡的伏安特性曲线.要求所测电压范围为0~3V.现有器材:直流电源E(电动势4.5V,内阻不计),电压表V1(量程3V,内阻约为3kΩ),电压表V2(量程15V,内阻约为15kΩ),电流表A1(量程200mA,内阻约为2Ω),电流表A2(量程400mA,内阻约为1Ω),滑动变阻器R(最大阻值为20Ω),开关S,导线若干.(1)如果既要满足测量要求,又要测量误差较小,应该选用的电压表是________(填写V1或V2),选用的电流表是________(填写A1或A2),(2)将测量小灯泡电阻的实验电路图画在答题纸的虚线框内___________.12.(12分)要描绘标有“2.5V,0.5A”小灯泡L的伏安特性曲线,实验室中有以下一些器材可供选择:电源:E1(电动势为2.0V,内阻为)E2(电动势为3.0V,内阻为)电压表:V1(量程5V,内阻为)电流表:A1(量程100mA,内阻约).A2(量程0.6A,内阻约)滑动变阻器:R1(可调范围,允许通过最大电流5A).导线,开关若干.(1)实验要求电表读数从零开始变化,能完整描绘伏安特性曲线,实验中应该选用电源_________,电流表_________(填器材的符号).(2)在满足(1)的情况下,在方框中画出实验中所需的电路原理图______.(3)根据(2)中的实验电路图,用笔画线代替导线将实验电路连接完整________.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,两块带等量异种电荷的平行金属板A、B水平放置,组成平行板电容器,两板间的距离d=0.05m。两板之间有一个质量m=1.0×10-3kg,电荷量q=+1.0×10-6C的带电油滴恰好处于静止状态。重力加速度g=10m/s2。(1)判断金属板A带何种电荷?(2)求两极板间的电压大小。14.(16分)如图所示,水平光滑的绝缘细管中,两相同的带电金属小球相向运动,当相距L时,加速度大小均为a,已知A球带电荷量为+q,B球带电荷量为-3q。当两球相碰后再次相距为L时,两球的加速度大小为多大?15.(12分)如图所示的电路中,电阻,,电源的电动势E=12V,内阻,求(1)电流表的读数;(2)电阻R1上消耗的功率.
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、D【解题分析】
把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,电阻阻值为:A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析相符,故D正确.2、A【解题分析】过P点作斜边MN的垂线交MN于O点,如图所示由几何知识可知N、O间的距离NO=2cm,M、O间的距离MO=6cm,由匀强电场的特点得O点的电势为,即O、P在同一等势面上,由电场线与等势面的关系和几何关系知:,故A正确.综上所述本题答案是:A3、C【解题分析】因为题中两球之间为吸引力,故两者带等量异种电荷,假设A带电量为Q,B带电量为-Q,两球之间的相互吸引力的大小是F=kQ2r2,第三个不带电的金属小球C与A接触后,A和C的电量都为Q2,C与B接触时先中和再平分,则C、B分开后电量均为-【题目点拨】要清楚带电体相互接触后移开,同种电荷电量平分,异种电荷电量先中和再平分.根据库仑定律的内容,找出变化量和不变量求出问题.4、C【解题分析】
若滑块匀速下滑时,则有mgsinθ=μmgcosθ当加上竖直向上的电场后,在沿斜面方向,(mg-F)sinθ=μ(mg-F)cosθ受力仍保持平衡,则滑块仍匀速下滑.故选C正确.【题目点拨】判断物体运动的状态,关键是分析受力情况,确定合力是否为零或合力与速度方向的关系.若滑块匀速下滑,受力平衡,沿斜面方向列出力平衡方程.加上竖直方向的匀强电场后,竖直方向加上电场力,再分析物体受力能否平衡,判断物体能否匀速运动.5、B【解题分析】试题分析:将小船的实际运动沿着船头指向和顺着水流方向正交分解,由于分运动互不干扰,故渡河时间与水流速度无关,只与船头指向方向的分运动有关,当船航行过程中,水流速度突然增大,没有改变船头指向的速度,所以对渡河时间无影响,只会对轨迹有影响,根据运动的合成可知,水的速度突然增大,会导致路程增大,故B正确,ACD错误;考点:运动的合成和分解6、D【解题分析】
A.末甲物体的速度为。乙物体的速度:速度大小不等,故A错误;BD.甲做匀加速直线运动,根据位移时间图像的斜率表示速度,知乙做匀速直线运动,故B错误,D正确;C.甲在前内的平均速度为:故C错误。故选D.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、ACD【解题分析】
根据左手定则知,正电荷向下偏,负电荷向上偏,则A板带负电,所以B板电势高,A板电势低,故A正确;因为B板带正电,A板带负电,所以电流的流向为B经用电器流向A,故B错误;当粒子受到的电场力等于洛伦兹力时,AB之间的电势差最大,此时根据qvB=qEd,可得E=Bdv,仅减小负载的电阻,根据P=E2R,可知,发电机的输出功率增大,故C正确;根据E=Bdv可知仅增大磁流体的喷射速度,E增大,根据P=E28、ACD【解题分析】
电动机是非纯电阻,在计算电功率的公式中,总功率用P=IU来计算,发热的功率用P=I2R来计算,这两个的计算结果是不一样的,如果是计算纯电阻的功率,这两个公式的计算结果是一样的.【题目详解】ABC、电动机所消耗的电功率为P=UI,而I2R计算的是电动机的内阻的发热功率,所以产生的电热为Q=I2Rt,所以AC正确,B错误;D、t秒内所产生的机械能为电动机的总功减去发热的部分,所以机械能为W=UIt-I2Rt=I(U-IR)t,所以D正确.本题选错误的,故选B.【题目点拨】对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的.9、AD【解题分析】
ABC.0~2s,由牛顿第二定律得物块加速度:物块向右做加速运动,2s末小物块速度前2s内的位移2~4s,由牛顿第二定律得加速度物块向右做减速运动,4s末减速到零,2~4s的位移4秒内小物块的位移故A正确,BC错误;D.4秒内电场力对小物块所做的功代入数据解得故D正确。10、CD【解题分析】安培所提出的“分子电流”的假说.安培认为,在原子、分子或分子团等物质微粒内部,存在着一种环形电流--分子电流,分子电流使每个物质微粒都形成一个微小的磁体.未被磁化的物体,分子电流的方向非常紊乱,对外不显磁性;磁化时,分子电流的方向大致相同,于是对外界显示出磁性,故D正确;因此这一假说能够说明电可以生磁,故A错误;两通电导体有相互作用的原因是通过磁体之间的磁场的作用产生的,故B错误;安培提出的分子环形电流假说,解释了为什么磁体具有磁性,说明了磁现象产生的本质,故C正确.所以CD正确,AB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、V1A2【解题分析】
(1)灯泡的额定电压为3V,则电压表选V1;小灯泡的额定电流I=P/U=0.4A=400mA,故电流表应选量程为400mA的,即A2;(2)小灯泡的电阻R=U2/P=7.5Ω,由于R≪RV,故应选电流表外接法.滑动变阻器采用分压式接法.电路图为:12、(1)E2A2(2)电路如图;(3)实物图;【解题分析】(1)小灯泡功率为2.5V,额定电流为0.5A,所以应该选E2电源,A2电流表.
(2)因测量灯泡伏安特性曲线实验中需要让电压由零开始调节,故应采用滑动变阻器分压接法;电流表内阻为0.3欧,灯泡电阻为5欧,故灯泡内阻可视为小电阻,所以采用电流表外接来连接.
(3)根据原理图可得出对应的实物图如图所示;
点睛:本题考查描绘灯泡伏安特性曲线的实验,注意本实验中采用滑动变阻器分压接法,同时电流表一般采用电流表外接法,同时注意掌握图象的分析方法.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)A板负电(2)U=500V【解题分析】
(1)油滴能恰好在平行板电容器间静止,则电荷所受的电场力方向向上,可断定:A板带负电(2)油滴能恰好在平行板电容器间静止,有解得:14、【解题分析】
在碰撞之前,两球间的库仑力为:产生的加速度为:碰撞之后,两球电荷中和后再均分,故两球间的库仑力为:此时的加速为:联立解得:15、(1)0.6A(2)8.1W【解题分析
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