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文档简介

江苏省苏州市五校联考2024届高二物理第一学期期中联考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图所示是某导体的图线,图中,下列说法错误的是()A.通过该导体的电流与其两端的电压成正比B.此导体的电阻C.图线的斜率表示电阻的倒数,所以D.在该导体两端加电压时,每秒通过导体截面的电荷量是2、如图所示,绝缘细线上端固定,下端悬挂一轻质小球a,a的表面镀有铝膜,在a的近旁有一金属球b,开始时a、b都不带电,现使bA.a、B.b立即把a排斥开C.b将吸引a,吸住后不放开D.b先吸引a,接触后又把a排斥开3、两个带有等量正电荷的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ连线于O点,A为MN上的一点.一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则()A.q运动到O点时电势能为零B.q运动到O点时的动能最大C.q由A向O的运动是匀加速直线运动D.q由A向O运动的过程中电势能先逐渐减小后又逐渐增大4、一电压表,内阻为3K,量程为0~3V,要把它改装成一个量程为0~15V的电压表,需要给它A.并联一个12K的电阻 B.并联一个15K的电阻C.串联一个12K的电阻 D.串联一个15K的电阻5、如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点,由O点静止释放的电子恰好能运动到P点,现将C板向右平移到P′点,则由O点静止释放的电子A.运动到P点返回B.运动到P和P′点之间返回C.运动到P′点返回D.穿过P′点6、如图所示,为多用电表欧姆挡的内部电路,a、b为表笔插孔,下列说法中正确的是()A.a孔插黑表笔B.测量前必须电阻调零,而且每测量一次电阻都要重新电阻调零C.用×10Ω挡测量时,指针指在刻度20~40的正中央,则被测电阻的阻值为300ΩD.用×100Ω挡测量时,若指针偏转较小,应换用×1kΩ挡二、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,一平行板电容器两板间有匀强电场,其中有一个带电液滴处于静止状态,当发生下列哪些变化时,液滴将向上运动?()A.将电容器下极板稍稍下移B.将电容器上极板稍稍下移C.将S断开,并把电容器的下极板稍稍向左水平移动D.将S断开,并把电容器的上极板稍稍下移8、平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v-t图线,如图所示.若平抛运动的时间大于2t1,下列说法中正确的是()A.图线2表示竖直分运动的v-t图线B.t1时刻的速度方向与初速度方向的夹角为30°C.t1时间内的位移方向与初速度方向夹角的正切值为D.2t1时间内的位移方向与初速度方向夹角为60°9、在水平地面上空中有竖直方向的匀强电场,一带电小球以某一初速度由M点沿如图所示的轨迹运动到N点.由此可知()A.小球所受的电场力一定大于重力B.小球的动能一定减小C.小球的机械能保持不变D.小球的动能、电势能和重力势能之和保持不变10、电荷量为q的点电荷在电场中由A点移到B点时,电场力做功W,两点间的电势差为U,若让电荷量为2q的点电荷在电场中由A点移到B点,则()A.电场力做功为WB.电场力做功为2WC.两点间的电势差为UD.两点间的电势差为2U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)如图电压表的读数为______V,如图螺旋测微器的读数为______mm,如图游标卡尺的读数为________cm.12.(12分)用如图所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关。(1)本实验采用的科学方法是________。A.控制变量法B.累积法C.微元法D.放大法(2)通过本实验可以得到的结果是________。A.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与角速度成正比B.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与线速度的大小成正比C.在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比D.在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与半径成反比四、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,水平虚线、的间距,其间有磁感应强度大小、方向垂直纸面向里的匀强磁场.一个单匝正方形线圈的边长,质量,电阻.开始时,线圈下边到磁场上边界的距离.将线圈由静正释放,直至完全穿出磁场.已知线圈的下边刚进入磁场和下边刚穿出磁场时的速度相等,不计空气阻力,.求:(1)下边刚进入磁场时cd两端的电势差;(2)线圈下边进入磁场过程中通过线圈某横截面的电荷量及下边进入磁场过程中产生的电热Q;(3)线圈穿过磁场过程中速度的最小值及加速度的最小值.14.(16分)如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场,偏转电场的电压U2=100V.金属板长L=20cm,两板间距d=20cm,求:(1)微粒进入偏转电场时的速度v0大小;(2)微粒射出偏转电场时的偏转角θ;(3)屏离偏转电场距离为L=20cm,求微粒落到屏A点到屏中点O的距离。15.(12分)如图所示,R为电阻箱,V为理想电压表.当电阻箱读数为R1=2Ω时,电压表读数为U1=4V;当电阻箱读数为R2=5Ω时,电压表读数为U2=5V.求:(1)电源的电动势E和内阻r.(2)当电阻箱R读数为多少时,电源的输出功率最大?最大值Pm为多少?

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】

由图可知,通过该导体的电流随其两端电压的增大而增大,故电流与其两端的电压成正比,故A说法正确;由可知,图像的斜率表示电阻的倒数,则由图可知电阻,故B说法正确,C说法错误;在该导体两端加的电压时,电路中的电流,则每秒通过导体截面的电荷量为,故D说法正确,本题要求选错误的,故C符合题意.2、D【解题分析】

带电物体能够吸引轻小物体,故b会将a球吸引过来,a与b接触后,带同种电荷而分开;故ABC错误,D正确;故选D。3、B【解题分析】

取无限远处的电势为零,正电荷周围电势为正值,所以O点的电势大于0,根据电势能定义Ep=qφ,电荷q带负电,则q运动到O点时电势能为负值,并不为零.故A错误.从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N相对于O点的对称点的过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,故B正确.两等量正电荷周围部分电场线如图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向.故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,故C错误.电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小;故D错误.故选B.4、C【解题分析】

一电压表,内阻为3K,量程为0~3V,要把它改装成一个量程为0~15V的电压表,需要给它串联一个的电阻故选C。5、A【解题分析】

设A、B板间的电势差为U1,B、C板间的电势差为U2,板间距为d,电场强度为E,第一次由O点静止释放的电子恰好能运动到P点,根据动能定理得:qU1=qU2=qEd,将C板向右移动,B、C板间的电场强度,E不变,所以电子还是运动到P点速度减小为零,然后返回,故A正确;BCD错误.6、D【解题分析】

A.由图示可知,a插孔与内置电源负极相连,则a插孔是“+”插孔,a孔应接红表笔,故A错误;B.每次换档时均要进行欧姆调零,只要不换档,不需要进行欧姆调零;故B错误;C.欧姆表的刻度盘不均匀,左侧密集,右侧较稀,故用×10Ω挡测量时,指针指在刻度20~40的正中央,此时则被测电阻的阻值不等于300Ω;故C错误;D.用×100Ω挡测量时,若指针偏转较小,说明所选档位太小,故应换用×1kΩ挡;故D正确。故选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、S保持闭合,两板间的电压U不变,将电容器上极板稍稍下移,两板间距离d减小,由知场强增大,液滴将向上运动;正确B、S保持闭合,两板间的电压U不变,将电容器下极板稍稍下移,两板间距离d增大,由知场强减小,液滴将向下运动;错误C、将S断开,电量Q不变,据,,可得:,把电容器的下极板稍稍向左水平移动,s减小,E增大,液滴将向上运动;正确D、将S断开,电量Q不变,据,,可得:,可见改变两板间距离d,场强E不变,带电液滴处于静止;错误故选AC8、AC【解题分析】试题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据速度图线可知运动情况.时刻可知水平分速度和竖直分速度相等,通过分速度关系可知速度方向与初速度方向的夹角.根据水平方向和竖直方向的运动情况,可以求出水平位移和竖直位移,根据两个分位移的关系可得出位移与水平方向的夹角.根据速度时间图线可知道时刻的水平位移和竖直位移关系,根据该关系,可以求出位移与水平方向的夹角.平抛运动在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向上自由落体运动(即初速度为零的匀加速直线运动)故图线1为水平方向上的分运动,图像2为竖直方向上的分运动,A正确;时刻可知水平分速度和竖直分速度相等,则速度与初速度方向的夹角的正切值为,即夹角为45°,B正确;根据图像围成的面积表示位移,可知,C正确;由图知,时刻竖直方向的位移和水平方向的位移相等,,即为45°,D错误.9、AD【解题分析】

A.在竖直方向上,小球只受重力和电场力,由轨迹图像可知,小球做类平抛运动,在竖直方向上向上运动,则电场力大于重力,A正确;BC.在竖直方向上,小球做加速运动,水平方向上做匀速运动,所以小球的动能增大,小球向上运动,重力势能增大,所以小球机械能增大,BC错误;D.小球只受重力和电场力的作用,电势能转化为重力势能和动能,故小球的动能、电势能和重力势能之和保持不变,D正确。10、BC【解题分析】两点间的电势差与有无试探电荷无关,则若让电荷量为2q的点电荷在电场中由A点移到B点,则两点间的电势差为仍U,选项C正确,D错误;根据W=Uq可知,电场力做功为2W,选项B正确,A错误;故选BC.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、2.306.8601.215【解题分析】

由图示电表确定其量程与分度值,读出其示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数.【题目详解】电压表量程为3V,由图示电压表可知,其分度值为0.1V,示数为2.30V;由图示螺旋测微器可知,固定刻度示数为6.5mm,可动刻度示数为36.0×0.01mm=0.360mm,螺旋测微器的读数为6.5mm+0.360mm=6.860mm;由图示游标卡尺可知,主尺示数为1.2cm,游标尺示数为3×0.05mm=0.15mm=0.015cm,游标卡尺的读数为1.2cm+0.015cm=1.215cm.【题目点拨】游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;对电表读数时要先确定其量程与分度值,然后根据指针位置读数,读数时视线要与刻度线垂直.12、AC【解题分析】

(1)[1]探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关,控制其他量不变,只改变其中的一个变量,看向心力与该变量的关系,故采用的是控制变量法,故A正确BCD错误。故选A。(2)[2]AB.在质量和半径一定的情况下向心力的大小与角速度的平方成正比,与线速度的平方成正比,故AB错误;C.在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比,故C正确;D.在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与半径成正比,故D错误。故选C。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)0.1V(2)0.5C;0.5J(3);【解题分析】

(1)设下边刚进入磁场时速度为v0,则线圈下边缘刚进入磁场时,E=BLv0下边两端电压是回路的电源两端电压,所以(2)线圈下边进入磁场过程中通过线圈某横截面的电荷量,,所以从下边刚进入磁场,到下边刚穿出磁场根据能量守恒可知所以下边进入磁场过程中产生的电热(3)当线框上边刚进入磁场时,速度最小,进入过程根据能量守恒可知解得:线框上边界刚进入磁场时,速度最小,加速度最小,,且根据牛顿第二定律联立解得:14、(1)1.0×104m/s;(2)450;(3)15cm【解题分析】

(1)微粒在加速电场中做加速运动,由动能

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