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文档简介
安徽省安庆二中、天成中学2024届高二物理第一学期期中达标测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、关于磁通量,下列说法中正确的是()A.磁通量不仅有大小,而且有方向,所以是矢量B.磁通量越大,磁感应强度越大C.通过某一面的磁通量为零,该处磁感应强度不一定为零D.磁通量就是磁感应强度2、如图电路中,P、Q两灯相同,电感线圈L的电阻不计,则A.当开关S由闭合突然断开的瞬间,P立即熄灭,Q过一会才熄灭B.当开关S由断开突然接通的瞬间,P、Q同时达到正常发光C.当开关S由闭合突然断开的瞬间,通过P的电流从右向左D.当开关S由闭合突然断开的瞬间,通过Q的电流与原来方向相反3、等量同种电荷的电场线分布如图所示,O、M、N为电场中的三个点,则由图可得A.M点的场强大于O点的场强B.M点的电势高于N点的电势C.将一负电荷由N点移到M点电势能减少D.将一正电荷从O点分别移到M点和N点,电场力做功相同4、用比值法定义物理量是物理学中一种常用方法.下面有四个物理量:①电势②加速度③电场强度④导体的电阻,其中属于比值法定义的一组是()A.①② B.③④ C.①④ D.②③5、如图所示,两个带同种电荷的小球(可看作点电荷),电荷量分别为q1和q2,质量分别为m1和m2,当两球处于同一水平面保持静止时,α>β,则造成α>β的可能原因是()A.q1>q2B.q1<q2C.m1>m2D.m1<m26、质量为5kg的小球以5m/s的速度竖直落到地板上,随后以3m/s的速度反向弹回,若取竖直向下的方向为正方向,则小球动量的变化为()A.10kg·m/sB.-10kg·m/sC.40kg·m/sD.-40kg·m/s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,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动无滑动.甲圆盘与乙圆盘的半径之比为r甲:r乙=3:1,两圆盘和小物体A、B之间的动摩擦因数相同,A距O点为2r,B距O′点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时()A.A与B滑动前的角速度之比ω1:ω2=1:3B.A与B滑动前的向心加速度之比a1:a2=1:3C.随转速慢慢增加,A先开始滑动D.随转速慢慢增加,B先开始滑动8、在粗糙程度相同的水平地面上,物块在水平向右的力F作用下由静止开始运动,4s末撤去拉力F。运动的速度v与时间t的关系如下图2所示,由图象可知()A.在2s~4s内,力F=0B.在0~2s内,力F逐渐变小C.物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2D.0~6s内物块运动的总位移为16m9、质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点.不计空气阻力且小球从未落地,则()A.整个过程中小球电势能减少了B.整个过程中小球动量增量的大小为2mgtC.从加电场开始到小球运动到最低点过程小球动能减少了D.从A点到最低点小球重力势能减少了10、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相同.实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,由此可知()A.三个等势面中,c等势面电势高B.带电质点通过P点时电势能较大C.带电质点通过Q点时动能较大D.带电质点通过P点时加速度较大三、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)现要较准确地测量量程为0~3V、内阻大约为3kΩ的电压表V1的内阻RV,实验室提供的器材如下:电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)电流表A2(量程0~1mA,内阻约100Ω)电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)定值电阻R1(阻值2kΩ)定值电阻R2(阻值10kΩ)滑动变阻器R3(最大阻值100Ω,最大电流1.5A)电源E1(电动势15V,内阻约0.5Ω)电源E2(电动势3V,内阻约0.5Ω)开关S,导线若干(1)选用上述的一些器材,甲、乙两个同学分别设计了图甲、乙两个电路。在图甲的电路中,电源选择E1,则定值电阻R应该选择_____;在图乙的电路中,电源选择E2,电流表应该选择________。(填写对应器材的符号)(2)根据图甲电路,多次测量得到多组电手表V1和V2的读数U1、U2,用描点法得到U1-U2图象,若图象的斜率为k1,定值电阻的阻值为R,则电压表V1的内阻RV=_______;根据图乙电路,多次测量得到多组电压表V1和电流表A的读数U1、I,用描点法得到可U1-I图象,若图象的斜率为k2,则电压表V1的内阻RV=_______________。(用题中所给字母表示)12.(12分)用伏安法测定一个阻值约1kΩ的电阻,要求测量结果尽量准确.(1)下列器材中应选用的是________.(用字母代号表示)A.电池组(6V,内阻很小)B.电流表(0—10mA,内阻10Ω)C.电流表(0—1mA,内阻100Ω)D.电压表(0—3V,内阻5kΩ)E.电压表(0—6V,内阻10kΩ)F.滑动变阻器(0—20Ω,1A)G.滑动变阻器(0—200Ω,0.3A)H.开关、导线(2)在方框中画出实验电路图_______.(3)将实物连接成实验电路_______.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)某同学为了测量滑块与水平轨道间的动摩擦因数,他让该滑块沿一竖直平面内的光滑弧形轨道,从离水平轨道0.20m高的A点,由静止开始下滑,如图所示.到达B点后,沿水平轨道滑行1.0m后停止运动.若弧形轨道与水平轨道相切,且不计空气阻力,g=10m/s2,求:(1)滑块进入水平轨道时的速度大小(2)滑块与水平轨道的动摩擦因数.14.(16分)如图所示,水平平行放置的金属导轨PQ和MN相距1m,导体棒ab放在导轨上,棒的质量为m=0.4kg,棒的中点用细绳经光滑小滑轮与物体相连,物体的质量M=0.3kg,棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5,匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向竖直向下,为了使物体保持静止,应在棒中通入多大的电流?方向如何?(g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)15.(12分)虚线PQ、MN间存在如图所示的水平匀强电场,一质量kg、电荷量C的带电粒子从a点以m/s的速度垂直进入匀强电场中,从虚线MN上的某点b(图中未画出)离开匀强电场时速度与电场方向成30°角。已知虚线PQ、MN的间距d=20cm,带电粒子的重力忽略不计。求:(1)水平匀强电场的场强大小;(2)a、b两点间的电势差。
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、C【解题分析】
A、磁通量不仅有大小,而且有方向,但磁通量是标量;故A错误B、磁通量所以磁通量的大小有两个因素决定,磁通量越大,磁感应强度不一定越大,故B错误;C、磁通量,通过某一面的磁通量为零,可能是磁场与面平行,所以该处磁感应强度不一定为零,故C正确;D、磁通量,磁通量不是磁感应强度,故D错误;综上所述本题答案是:C2、C【解题分析】试题分析:当开关S由闭合突然断开的瞬间,电感线圈产生向右的感应电流流过两个灯泡,所以两个灯泡都逐渐熄灭,AD错;C对;当开关S由断开突然接通的瞬间,灯泡P立即变亮,由于自感线圈的阻碍作用,灯泡Q逐渐变亮,B错;考点:考查自感现象点评:难度较小,由于两个支路在开关断开的情况下构成了一个闭合回路,所以两个灯泡都会逐渐熄灭3、A【解题分析】
由题意可知考查电场、电势大小的比较,电场力做功问题,根据电场力和能的性质分析计算可得。【题目详解】A.电场线的疏密表示场强大小,电场线越密(越疏),场强越大(越小)所以电场M点的场强大于O点的场强,故A正确;B.沿电场线方向电势逐渐降低,所以M点的电势低于N点的电势,故B错误;C.将一负电荷由N点移到M点,,电场力做负功,电势能增大,故C错误;D.将一正电荷从O点分别移到M点和N点,电势差不同,电场力做功不相同,故D错误。【题目点拨】电场线疏密表示场强大小,电场线越密(越疏),场强越强(越弱)。沿电场线方向电势降落,电场力做正功(负功),电势能减少(增大)。4、C【解题分析】
所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比值”来定义一个新的物理量的方法.比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变.【题目详解】:①电势,电势是电荷所受具有的电势能与该电荷所带电荷量的比值,电势与电势能和电荷量无关,属于比值定义法,故①正确;②加速度,这是牛顿第二定律表达式,说明加速度与所受的合力成正比,与质量成反比,不是比值定义法,故②错误;③电场强度,电场强度与场源电荷量成正比,与距离的平方成反比,不是比值定义法,故③错误;导体的电阻阻R与电压、电流无关,是其本身的属性,是比值定义法,故④正确.故属于比值定义法的是①④,故C正确,ABD错误;故选C.【题目点拨】解决本题的关键理解比值定义法的共性:被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性.5、D【解题分析】
对A、B球受力分析,根据共点力平衡和几何关系表示出电场力和重力的关系.根据电场力和重力的关系得出两球质量的关系.【题目详解】对A、B球受力分析,根据共点力平衡和几何关系得:m1g=F1cotα,m1g=F1cotβ由于F1=F1,α>β所以m1<m1.根据题意无法知道带电量q1、q1的关系.故选D.【题目点拨】要比较两球质量关系,我们要通过电场力把两重力联系起来进行比较,注意库仑力与电量大小无关,而是与各自电量的乘积有关.6、D【解题分析】动量的变化是末动量减去初动量,规定了竖直向下为正方向,初动量,末动量,动量的变化,故D正确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、AD【解题分析】
A.甲、乙两轮子边缘上的各点线速度大小相等,有则得所以物块相对盘开始滑动前,A与B的角速度之比为1:3,故A正确;B.物块相对盘开始滑动前,根据得:A与B的向心加速度之比为故B错误;CD.根据得,临界角速度可知甲乙的临界角速度之比为,甲乙线速度相等,甲乙的角速度之比为可知当转速增加时,B先达到临界角速度,所以B先开始滑动,故D正确,C错误。8、BC【解题分析】
A.在2s~4s内,物体做匀速运动,因此外力F等于物体受到的摩擦力,故A错误;B.在0~2s内,图线的斜率逐渐减小,物体做加速度逐渐减小的加速运动,根据牛顿第二定律得所以有可知力F逐渐减小,故B正确;C.物体做匀减速运动的加速度大小为根据牛顿第二定律得解得,故C正确;D.在0~2s内的位移大于4m,在2~6s内的位移为则0~6s内的总位移大于16m,故D错误。故选BC。9、BC【解题分析】A、由平均速度关系可知,设下落t秒时的速度为v,再次回到A点时的速度大小为vx则满足,即第二次回到A点时的速度大小vx=2v,为下落t秒时的2倍,物体做自由落体运动的过程中:v=gt
,增加电场后的加速度a′,则:vx=-v+a′t
,可得上升加速度a′为自由落体加速度的3倍;由牛顿第二定律得:F电-mg=ma′,F电=ma′+mg=4mg,电场力为重力的4倍,电场力做功对应电势能变化,故A错误B、整个过程中小球动量增量的大小,故B正确;C、最低点时小球速度为零,所以加电场开始到最低点时,动能变化,则C正确;D、减速时候加速度为自由下落时3倍,所以时间为自由下落的三分之一,总位移为,所以重力势能变化为,则D错误;故选BC。10、BCD【解题分析】试题分析:由正离子运动的轨迹图可看出,质点受力方向斜向下,故电场方向由a等势面指向c等势面,故a面电势最高,选项A错误;带正电的粒子,电势高的位置电势能较大,故带电质点通过P点时电势能较大,选项B正确;由Q到P电场力做负功,故动能减小,所以带电质点通过Q点时动能较大,选项C正确;因为P点的等势面密集,故电场线也密集,质点所受的电场力在P点较大,故带电质点通过P点时加速度较大,选项D正确;故选BCD.考点:带电粒子在电场中的运动.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、R2A2k2【解题分析】
(1)[1]在甲图的电路中,由于电源电动势为6V,电阻R起到串联分压的作用,且电压表量程为3V,所以应选和电压表内阻差不多的电阻,故选R2;[2]电流表中最大电流为所以电流表应该选择量程为量程0~1mA电流表A2;(2)[3]在图甲的电路中,电阻R两端电压为通过电阻R的电流为根据欧姆定律得即又解得[4]在图乙的电路中,根据欧姆定律得又图象中图象的斜率为,则12、ABEFH见解析见解析【解题分析】(1)伏安法测电阻需要电源、开关与导线,故选AH;电源电动势为6V,电压表选E;电路最大电流约为:,则电流表选B;为方便实验操作,滑动变阻器应选F,故需要的实验器材为:ABEFH.
(2)电源电动势为6V,待测电阻阻值约为1kΩ,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法;待测电阻阻值约为1kΩ,电流表内阻约为10Ω,电压表内阻约为10kΩ,相对来说,待测电阻阻值远大于电流表内阻,电流表应采用内接法,实验电路图如图所示:
(3)根据实验电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:
点睛:本题考查了实验器材的选择、作实验电路图、连接实物电路图,要掌握实验
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