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文档简介
2024届玉林市重点中学高二物理第一学期期中检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、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零2、如图所示,在水平面上有一固定的U形金属框架,框架上置一金属杆ab,不计摩擦.在竖直方向上有匀强磁场,则()A.若磁场方向竖直向上并增大时,杆ab将向右移动B.若磁场方向竖直向下并增大时,杆ab将向右移动C.若磁场方向竖直向上并减小时,杆ab将向右移动D.若磁场方向竖直向下并减小时,杆ab将向左移动3、如图所示,用细绳悬于O点的可自由转动的通电导线AB放在蹄形磁铁的上方,当导线中通以图示方向电流时,从上向下看,AB的转动方向及细绳中张力变化的情况为()A.AB顺时针转动,张力变大B.AB逆时针转动,张力变小C.AB顺时针转动,张力变小D.AB逆时针转动,张力变大4、如图所示,A、B是一条电场线上的两点,一带正电的点电荷沿电场线从A点运动到B点,在这个过程中,关于电场力做功的说法正确的是()A.电场力做正功B.电场力做负功C.电场力不做功D.电场力先做正功后做负功5、如图所示,物体P以一定的初速度沿光滑水平面向右运动,与一个右端固定的轻质弹簧相撞,并被弹簧反向弹回。若弹簧在被压缩过程中始终遵守胡克定律,那么在P与弹簧发生相互作用的整个过程中:A.P做匀变速直线运动B.P的加速度大小不变,但方向改变一次C.P的加速度大小不断改变,当加速度数值最大时,速度最小D.有一段过程,P的加速度逐渐增大,速度也逐渐增大6、如图所示,、、、为一粗糙绝缘水平面上的四个点,一电荷量为的负点电荷固定在点,现有一质量为、电荷量为的带负电小金属块(可视为质点),从点静止沿它们的连线向右运动,到点时速度最大,其大小为,小金属块最后停止在点.已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为,间的距离为,静电力常量为,不计空气阻力,则()A.在点电荷一形成的电场中,、两点间的电势差为B.在小金属块由向运动的过程中,电势能先增大后减小C.从到的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能D.间的距离为二、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、如图所示的电路测量待测电阻Rx(阻值较小)的阻值时,下列关于由电表产生误差的说法中,正确的是()A.由于电压表的分流作用,使电阻的测量值小于真实值B.由于电流表的分压作用,使电阻的测量值小于真实值C.电压表的内电阻越大,测量越精确D.电流表的内电阻越大,测量越精确8、图为一个示波器工作原理的示意图,电子经电压为U1的加速电场后以速度v0垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板间的距离为d,电势差U2,板长L,为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量h/U2)可采取的方法是()A.减小两板间电势差U2B.尽可能使板长L长些C.使加速电压U1降低一些D.尽可能使板间距离d大一些9、如图所示,在真空中A、B两块平行金属板竖直放置并接入电路.调节滑动变阻器,使A、B两板间的电压为U时,一质量为m、电荷量为-q的带电粒子,以初速度v0从A板上的中心小孔沿垂直两板的方向射入电场中,恰从A、B两板的中点处沿原路返回(不计重力),则下列说法正确的是A.使初速度变为2v0时,带电粒子将从B板中心小孔射出B.使初速度变为2v0时,带电粒子恰能到达B板C.使初速度v0和电压U都增加为原来的2倍时,带电粒子恰能到达B板D.使初速度v0和电压U都增加为原来的2倍时,带电粒子将从B板中心小孔射出10、如图所示,直线a、抛物线b和曲线c分别为某一稳恒直流电源在纯电阻电路中的总功率P、电源内部发热功率Pr、输出功率PR随电流I变化的图象,根据图象可知()A.电源的电动势为9V,内阻为3ΩB.电源的电动势为3V,内阻为1ΩC.图象中任意电流值对应的P、Pr、PR间的关系为P>Pr+PRD.电路中的总电阻为2Ω时,外电阻上消耗的功率最大且为2.25W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)某同学用以下器材接成图1所示的电路,并将原微安表盘改画成如图2所示,成功地改装了一个简易的“R1k”的欧姆表,使用中发现这个欧姆表用来测量阻值在范围内的电阻时精确度令人满意,表盘上数字“15”为原微安表盘满偏电流一半处所供器材如下:A、的微安表一个;
B、电动势,电阻可忽略不计的电池;C、阻值调至电阻箱R一个;
D、红、黑测试表棒和导线若干;原微安表的内阻______;在图1电路的基础上,不换微安表和电池,图2的刻度也不改变,仅增加1个电阻,就能改装成“R1”的欧姆表要增加的电阻应接在______之间
填a、b、,规格为______;保留两位有效数字画出改装成“”的欧姆表后的电路图_________.12.(12分)(1)如图为某多用电表表盘,选用“×10”倍率的电阻挡测量某电阻时,如图所示读数为___________Ω,如果发现多用表指针偏转角度过大,为使测量更准确,需选择___________倍率的电阻挡测量(填:“×1”或“×10”或“×100”)。(2)图C中螺旋测微器读数为___________mm。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,圆1和圆2之间存在磁感应强度为B的匀强磁场(垂直纸面没有画出),圆2和圆3之间的电势差为U,一个质量为m、电荷量为e的电子从A点由静止释放,经过时间t从C点对着圆心O射入磁场,其运动轨迹恰好与圆1相切,已知圆1的半径.求:(1)圆2的半径r2;(2)电子能否再次回到A点,如果能,求出电子从A点出发至再次回到A点所经历的时间,如果不能,请通过计算说明原因.14.(16分)虚线MN下方有竖直向上的匀强电场,场强大小E=2×103V/m,MN上方有一竖直长为L=0.5m的轻质绝缘杆,杆的上下两端分别固定小球A、B(可看成质点),质量均为m=0.01kg,其中B球带有电荷量-q2=-5×10-5C,B到MN的距离h=0.05m.现将杆由静止释放(g取10m/s2),求:(1)小球B在匀强电场中,而A还未进入电场时,两小球的加速度大小;(2)从开始运动到A刚要进入匀强电场过程的时间.15.(12分)在某电场中的P点,放一带电量q=-3.0×10-10C的检验电荷,测得该电荷受到的电场力大小为F=6.0×10-7N,方向水平向右.求:(1)P点的场强大小和方向;(2)在P点放一带电量为q2=1.0×10-10C的检验电荷,求q2受到的电场力F2的大小和方向;(3)P点不放检验电荷时的场强大小和方向.
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、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2、C【解题分析】
A.若磁场方向竖直向上并增大时,由楞次定律得到ab中感应电流方向:a→b,根据左手定则,ab受到的安培力向左,则ab向左移动。故A错误;B.若磁场方向竖直向下并增大时,由楞次定律得到ab中感应电流方向:b→a,根据左手定则,ab受到的安培力向左,则ab向左移动。故B错误;C.若磁场方向竖直向上并减小时,由楞次定律得到ab中感应电流方向:b→a,根据左手定则,ab受到的安培力向右,则ab向右移动。故C正确;D.若磁场方向竖直向下并减小时,由楞次定律得到ab中感应电流方向:a→b,根据左手定则,ab受到的安培力向右,则ab向右移动。故D错误。故选:C.3、D【解题分析】在导线上靠近A、B两端各取一个电流元,A处的电流元所在磁场向上穿过导线,根据左手定则,该处导线受力向外,同理B处电流元受安培力向里,所以从上向下看,导线逆时针转动,同时,由于导线转动,所以电流在垂直纸面方向有了投影,对于此有效长度来说,磁感线是向右穿过导线,再根据左手定则可判定导线有向下运动的趋势,故选D.4、A【解题分析】试题分析:解这类题是思路:根据带电粒子运动的方向与电场力方向的关系,然后判定电场力做功的情况.解:正电荷受力的方向与电场线的方向相同,粒子运动的方向与电场线的方向相同,所以电场力做正功.故A正确,BCD错误.故选A【点评】关于电场力做功的情况,可以根据电场力的方向与运动方向的关系来判定.属于基础题目.5、C【解题分析】AB、木块向右运动压缩弹簧,弹力方向始终向左,根据胡克定律可知:弹簧的弹力与弹簧压缩的长度成正比,当木块向右压缩弹簧时,弹力逐渐增大,加速度逐渐增大;木块被弹簧弹回向左运动,弹簧恢复原长,加速度逐渐减小,故AB错误;C、木块水平方向只受到弹簧的弹力,根据胡克定律可知:弹簧的弹力与弹簧压缩的长度成正比.当木块向右压缩弹簧时,弹力逐渐增大,根据牛顿第二定律知,加速度逐渐增大,做变减速运动,当速度减为零时,速度最小,弹力最大,加速度最大,故C正确;D、木块反弹过程向左运动,弹簧恢复原长,弹力减小,加速度逐渐减小,但速度逐渐增大,恰好恢复原长时,速度最大,加速度最小为零,故D错误;故选C。6、D【解题分析】A、滑块从A到B过程,由动能定理得:,得A、B两点间的电势差,所以A选项是错误的.
B、小金属块由A点向C点运动的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小.故B错误
C、从B到C的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能和内能,故C错误C、根据题意知,A到B过程,金属块做加速度减小的加速运动,到点时速度最大,所以在B点金属块所受的滑动摩擦力与库仑力平衡,则有,得.所以D选项是正确的.;综上所述本题答案是: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、AC【解题分析】
A.电阻R的测量值电阻的真实值由于电压表的分流,所以即测量值比真实值要小,A正确;B.电流表并不分担电阻的电压,B错误;CD.根据得,则电压表的内电阻越大,测量越精确,C正确,D错误。故选AC。8、BC【解题分析】试题分析:电子在加速电场中加速,根据动能定理可得:eU1=mv02所以电子进入偏转电场时速度的大小为:电子进入偏转电场后的偏转量为:联立得,所以示波管的灵敏度为;所以要提高示波管的灵敏度可以增大l,减小d和减小U1,所以AD错误,BC正确.故选BC.考点:带电粒子在电场中的运动9、AC【解题分析】
设带电粒子进入电场中的位移为s,根据动能定理得:,又,得,由此可见,要使带电粒子进入电场后在非常接近B板处,s变为原来的2倍,采取的方法有:使带电粒子的初速度变为;或使A、B两板间的电压变为;或使初速度和电压U都增加到原来的2倍,故AC正确,BD错误.10、BD【解题分析】试题分析:三种功率与电流的关系是:直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI﹣I2r,根据数学知识选择图线.根据图线a斜率求解电源的电动势.由图读出电流I=3A时,发热功率Pr=I2r,求出电源的内阻.当电流为1.5A时,根据闭合电路的欧姆定律求出总电阻,根据能量关系求外电阻上消耗的最大功率.解:A、B:直流电源的总功率PE=EI,故图线a的斜率等于电源的电动势,由得到E==3V.由图线b,当I=3A时,Pr=9W,由公式Pr=I2r得,r=1Ω.故A错误,B正确.C、在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的A、B、C三点,这三点的纵坐标PA、PB、PC,则这三点的纵坐标PA、PB、PC分别是电源的总功率、电源内部的发热功率和输出功率,根据能量关系可知,PA=PB+PC.即P=Pr+PR,故C错误.D、由图线c可知,当电流为1.5A时外电阻消耗的功率最大.此时电路中的总电阻为,外电阻上消耗的功率最大为PR=EI﹣I2r=3×1.5﹣1.52×1Ω=2.25W.故D正确.故选BD.【点评】本题首先考查读图能力,物理上往往根据解析式来理解图象的物理意义.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、(1)1k;(2)a、c,15Ω;(3)电路图如图所示.【解题分析】试题分析:(1)根据“使用中发现这个欧姆表用来测量阻值在10kΩ—20kΩ范围内的电阻时精确度令人满意.”说明在测阻值在10kΩ—20kΩ的电阻时欧姆表的指针在刻度盘的中间附近,由此可结合刻度盘确定此表的中值电阻,即表内总电阻约为R总=15kΩ.(相当于欧姆表选择量程于×1k挡).当表笔短接时,电流满偏,根据欧姆定律有:代入E、R、Ig的值可得Rg="1"kΩ(2)要减少把原表改装成“Rx1”的欧姆表,就要减少表的内阻,依题意,显然只有在ac之间并联一个小电阻R’.才能使表内总电阻等于中值电阻R并=15Ω.根据R并=,代入R以及Rg的数值可计算可得R’≈15Ω(保留两位有效数字)(3)画出改装成“R×1”的欧姆表后的电路图如图3所示.考点:欧姆表的原理12、130×11.695【解题分析】
(1)选用“×10”档,由图示可知,欧姆表示数为13×10Ω=130Ω;发现指针偏角太大,说明电阻阻值太小,所选档位太大,为准确测量电阻,应换小倍率挡,应把选择开关置于×1挡;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为1.5mm,可动刻度读数为0.01×19.5mm=0.195mm,所以最终读数为:1.5mm+0.195mm=1.695mm;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
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