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文档简介
2024届甘肃省武威市民勤一中高二物理第一学期期中调研试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、高空坠物会对人身和财产安全造成严重危害,如果一只花盆从45m高处的阳台意外坠落,忽略空气阻力,取重力加速度为10m/s2,则花盆落到地面所需时间为()A.1s B.3s C.5s D.7s2、如图所示,长为2L,板间距离为L的水平极板P,Q,现有质量为m,电量为q的带正电粒子(不计重力),从左边的极板中点处,以速度平行极板射入,欲使粒子不打在极板上,可采取的办法有A.在极板间加垂直纸面向内的匀强磁场,磁感应强度B.在极板间加垂直纸面向内的匀强磁场,磁感应强度C.在极板间加垂直极板指向P极板的匀强电场,电场强度D.在极板间加垂直极板指向Q极板的匀强电场,电场强度3、如图所示,竖直放置的光滑绝缘圆环穿有一带正电的小球,匀强电场水平向右,小球绕O点作圆周运动,那么以下错误的()A.在A点小球有最大的电势能B.在B点小球有最大的重力势能C.在C点小球有最大的机械能D.在D点小球有最大的动能4、在重复奥斯特的电流磁效应实验时,下列操作中现象最明显的是()A.沿导线方向放置磁针,使磁针在导线的延长线上B.沿导线方向放置磁针,使磁针在导线的正下方C.导线沿南北方向放置在磁针的正上方D.导线沿东西方向放置在磁针的正上方5、如图所示,一个铝框放在蹄形磁铁的两个磁极之间,铝框可以绕竖直的转轴自由转动.转动手柄使磁铁绕竖直的转轴旋转,观察到铝框会随之转动.对这个实验现象的描述和解释,下列说法中正确的是A.铝框的转动方向与蹄形磁铁的转动方向一定是相同的B.铝框的转动快慢与蹄形磁铁的转动快慢总是一致的C.铝框转动到其平面与磁场方向垂直的位置时,铝框中的感应电流最大D.铝框转动到其平面与磁场方向平行的位置时,铝框两个竖直边受到的磁场力均为零6、三根完全相同的长直导线互相平行,它们的截面处于一个正方形abcd的三个顶点a、b、c处,导线中通有大小相同的电流,导线a、c中电流同向且与b中电流方向相反,如图所示。已知每根通电导线在其周围产生的磁场的磁感应强度大小与该导线的距离成反比,通电导线b在d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B,则三根通电导线产生的磁场在d处的合磁感应强度大小为A.BB.2BC.3BD.0二、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、如图所示的U-I图像中,直线Ⅰ为某电源的路端电压与电流的关系,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I图线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图像可知()A.R的阻值为10ΩB.电源电动势为3V,内阻为1.5ΩC.电源的输出功率为3.0WD.电源内部消耗的功率为1.5W8、如图所示,电灯和的阻值为和,电源内阻不计,滑动变阻器的阻值变化范围为0~,当变阻器触点P由a移向b时,电灯、的亮度变化情况是A.当时,灯变亮,灯变暗B.当时,灯先变暗后变亮,灯先变亮后变暗C.当时,灯先变暗后变亮,灯先变亮后变暗D.当时,灯变亮,灯先变暗后变亮9、在竖直向下的匀强电场中,有a、b、c、d四个带电质点,各以水平向左、水平向右、竖直向下和竖直向上的速度做匀速直线运动,不计质点间的相互作用力,则有()A.c、d带异种电荷B.a、b带同种电荷且电势能均不变C.d的电势能减小,重力势能增大D.c的电势能增大,机械能减小10、如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长l=1.5m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,则A.物块滑上小车后,滑块和小车构成的系统动量守恒B.物块滑上小车后,滑块和小车构成的系统机械能守恒C.若v0=2m/s,则物块在车面上滑行的时间为0.24sD.若要保证物块不从小车右端滑出,则v0不得大于5m/s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)如图所示是探究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置.①关于此实验装置中的静电计,下列说法中正确的是______.(选填选项前面的字母)A.静电计指针张角的大小反映了平行板电容器所带电荷量的多少B.静电计指针张角的大小反映了平行板电容器两板间电压的大小C.静电计的外壳与A板相连接后可不接地D.可以用量程为3V的电压表替代静电计②让平行板电容器正对的两极板带电后,静电计的指针偏转一定角度.不改变A、B两板所带电荷量,且保持两板在竖直平面内.现要使静电计指针偏转角变大,下列做法中可行的是________.(选填选项前面的字母)A.保持B板不动,A板向上平移B.保持B板不动,A板向左平移C.保持B板不动,A板向右平移D.保持A、B两板不动,在A、B之间插入一块绝缘介质板.12.(12分)一直流电压表V,量程为1V,内阻为,现将一个阻值在之间的固定电阻与此电压表串联,以扩大电压表量程,为求得扩大后量程的准确值,再给一直流电源(电动势E为6-7V,内阻不计)、一阻值的固定电阻、两个单刀开关及导线若干。(1)为达到上述目的,将对应的图连成一个完整的实验电路图。______(2)连线完成以后,当均闭合时,电压表示数为0.90V;当闭合,断开时,电压表示数为0.70V。由此可以计算出改装后电压表的量程为__________V,电源电动势为__________V。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)如图所示,竖直放置的半圆形绝缘光滑轨道半径R=40cm,下端与绝缘粗糙的水平面平滑连接,小物块与水平面间的动摩擦因数µ=0.5,AB间距离S=1.2m.整个装置处于方向竖直向下,大小为E=103V/m的匀强电场中,一质量为m=10g、带电量为q=+10-4C的小物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好能通过最高点C,取g=10m/s2,试求:(1)小物块从C点抛出后落地点与B点间的水平距离;(2)v0的大小和过B点时轨道对小物块的支持力大小;14.(16分)物体以9m/s的初速度从距水平地面20m高的塔上被水平抛出。不计空气阻力,g取10m/s2,求物体从抛出点到落地点的水平距离。15.(12分)如图所示,两平行金属板A、B长L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,即.一带正电的粒子电量,质量,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为L=12cm,粒子穿过界面PS后被点电荷Q施加的电场力俘获从而以O点为圆心做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上.(静电力常数,不计粒子重力,,),求:(1)粒子从偏转电场中飞出时的偏转位移和速度;(2)粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远;(3)点电荷的电量(该小题结果保留一位有效数字).
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】由可得,.故B正确.2、A【解题分析】
由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子运动轨迹如图所示:
若粒子刚好从上板左侧射出时轨迹半径为,联立以上可得:,若粒子刚好从右侧射出半径为r2,根据几何关系有:,解得轨迹半径为:,联立以上可得:,欲使离子不打在极板上,应有:或,故A正确,B错误;在极板间加垂直极板指向P极板的匀强电场,粒子刚好不打在极板上时,水平方向有2L=v0t,竖直方向有:,联立以上可得:,所以电场强度应满足,同理,在极板间加垂直极板指向Q极板的匀强电场,电场强度应满足,故CD错误.所以A正确,BCD错误.3、D【解题分析】试题分析:对于正电荷,电势越高电势能越大,沿着电场线电势降低,由此可知A点电势最高,小球的电势能最大,A对;重力势能的大小根据重力做功或高度判断,B点最高重力势能最大,B对;机械能的变化根据除了重力做功以外其它力做功判断,因此在C点电场力做功最多,机械能最大,C对;动能的变化根据合外力做功判断,应对电场力与重力取合力,合力做功最多的一点应在CD之间的某一点,动能最大,D错;故选D考点:考查功能关系点评:本题难度较小,熟记各力做功与各种能量变化的关系,重力做功表示重力势能变化,合外力做功表示动能变化,电场力做功表示电势能变化,除了重力以外其它力做功表示机械能的变化4、C【解题分析】
由于无通电导线时,小磁针极向南,极指北,位于南北方向,若导线的磁场仍使小磁针南北偏转,根本无法观察,所以为使实验方便效果明显,导线应平行于南北方向位于小磁针上方,这样当导线中通电时,小磁针能向东西偏转,实验效果比较明显,故C正确,A、B、D错误;故选C。5、A【解题分析】
这是电动机的模型,铝框的转动方向与蹄形磁铁的转动方向一定是相同的,A对.转动快慢与蹄形磁铁的转动快慢有关,B错.铝框转动到其平面与磁场方向垂直的位置时,铝框中的感应电流为零,C错.铝框转动到其平面与磁场方向平行的位置时,铝框两个竖直边受到的磁场力等大反向,D错6、A【解题分析】
设正方体边长为L,通电导线b在d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B,则ac在d处所产生的磁场的磁感应强度大小为;根据右手定则可知,三条直导线在d点产生的磁场方向如图,则d点的合磁场为A.B,与结论相符,选项A正确;B.2B,与结论不相符,选项B错误;C.3B,与结论不相符,选项C错误;D.0,与结论不相符,选项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、BD【解题分析】
B.由图线Ⅰ纵轴截距读出电源的电动势E=3.0V,其斜率大小等于电源的内阻,则有:Ω选项B正确;A.当I=1.0A时由图象Ⅱ知路端电压U=1.5V,由U=IR知R=1.5Ω选项A错误;C.电源的输出功率P出=UI=1.5W选项C错误;D.电源内部消耗功率P内=I2r=1.5W选项D正确。故选BD。8、AD【解题分析】AB、当R1>R0时,灯L1与滑动变阻器的一部分串联的总电阻一定大于另一部分的电阻,当变阻器的滑片P由a端向b端移动时,总电阻增大,所以总电流减小,所以通过灯L2的电流减小,所以L2变暗,通过L1的电流变大,L1变亮,故A正确,B错误;CD、当R1<R0时,灯L1与滑动变阻器的一部分串联的总电阻先大于后小于另一部分的电阻,当变阻器的滑片P由a端向b端移动时,总电阻先增大后减小,所以总电流先减小后增大,所以通过灯L2的电流先减小后增大,故L2先变暗后变亮,而通过L1的电流一直变大,L1变亮,故D正确,C错误.
故选AD.点睛:由电路图可知:灯L1与滑动变阻器的一部分串联后与另一部分并联,再跟灯L2串联;根据电阻的变化情况,利用欧姆定律判断电流的变化情况,进而判断灯泡变亮还是变暗.9、BCD【解题分析】试题分析:cd受到重力和电场力处于平衡状态,重力都是竖直向下的,所以电场力都是向上的,故两者带同种电荷,A错误,ab垂直电场方向运动,所以沿电场的等势面运动,故电场力不做功,故电势能不变,又知道ab受到重力和电场力处于平衡状态,所以电场力都是向上,故ab带同种电荷,所以B正确,电场力对d做正功,所以电势能减小,重力做负功,重力势能增大,C正确,电场力对c做负功,重力对c做正功,所以c的电势能增大,重力势能减小,而速度不变,所以机械能减小,D正确,考点:考查了带电粒子在电场中的运动点评:关于带电粒子在匀强电场中的运动情况,是电学和力学知识的综合,带电粒子在电场中的运动,常见的有加速、减速、偏转、圆运动等等,规律跟力学是相同的,只是在分析物体受力时,注意分析电场力.常用牛顿运动定律,运动学公式和能量的转化与守恒解决此类问题.10、ACD【解题分析】由于地面光滑,所以物块和小车构成的系统动量守恒,故A正确;由于物块和小车之间有摩擦力,所以系统机械能不守恒,故B错误;设物块与小车的共同速度为v,以水平向右的方向为正方向,根据动量守恒定律有,设物块与车面间的滑动摩擦力为,则对物块应用动量定理有,解得,代入数据得,C正确;要使物块恰好不从车面上滑出,须物块到车面最右端时与小车有共同的速度,设其为v′,则,由功能关系有,代入数据解得,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、BCAB.【解题分析】(1)A、静电计是定性反映电压高低的仪器,不能发映了平行板电容器的电荷量的多少,故A错误,B正确;
C、静电计测量的是两板间的电压高低,可以直接将A板与电容器外壳相接,不需要都接地,故C正确;
D、静电计与电压表、电流表的原理不同,不能替代.电流表、电压表线圈中必须有电流通过时,指针才偏转,故不能用电压表代替静电计,故D错误。
(2)A、保持B板不动,A板向上平移,减小两极板的正对面积S时,由电容的决定式C=εS4πkd分析可知电容C减小,而电容器的电量Q不变,则由C=QU得到,板间电压U增大,静电计的指针偏角变大,故A正确.
B、保持B板不动,A板向左平移,使两极板远离一些时,板间距离d增大,由电容的决定式C=εS4πkd,分析可知电容C减小,而电容器的电量Q不变,则由C=QU得到,板间电压U增大,静电计的指针偏角变大,故B正确;
C、保持B板不动,A板向右平移,使两极板靠近一些时,板间距离d减小,由电容的决定式C=εS4πkd,分析可知电容C增大,而电容器的电量Q不变,则由C=QU得到,板间电压U减小,静电计的指针偏角变小,故C错误.
D、保持A、B两板不动,在两极板间插入一块绝缘介质板时,ε变大,由电容的决定式C=εS4πkd点睛:解决本题的关键知道静电计测量的是电容器两端的电势差,正确掌握静电计的使用方法,对于电容器的动态变化分析问题,常常是电容的决定式和定义式结合分析,抓住不变量是分析的基础。12、7V6.3V【解题分析】(1)实验电路如图所示;若S1与S2都闭合:E=U1+R1=0.90+9×10-4•R1若S1闭合S2断开:E=U2+(R1+R2)=0.70+7×10-4•(R1+R2)
量程为U=Ig(RV+R1)联立解得
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