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文档简介
2024届山西省太原市迎泽区太原实验中学物理高二第一学期期中调研试题注意事项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、压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小。一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,升降机静止时电流表示数为I0.某过程中电流表的示数如图乙所示,则在此过程中()A.物体的电阻变大B.物体处于失重状态C.升降机一定向上做匀加速运动D.升降机可能向下做匀减速运动2、一横截面积为S的铜导线,流经其中有恒定的电流,设每单位体积的导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量为q,此时电子定向移动的速率为v,则在Δt时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为()A.nvSΔtB.nqΔt/sC.nvSΔt/qD.nvΔt3、由交流电动势瞬时值表达式e=102sin4πt(V),可知()A.此交流电的频率是4π(Hz)B.此交流电的周期是4π(s)C.当t=0.5s时,此交流电动势有最大值D.当t=0时,产生此交流电的线圈平面与中性面重合4、在如图所示的匀强电场中,1、2、3三条虚线表示三个等势面,a、b分别是等势面1、3上的两个点.下列说法中正确的是()A.三个等势面的电势相等B.等势面2的电势高于等势面1的电势C.若将一正电荷由a移到b,电场力做正功D.若将一正电荷由a移到b,电场力做负功5、如下图所示,某一导体的形状为长方体,其长、宽、高之比为a∶b∶c=5∶3∶2。在此长方体的上下、左右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4。在1、2两端加上恒定电压,导体的电阻为R1;在3、4两端加上恒定电压,导体的电阻为R2,则R1∶R2为()A.1∶1B.9∶25C.25∶4D.4∶256、体育课上一学生将足球踢向斜台,如图所示,下列关于足球和斜台作用时斜台给足球的弹力方向的说法正确的是()A.沿v1的方向B.沿v2的方向C.先沿v1的方向后沿v2的方向D.沿垂直于斜台斜向左上方的方向二、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、如图甲所示,电子静止在两平行金属板A、B间的a点,t=0时刻开始A板电势按如图乙所示规律变化,则下列说法中正确的是()A.电子可能在极板间做往复运动B.t1时刻电子的动能最大C.电子能从小孔P飞出,且飞出时的动能不大于eU0D.电子不可能在t2~t3时间内飞出电场8、现有一台老式电视机,其显像管示意图如图所示,发现其电视画面的幅度偏小,请你根据近期所学物理知识分析,引起该故障的原因可能是A.偏转线圈匝间短路,线圈匝数减少B.偏转线圈的电流减小,偏转磁场减弱C.加速电场的电压过高,电子的速率偏大D.电子枪发射能力减弱,打到屏幕上的电子数减少9、如图所示,三个质量相同,带电荷量分别为+q、-q和0的小液滴a、b、c,从竖直放置的两板中间上方由静止释放,最后从两板间穿过,轨迹如图所示,则在穿过极板的过程中:A.电场力对液滴a、b做的功相同B.三者动能的增量相同C.液滴a与液滴b电势能的变化量相等D.重力对c做的功最多10、在如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r.开关S1、S2、S3、S4均闭合,C是水平放置的平行板电容器,板间悬浮着一油滴P,下列哪些方法会使P向上运动A.断开S2B.适当减小两板之间的距离C.断开S4并适当减小两板之间的距离D.断开S4并适当减小两板之间的正对面积三、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)现有一个灵敏电流表,它的满偏电流,内阻,若要将它改装成量程为5A的电流表,应并联一个_______Ω的电阻,改装后的电流表测量电流时,指针指在表盘上的原来处,则被测电流的大小是__________A.12.(12分)(1)左图中螺旋测微器的读数为_______mm,右图中螺旋测微器的读数为________mm(2)将左边电路连接成为限流外接的实验电路________(电流表用0.6A的量程,电压表用3V的量程)将右边电路连接成为分压内接的实验电路_______(电流表用0.6A的量程,电压表用3V的量程)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,在平面直角坐标系xOy中,第I象限存在沿y轴负方向的水平匀强电场,在y轴负半轴上的某处固定着一点电荷(设匀强电场与点电荷电场以x轴为界互不影响),一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入第IV象限,此后在点电荷作用下做匀速圆周运动,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出,OP=3R.不计粒子重力,静电力常量为k,求:(1)M、N两点间的电势差UMN;
(2)固定x轴下侧平面内的点电荷电量Q.14.(16分)如图所示,质量为m、所带电量为+q的小球以细线悬吊于O点,并置于水平向右的匀强电场中(电场区域足够大),小球静止于P点,且细线与竖直方向夹角为θ,重力加速度为g,试确定:⑴匀强电场的场强大小⑵剪断细线,经时间t后小球与P点的距离。15.(12分)在如图所示的光滑水平面上,小明站在静止的小车上用力向右推静止的木箱,木箱以相对地面速度v向右匀速运动.巳知木箱的质量为m,小明与车的质量为3m.木箱运动一段时间后与竖直墙壁发生无机械能损失的碰撞,反弹回来后被小明接住.求:(1)推出木箱后小明和小车一起运动的速度v1的大小;(2)小明接住木箱后三者一起运动的速度v2的大小.(3)小明接住木箱后,再次以相同速度v推出木箱,要做多少功?
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】
AB.据题,升降机静止时电流表示数为I0,而此过程中电流表示数为2I0,由欧姆定律分析压敏电阻的阻值变小,说明压敏电阻所受压力增大,则物体处于超重状态,故AB错误;CD.物体处于超重状态时,速度方向可能向下,也可能向上,则升降机可能向下做匀减速运动,也可能向上做匀加速运动,故C错误D正确。故选D。2、A【解题分析】
首先根据电流强度的定义可以求得t时间内通过导线横截面积的总的电荷量的大小,进而可以求得自由电子的个数,再根据电流的微观的表达式.【题目详解】在△t时间内,以速度v移动的电子在铜导线中通过的距离为v△t,由于铜导线的横截面积为S,则在t时间内,电子经过的导线体积为:V=又由于单位体积的导线有n个自由电子,则在△t时间内,通过导线横截面的自由电子数目可表示为:N=A正确;B、C、D错误;故选A。【题目点拨】本题计算自由电子的个数,要注意从不同的角度来分析问题,一是从微观运动的角度,二是从电流强度的角度3、D【解题分析】
AB:由交流电动势瞬时值表达式e=102sin4πt(V)可知,线圈转动的角速度ω=4πrad/s,则交流电的频率f=ω2π=4π2πC:当t=0.5s时,e=0V。故C项错误。D:当t=0时,e=0V,此时产生此交流电的线圈磁通量的变化率最小,磁通量最大,线圈平面与中性面重合。故D项正确。【题目点拨】中性面位置时(线圈与磁场垂直),磁通量最大,磁通量变化率为零,感应电动势、感应电流为零,电流方向发生改变;垂直中性面位置时(线圈与磁场平行),磁通量为零,磁通量变化率最大,感应电动势、感应电流最大。4、C【解题分析】
沿着电场线方向电势降低,所以三个等势面中1的电势能最高,3的等势面最低;故A错误;等势面2的电势低于等势面1的电势,故B错误.正电荷在电势高处电势能大,则知将一正电荷由a移到b,电势能减小,电场力做正功,故C正确,D错误.故选C.【题目点拨】解决本题的关键要掌握电场线的物理意义:顺着电场线方向电势降低,从而理解等势面之间电势的高低.5、D【解题分析】根据电阻定律得,当在1、2两端加上恒定电压时,,在在3、4两端加上恒定的电压时,,所以,故选D.6、D【解题分析】
支持力是弹力,方向总是垂直于接触面,并指向被支持物.所以斜台给篮球的弹力的方向为垂直斜台向左上方方向.A.沿v1的方向与分析结果不相符;故A项错误.B.沿v2的方向与分析结果不相符;故B项错误.C.先沿v1的方向后沿v2的方向与分析结果不相符;故C项错误.D.沿垂直于斜台斜向左上方的方向与分析结果相符;故D项正确.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、BC【解题分析】
t=0时刻B板电势比A板高,电子在t1时间内向B板加速,t1时刻加速结束;在t1~t2时间内电子减速,由于对称,在t2时刻速度恰好为零,接下来,电子重复上述运动,所以电子一直向B板运动,直到从小孔P穿出,A错误;无论电子在什么时刻穿出P孔,t1时刻电子都具有最大动能,B正确;电子穿出小孔P的时刻不确定,但穿出时的动能不大于eU0,C正确,D错误;故选BC.8、ABC【解题分析】
电视画面幅度比正常时偏小,是由于电子束的偏转角减小,即轨道半径增大所致。
A.当偏转线圈匝间短路,线圈匝数减小时,导致偏转磁场减弱,由,知电子的轨道运动半径增大,所以导致画面比正常偏小,故A正确;B.当偏转线圈电流减小时,偏转磁场减弱,由,知电子的轨道运动半径变大,所以导致画面比正常偏小,故B正确;C.当加速电场电压过高,电子速率偏大,则会导致电子的轨道运动半径增大,从而使偏转角度减小,导致画面比正常偏小,故C正确;D.电子枪发射能力减弱,单位时间内发射的电子数减少,但电子的速率及偏转磁场不变,电子的轨道运动半径不变,因此不会影响电视画面偏大或偏小,故D错误;故选ABC。9、AC【解题分析】A项:因为液滴a、b的电荷量大小相等,则液滴所受的电场力大小相等,由静止释放,穿过两板的时间相等,则偏转位移大小相等,电场力做功相等.故A正确;B项:电场力对a、b两液滴做功相等,重力做功相等,则动能的增量相等,对于c液滴,只有重力做功,小于a、b动能的增量.故B错误;C项:对于液滴a和液滴b,电场力均做正功,电场力所做的功等于电势能的变化量,故C正确;D项:三者在穿过极板的过程中竖直方向的位移相等,三个质量相同,所以重力做功相等,故D错误。10、ABD【解题分析】
断开,C直接接到电源两端,C两端电压增大,故E增大,电场力增大,油滴向上运动,故A正确;其他条件不变时,电容器两端的电压不变,适当减小两板间的距离时,由可知,板间的电场强度增大,故油滴受到的电场力大于重力,油滴向上运动,故B正确;断开时电容器与电源断开,电量不变,减小两板间的距离时,根据、可知,,则可知,电场强度不变,故油滴不动,故C错误;断开时电容器与电源断开,电量不变,根据可知,减小两板之间的正对面积时C减小,则U增大,由于d不变,电场强度E增大,故油滴向上移动,故D正确.【题目点拨】解决本题的关键要明确电路稳定时,电容器的电压等于与之并联的电路两端的电压,注意与电容器串联的电阻相当于导线.然后再结合电容器的动态分析规律进行分析即可求解.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、0.04、1【解题分析】
所并电阻阻值为;因为,所以指针指在表盘上的原来处,则被测电流的大小是故答案为0.04,112、(1)2.718mm;5.200mm;(2)实物连线图见解析;见解析;【解题分析】
(1)左图中螺旋测微器的读数为:2.5mm+0.01mm×21.8=2.718mm,右图中螺旋测微器的读数为:5mm+0.01mm×20.0=5.200mm;(2)实物连线如图;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);(2)【解题分析】
(1)粒子在第一象限做类平抛运动,根据类平抛的特点可以求出末速度大小,再根据动能定理可求出电势差;(2)粒子在第四象限做圆周运动,利用几何关系找到半径,利用牛顿第二定律可求解电荷量Q【题目详解】(1)设粒子过N点时的速度为v,有解得粒子从M点运动到N点的过程,由动能定理有联立解得(2)设带电粒在第四象限内的运动半径为r,由几何关系得由牛顿第二定律有联立解得故本题答案是:(1);(2)14、(1)mgtanθq【解题分析】
(1)小球的受力如图;则Eq=mgtanθ解得E=mg(2)剪断细线后,小球从静止沿拉力的反方向做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律:a=T经过t后的位移为:x=15、(1)(2)(3)【解题分析】试题分析:在推出木箱的过程中,木箱和小明以及车组成的系统动量守恒,根据动
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