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文档简介

广东省佛山市2024届高二物理第一学期期中监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、在示波管中,2s内有6×1013个电子通过横截面大小不知的电子枪,则示波管中电流大小为A、4.8×10-6A B、3×10-13A C、9.6×10-6A 2、如图所示的实验装置,已充电完成的平行板电容器极板M与静电计金属球相接,N极板接地,以下说法正确的是A.增大两板间距离,静电计指针张开角度变小B.减小两极板间的距离,电容器两极板间的场强变大C.将两板平行错开一些,静电计指针张开角度变大D.将某电介质插入两板间,电容器的电容变小3、平行板间加如图所示周期变化的电压,重力不计的带电粒子静止在平行板中央,从t=0时刻开始将其释放,运动过程无碰板情况,能定性描述粒子运动的速度图象正确的是:A. B. C. D.4、如图所示,在竖直放置间距为的平行板电容器中,存在电场强度为E的匀强电场.有一质量为,电荷量为的点电荷从两极板正中间处静止释放,重力加速度为.则点电荷运动到负极板的过程A.加速度大小为B.所需的时间为C.下降的高度为D.电场力所做的功为5、两只相同的电阻串联后接到电压为9V的恒定电路上,用一只0~5~15V的双量程电压表的5V档测其中一只电阻两端电压时,示数为4.2V,则换用15V档测这个电阻两端电压时,示数为()A.小于4.2VB.等于4.2VC.大于4.2VD.不能确定6、如图所示,小车内用一轻绳和轻弹簧栓接一小球,当小车和小球相对静止一起在水平面上运动时,轻弹簧沿竖直方向,细绳与竖直方的夹角为角,忽略空气阻力,则下列说法中正确的是A.小车的加速度一定水平向右B.细绳对小球的拉力一定为C.细绳不一定对小球有拉力作用,轻弹簧对小球不一定有弹力D.细绳不一定对小球有拉力作用,轻弹簧对小球一定有弹力二、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,A板的电势UA=0,B板的电势UB随时间的变化规律如图所示。电子只受电场力的作用,且初速度为零(设两板间距足够大),则()A.若电子是在t=0时刻进入的,它将一直向B板运动B.若电子是在t=0时刻进入的,它将时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上C.若电子是在t=T8时刻进入的,它将时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在BD.若电子是在t=T4时刻进入的,它将时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B8、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,开关闭合后,灯泡L能正常发光.当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是()A.灯泡L变亮B.电源内部消耗的功率减小C.流过R0的电流方向为从右向左D.电容器C的电荷量增大9、某导体置于电场后周围的电场分布情况如图所示,图中虚线表示电场线,实线表示等势面,A、B、C为电场中的三个点.下列说法正确的是()A.A点的电场强度小于B点的电场强度B.A点的电势高于B点的电势C.将正电荷从A点移到B点,电场力做负功D.正电荷在A点的电势能等于在C点的电势能10、真空区域有宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界.比荷为k的带负电粒子,沿着与MN夹角θ=60°的方向射入磁场中,刚好没能从PQ边界射出磁场.下列说法正确的是()A.粒子的速率大小是B.粒了在磁场中运动的时间是C.仅减小粒了的入射速率,在磁场中的运动时间将增大D.仅增人粒子的入射速率,在磁场中的运动时间将减小三、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)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,使用的小灯泡规格为“6V,3W”,其他可供选择的器材有:电压表V1(量程6V,内阻约为21kΩ)电压表V2(量程21V,内阻约为61kΩ)电流表A1(量程3A,内阻约为1.2Ω)电流表A2(量程1.6A,内阻约为1Ω)变阻器R1(1~1111Ω,允许最大电流为1.5A)变阻器R2(1~21Ω,允许最大电流为2A)学生电源E(6~8V)开关S及导线若干(1)实验中要求电压表在1~6V范围内读取并记录下11组左右不同的电压值U和对应的电流值I,以便作出伏安特性曲线,在上述器材中,电流表应选用,电压表应选,变阻器应选用。(2)在答题卡方框中画出实验的原理图。12.(12分)某学习小组在研究小灯泡灯丝电阻和温度的关系时,描绘了一只小灯泡(3.6V,0.3A)的伏安特性曲线。实验中除红外测温仪、导线和开关外,还有以下器材可供选择:A.电源E(电动势为6.0V)B.电压表V1(量程为0~3V,内阻约为2kΩ)C.电压表V2(量程为0~5V,内阻约为4kΩ)D.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.2Ω)E.电流表A2(量程为0~100mA,内阻约为2Ω)F.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器R2(最大阻值2kΩ,额定电流100mA)(1)为了便于调节,减小读数误差和系统误差,请你选择合适的电压表、电流表和滑动变阻器________(填所选仪器前的字母序号)。(2)实验中要求加在小灯泡上的电压从零到小灯泡的额定电压连续可调。在做实验时,连成的实物电路图如图:请你指出上述实验电路图中的错误之处:①__________________②__________________(3)如图所示为某同学根据正确的实验电路图所测的几组数据画出的图像。图像是一条曲线而不是直线的原因是_______。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,AB为倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面,AB长度为,BC为半径的竖直光滑绝缘圆弧面,AB与BC在B点相切,C为圆弧面的最低点,在BD左侧加一如图所示的水平匀强电场E1=3×103N/C.现将一质量为m=4×10-4kg带电的小物块置于斜面上的A点,带电小物块恰好静止在斜面上.从某时刻开始,水平匀强电场的电场强度变为原来的一半,物块开始加速下滑,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:(1)带电小物块是正电荷还是负电荷,物块所带电荷量为多少?(2)沿斜面下滑到B点时,物块的瞬时速度为多大?(3)如果在BD右侧存在竖直向上的匀强电场,场强为E2=1.2×104N/C,则物块运动到C点时,轨道对小物块的支持力为多大?14.(16分)在场强为E的匀强电场中,取O点为圆心,r为半径作一圆周,在O点固定一电荷量为+Q的点电荷,a、b、c、d为相互垂直的两条直线和圆周的交点.当把一试探电荷+q放在d点恰好平衡(如图所示,不计重力)(1)匀强电场场强E的大小、方向如何;(2)试探电荷+q放在点c时,受力Fc的大小、方向如何;(3)试探电荷+q放在点b时,受力Fb的大小、方向如何;15.(12分)假设航母静止在海面上,舰载机在航母跑道上从静止开始做匀加速直线运动,以5m/s2的加速度运动,需要达到50m/s的速度才可升空,求:(1)滑行5s后,舰载机的速度大小;(2)从启动到起飞,至少滑行多长时间;(3)航母跑道至少多长。

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】电流等于单位时间内通过导体横截面的电量,A对;2、C【解题分析】

A.由题意,电容器所带电量Q保持不变,由公式可知,增大两板间距离,电容减小,由公式可知,电压增大,所以静电计指针张开角度变大,故A错误;B.由题意,电容器所带电量Q保持不变,由公式,,可得所以容器两极板间的场强不变,故B错误;C.由题意,电容器所带电量Q保持不变,由公式可知,将两板平行错开一些,即正对面积变小,所以电容减小,由公式可知,电压变大,所以静电计指针张开角度变大,故C正确;D.由题意,电容器所带电量Q保持不变,由公式可知,将某电介质插入两板间,即变大,电容变大,故D错误。3、A【解题分析】

由于电压在一段时间内是常数,所以电场强度也是常数,带电粒子受到的电场力也是常数,根据牛顿第二定律:F=ma可知带电粒子的加速度也是常数;带电粒子匀加速后,电压反向了,电场力也反向,该粒子做匀减速直线运动.由于加、减速时间相同,该粒子的速度恰好减为零,没有反向运动的机会;下一周期又开始匀加速,故A正确,BCD错误。故选A。4、B【解题分析】

点电荷在电场中的受力如图所示,点电荷所受的合外力为由牛顿第二定律得故A错;点电荷在水平方向的加速度为,由运动学公式d/2=a1t2/2,所以,故B正确,点电荷在竖直方向上做自由落体运动,所以下降的高度,故C错误;由功公式W=Eqd/2,故D错误.综上所述本题答案是:B【题目点拨】由于电荷水平方向和竖直方向都受到力的作用,根据水平方向上的运动求出运动时间,再结合竖直方向上自由落体运动求出下落的高度.5、C【解题分析】试题分析:电压表的内阻不是远大于R1R2,电表表与电阻并联后,并联部分电阻减小,分担的电压减小.结合串联电路电压与电阻成正比来分析电压表的示数.解:电压表15V量程内阻大,用15V量程测电阻时,电压表与电阻并联阻值大,电路总电阻大,电路总电流变小,另一个电阻分压小,电路总电压不变,被测电阻分压变大,电压表示数变大,大于4.2V;故选C.【点评】本题要注意电压表是实际的电表,内阻不是无穷大,电表对电路的影响不能忽略,把电压表看成可测量电压的电阻.6、C【解题分析】当小车处于匀速直线运动时,弹簧的弹力等于重力,即,绳的拉力为:.

当小车和小球向右做匀加速直线运动时,受力分析如图所示:根据牛顿第二定律得:

水平方向有:,①

竖直方向有:,②

由①知,细绳一定对小球有拉力的作用.

由①②得:弹簧的弹力

当,即时,,综合以上两种情况可以知道:细绳不一定对小球有拉力的作用,轻弹簧对小球也不一定有弹力的作用,故C正确,ABD错误。点睛:解决本题的关键能够正确地受力分析,当小车处于静止时,小球受重力和弹簧弹力平衡,当小车和小球向右做匀加速直线运动时,受三个力作用,竖直方向上的合力为零,水平方向上合力等于,注意要分情况讨论。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】

若电子在t=0时刻进入的,它将在电场力作用下,先加速向B运动,后减速向B运动,接着加速向B运动,后减速向B运动,因此它一直向B板运动,故A正确,B错误;若电子在t=T8,时刻进入的在T8∼T2时间内,做匀加速直线运动,在T2∼7T8内做匀减速直线运动到零,7T8∼T时间内反向做匀加速直线运动,T∼9T8内反向做匀减速运动到零,可知在一个周期内时而向B板运动,时而向A板运动,一个周期内的位移大于0,故C正确;同理,若电子是在8、BD【解题分析】

AB、当滑动变阻器的滑片向右移动时,滑动变阻器的阻值R增大,电流I=ER+RL+r减小,灯泡L的功率PL=IB、电源内部消耗的功率PQ=ICD、路端电压U=E-Ir增大,则电容器C的电荷量Q=CU增大,电容器C充电,流过R0的电流方向为从左向右,故C错误,D正确;故选BD。【题目点拨】当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电流和路端电压的变化,分析灯泡亮度和电容器电量的变化。9、ABD【解题分析】

根据电场线的疏密程度判断电场强度的大小;根据沿着电场线,电势逐渐降低来判断电势的高低;根据等差等势面来确定电势差大小,再由电势差与电场力做功关系公式WAB【题目详解】由电场线越密的地方,电场强度越大,则有A点的电场强度小于B点的电场强度,EB>EA,故A正确;由于沿着电场线,电势逐渐降低,故φA>φB,因此将正电荷从A移动到B,电场力做正功,故B正确,C错误;由于从A和C【题目点拨】本题关键是根据电场线及其与等势面的关系判断出电势高低、电场力大小和电势差的大小关系.同时知道等差等势面越密的地方,电场线也越密.当然也可以由电场力做功的正负来确定电势能的增减.10、AD【解题分析】

AB.粒子刚好没能从边界射出磁场时,其运动轨迹刚好与相切,如图设带电粒子圆周运动的轨迹半径为,由几何关系有:解得:根据牛顿第二定律得:解得:运动时间为:故A正确,B错误;C.减小粒了的入射速率,粒子的周期不变,半径变小,粒子仍然从左边界出磁场,圆心角不变,则运动时间不变,故C错误;D.增人粒子的入射速率,粒子从磁场的右边界出磁场,粒子运动轨迹所对应的圆心角减小,则运动时间变小,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、(1)A2V1R2(2)【解题分析】试题分析:根据灯泡额定电压与额定功率,由电功率的变形公式求出灯泡额定电流,根据该电流选择电流表;在保证安全的前提下,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;

电压从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,根据灯泡电阻与电表内阻间的关系确定电流表接法,然后作出实验电路图.灯泡额定电流I=36A=0.5A,电流表应选A2(量程1.6A,内阻1.5Ω),为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器R2(1~21Ω,2A);电压表1~6V12、C、D、F滑动变阻器采用限流接法,滑动变阻器接法错误电流表采用内接法,电流表接法错误灯泡电阻受温度影响,灯泡电阻随温度升高而增大,灯泡电阻不是定值,因此图像是一条曲线而不是直线【解题分析】

(1)[1]灯泡额定电压为,电压表应选择,灯泡额定电流为,电流表应选择,为了方便分压调节,滑动变阻器应选择阻值较小,额定电

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