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文档简介
2024届新疆沙雅县二中物理高二第一学期期中质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、某一做匀加速直线运动的物体,加速度是2m/s2,下列关于该物体加速度的理解正确的是()A.每经过1秒,物体的速度增加1倍B.每经过l秒,物体的速度增加2m/sC.物体运动的最小速度是2m/sD.物体运动的最大速度是2m/s2、如图是某一点电荷的电场线分布图,下列表述正确的是:A.该点电荷带正电;B.a点的电场强度比b点的电场强度大;C.a点和b点的电场强度相等;D.a点和b点电场强度的方向相同.3、某同学用理想电流表和电压表分别对三个定值电阻各进行一次测量,并将所测三组电流和电压值描点到同一I-U坐标系中,如图所示,则这三个电阻的大小关系正确的是A.Ra=Rb>Rc B.Ra>Rb>RcC.Ra=Rb<Rc D.Ra>Rb=Rc4、如图,匀强磁场中,一单匝矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,线框中产生的交变电动势瞬时值随时间变化的规律为e=20sinl00πtV。下列说法正确的是
A.该线框转动的频率是100HzB.该线框产生的交变电动势最大值是20VC.t=0.005s时刻,线框平面与中性面重合D.t=0.05s时刻,穿过线圈的磁通量最大5、使两个完全相同的金属小球(均可视为点电荷)分别带上-3Q和+5Q的电荷后,将它们固定在相距为a的两点,它们之间库仑力的大小为F1.现用绝缘工具使两小球相互接触后,再将它们固定在相距为2a的两点,它们之间库仑力的大小为F2.则F1与F2之比为()A.2∶1 B.60∶1 C.16∶1 D.15∶46、把一个月牙状的薄板悬挂起来,静止时如图所示.则薄板的重心可能是图中的(
)A.A点
B.B点 C.C点 D.D点二、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、在如图所示电路中,电源电动势为12V,内阻为1.0Ω.电阻R0的阻值为3.0Ω,小型直流电动机M的内阻为2.0Ω.闭合开关S后,电动机转动,理想电流表的示数为1.0A.则以下判断中正确的是()A.电动机两端的电压为8.0VB.电源输出的电功率为12WC.电动机的输出功率为6WD.电动机的机械效率为75%8、如图所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通,当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则()A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用C.如果断开B线圈的电键S2,无延时作用D.如果断开B线圈的电键S2,延时将变长9、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.质点P将向上运动 D.R1上消耗的功率逐渐增大10、如图所示是某次同步卫星发射过程的示意图,先将卫星送入一个近地圆轨道,然后在P处点火加速,进入椭圆转移轨道,其中P是近地点,Q是远地点,在Q点再次点火加速进入同步轨道.设卫星在近地圆轨道的运行速率为v1,加速度大小为a1;在P点短时间点火加速之后,速率为v2,加速度大小为a2;沿转移轨道刚到达Q点速率为v3,加速度大小为a3;在Q处点火加速之后进入圆轨道,速率为v4,加速度大小为a4,则A.v1<v2,a1=a2B.v1=v2,a1<a2C.v3<v4,a3=a4D.v3<v4,a3<a4三、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)(1)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验中,实验室中备有下列可供选择的器材:A.可拆变压器(铁芯、两个已知匝数的线圈)B.条形磁铁C.直流电源D.多用电表E.开关、导线若干上述器材在本实验中不必用到的是________(填器材前的序号),本实验中还需要用到的器材有________。(2)做“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验时,原线圈接在电源上,用多用电表测量副线圈的电压,下列操作正确的是(_______)A.原线圈接直流电压,电表用直流电压挡B.原线圈接直流电压,电表用交流电压挡C.原线圈接12V以下交流电压,电表用交流电压挡D.原线圈接220V交流电压,电表用交流电压挡12.(12分)某同学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:小灯泡L(额定电压3.8V,额定电流0.32A);电压表V(量程3V,内阻3kΩ);电流表A(量程0.5A,内阻0.5Ω);固定电阻R0(阻值1000Ω);滑动变阻器R(阻值0~9.0Ω);电源E(电动势5V,内阻不计);开关S;导线若干。
(1)实验要求能够实现在0~3.8V的范围内对小灯泡的电压进行测量,画出实验电路原理图______。(2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示.由实验曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻________(选填“增大”“不变”或“减小”),灯丝的电阻率________(选填“增大”“不变”或“减小”)。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)制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行极板,如图甲所示.加在极板A、B间的电压UAB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为﹣kU0(k>1),电压变化的周期为2τ,如图乙所示.在t=0时,极板B附近的一个电子,质量为m、电荷量为e,受电场作用由静止开始运动.且不考虑重力作用.若k=54,电子在0~2τ时间内不能到达极板A,求d14.(16分)如图所示,是一对彼此绝缘相距d=5cm的平行金属带电极板MN,N板接地,M板带电量的绝对值为Q=6×10-6C.在两极板MN间A点有一带电量为q=4×10-6C的带电液滴,其质量m=4×10-4kg,恰好处于静止状态.(g取10m/s2)求:(1)两板间的电场强度为多少?(2)UNM等于多少?(3)平行金属板MN所构成的电容器的电容C等于多少?15.(12分)有一水平向右的匀强电场,场强大小E=4×103N/C,在电场内作一半径为30cm的圆,圆周上取A、B两点,如图所示,连线AO沿E方向,BO⊥AO,另在圆心O处放一电量q=4×10﹣8C的正点电荷,计算:(1)A处的场强大小;(2)B处的场强大小和方向.(静电力常量k=9.0×109Nm2/C2)
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、B【解题分析】物体做匀加速直线运动,加速度是2m/s2,故每经过1s,速度增加2m/s,故A错误,B正确;物体做匀加速直线运动,初速度最小,不知初始条件,无法求解,末速度最大,不知道初速度和时间,也无法求解,故CD错误.所以B正确,ACD错误.2、B【解题分析】
根据电场线从正电荷出发,到负电荷终止知该点电荷带负电,故A错误.电场线越密的地方电场强度越大,a点的电场强度大于b点的电场强度,故B正确,C错误;a点和b点电场强度的方向都指向负电荷,不相同,故D错误.故选B.【题目点拨】熟悉正、负点电荷,等量同种、等量异种电荷周围电场分布情况往往是解题关键;知道电场线的疏密反映场强的大小.3、C【解题分析】
根据可知,电阻的I-U图象的斜率的倒数等于电阻,可知ab与原点连线的斜率相等且大于c与原点连线的斜率,可知ab电阻相等且小于c的电阻;A.Ra=Rb>Rc,与结论不相符,选项A错误;B.Ra>Rb>Rc,与结论不相符,选项B错误;C.Ra=Rb<Rc,与结论相符,选项C正确;D.Ra>Rb=Rc,与结论不相符,选项D错误;4、D【解题分析】
A.电动势瞬时值随时间变化的规律为e=20sinl00πtV,,所以周期所以该线框转动的频率是50Hz,故A错误;B.该线框产生的交变电动势最大值是20V,故B错误;C.t=0.005s时刻,e=20V,感应电动势最大,线框平面与中性面垂直,故C错误;D.t=0.05s时刻,e=0,穿过线圈的磁通量变化率为0,此时磁通量最大,故D正确。5、B【解题分析】
起初两金属小球距离为a,它们之间的库仑力现用绝缘工具使两小球相互接触后,各自带电为Q,然后固定在距离为2a的两点,它们的库仑力联立解得则F1与F2之比为60:1,故选B。【题目点拨】完全相同的带电小球接触时,对于电量的重新分配规律要明确,然后正确利用库仑定律求解。6、D【解题分析】
悬挂法测量重心位置的原理,结合二力平衡条件分析可得,重心位置是D点.故选D.【题目点拨】本题考查的是悬挂法找物体的重心.学生对重力、重心的理解,还要了解物体的重心分布与哪些因素有关.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】试题分析:电路中电流表的示数为1.0A,所以电动机的电压为:U=E-U内-UR0=12-Ir-IR0=12-1×1-1×3.0=8V,故A正确;电源的输出的功率为:P输出=EI-I2r=12×1-12×1=11W,故B错误;电动机的总功率为:P总=UI=8×1W=8W,电动机的发热功率为:P热=I2R=12×2=2W,所以电动机的输出功率为8W-2W=6W,所以C正确;电动机的机械效率为,选项D正确;故选ACD.考点:功率的计算.【名师点睛】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,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,但对于电动机等非纯电阻,第一个计算的是总功率,第二个只是计算发热的功率,这两个的计算结果是不一样的.8、BC【解题分析】
AB.当S1断开时,A中电流消失,此时穿过A、B线圈的磁通量均减小,由于A线圈已经断开,不产生感应电流,对磁场强度的减弱没有抑制作用;而B线圈的开关S2是闭合的,内部产生感应电流,B线圈中有感应电流产生的磁场,这即是延迟效应产生的原因,A错误,B正确;CD.如果S2断开,线圈B也不产生感生电流,将不会有延时的作用,C正确,D错误。故选BC。9、BD【解题分析】
AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小。故A不符合题意,B符合题意。
C.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点将向下运动。故C不符合题意。D.由于流过R1的电流增大,根据,可知R1上消耗的功率逐渐增大。故D符合题意。10、AC【解题分析】
根据万有引力提供向心力,列方程可得到卫星速率与半径的关系来判断速率大小.由牛顿定律研究卫星在Q、P两点加速度大小.【题目详解】卫星从近地圆轨道上的P点需加速,使得万有引力小于向心力,进入椭圆转移轨道.所以在卫星在近地圆轨道上经过P点时的速度小于在椭圆转移轨道上经过P点的速度,即,根据牛顿第二定律得,在卫星在近地圆轨道上经过P点时的加速度等于在椭圆转移轨道上经过P点的加速度,故A正确,B错误;沿转移轨道刚到达Q点速率为,加速度大小为;在Q点点火加速之后进入圆轨道,速率为,所以在卫星在转移轨道上经过Q点时的速度小于在圆轨道上经过Q点的速度,即,根据牛顿第二定律得,在卫星在转移轨道上经过Q点时的加速度等于在椭圆转移轨道上经过Q点的加速度,故C正确,D错误;故选AC.【题目点拨】卫星在不同轨道上运行时各个量的比较,往往根据万有引力等于向心力列出物理量与半径的关系,然后比较.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、BC低压交流电源C【解题分析】
(1)变压器的原理是互感现象的应用,是原线圈磁场的变化引起副线圈感应电流的变化,所以不需要外界的磁场,故条形磁铁B不必用到如果原线圈中通的是直流电源,则副线圈中不会有感应电流产生,故直流电源C不必用到,需要用到低压交流电源;(2)变压器的工作原理是互感现象,故原线圈接交流电压,输出电压也是交流电压,故电表用交流电压挡,综合(1)可知,故应选C。12、(1)(2)增大;增大;【解题分析】
(1)因本实验需要电流从零开始调节,因此应采用滑动变阻器分压接法;因灯泡内阻与电流表内阻接近,故应采用
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