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文档简介
2024届湖南省常德市武陵区第一中学高二物理第一学期期中检测模拟试题考生请注意: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、下列说法中错误的是()A.静电力做的功跟电荷移动的路径有关B.静电力做正功时电荷电势能减少,减少的电势能转化为其它形式的能C.电荷在同一个等势面上两点间移动时,静电力做的总功等于零D.电场中某点的电势跟零势面的选择有关,它是相对量2、一带电油滴在匀强电场中的运动轨迹如图所示,电场方向竖直向下.若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为A.此带电油滴带正电 B.动能减小,电势能增加C.动能和电势能总和增加 D.动能和重力势能之和增加3、在如图甲所示的电路中,闭合开关S,在滑动变阻器的滑动触头P向下滑动的过程中,四个理想电表的示数都发生变化.圈乙中三条图线分别表示了三个电压表示数随电流表示数变化的情况,以下说法不正确的是A.图线a表示的悬电压表V3的示数随电流表示数变化的情况B.图线c表示的是电压表V2的示数随电流表示数变化的情况C.此过程中电压表V1示数的变化量ΔU1和电流表示数变化量ΔI的比值变大D.此过程中电压表V3示数的变化最ΔU2和电流表示数变化量ΔI的比值不变4、物理学家们的科学发现推动了物理学的发展、人类的进步,在对以下几位物理学家所作贡献的叙述中正确的是()A.安培发现了电流的磁效应B.库伦利用库伦扭秤巧妙地实现了他对电荷间相互作用规律的研究C.特斯拉由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出了分子电流假说,解释了磁现象电本质D.法拉第通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量,进一步证实了电子的存在揭示了电荷的非连续性5、如图所示为某条形磁铁磁场的部分磁感线.则下列说法正确的是A.该磁场是匀强磁场B.a点的磁感应强度比b点的磁感应强度小C.a点的磁感应强度比b点的磁感应强度大D.a、b两点的磁场方向相反6、图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定(
)A.该粒子带负电B.M点的电势小于N点的电势C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力D.粒子在M点具有的电势能大于在N点具有的电势能二、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,用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,重力加速度为g,则下列说法中不正确的是()A.小球在圆周最高点时所需要的向心力一定不是重力提供的B.小球在最高点时绳子的拉力可能为零C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为0D.小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力8、如图所示,电源电动势为E,内电阻为r。理想电压表V1、V2示数为U1、U2,其变化量的绝对值分别为△U1和△U2;流过电源的电流为I,其变化量的绝对值为△I。当滑动变阻器的触片从右端滑到左端的过程中(灯泡电阻不变化)()A.小灯泡L1、L2变亮,L3变暗B.△U1<△U2C.不变D.电源输出功率变大9、在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是A.伽利略发现了行星运动的规律B.卡文迪许通过实验测出了引力常量C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献10、某一密闭理想气体,在两种不同体积存在两个等容变化过程,这两个等容过程如下图p-t图像中的①、②所示。则相对应的V-T图像或p-V图像可能是下图中的A. B.C. D.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)(1)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度。用它测量一小球的直径,如图1所示的读数是__________mm。(2)用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图2所示的读数是_____________mm。(3)如图3所示的电流表读数为_________A,如图4所示的电压表读数为____________V(4)某同学先用多用电表粗测其电阻。用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×100”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太小,这时他应将选择开关换成另一个挡位,然后进行欧姆调零,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如右图所示,则此段电阻丝的电阻为_______Ω.12.(12分)某中学物理学习小组利用如图1所示装置测量木块与木板动摩擦因数。水平固定的长木板左端有定滑轮,长木板右端固定有打点计时器,木块与竖直悬挂的弹簧秤通过轻绳连接,其间通过动滑轮悬挂有砂桶。木块质量为M,桶和砂子的总质量为m,木块的加速度a可由打点计时器和纸带测出。(1)如图2所示为上述实验中打下的一条纸带,A点为木块刚释放时打下的起始点每两点间还有四个点未画出,打点计时器的频率为50Hz,则木块的加速度大小a=______。(保留三位有效数字)(2)本实验是否需要满足m<<M?答:______(填“需要”或“不需要”)。(3)保持木块质量M不变,逐渐增大砂桶和砂的总质量m进行多次实验,得到多组a、F值(F为弹簧秤的示数)。已知当地重力加速度,根据实验数据画出了如图3所示的图像,由图像可得木块与木板间动摩擦因数μ=_______,木块的质量M=______kg。(保留三位有效数字)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,用丝线吊一质量为m、带电荷量为+q的小球,置于水平方向的匀强电场中,静止时悬线与竖直方向的夹角为,求:(1)匀强电场的场强大小和方向?(2)若悬线突然断了,则小球做什么运动?14.(16分)如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V6W”的灯泡L和内阻r′=0.5Ω的小型直流电动机均恰能正常工作,求:⑴电路中的电流强度;⑵电动机的输出功率;⑶电源的效率.15.(12分)如图,平行板电容器为C,电荷量Q0,极板长为L,极板间距离为d,极板与水平面成α夹角,现有一质量为m的带电液滴沿两极板的中线从P点由静出发到达Q点,P、Q两点都恰在电容器的边缘处,忽略边缘效应,求:(1)液滴的电荷量;(2)液滴到达Q点时的速度大小.
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】
A.无论匀强电场还是非匀强电场,静电力的功都只与电荷的初末位置有关,跟电荷经过的路径无关,A错误,符合题意;B.根据电场力做功与电势能变化的关系可知,静电力做正功,电势能减小;减少的电势能转化为其它形式的能,B正确,不符题意;C.由W=qU,等势面电势差为零,故电场力做功为零,C正确,不符题意;D.电势是相对量,电势的大小与与零点的选择有关,D正确,不符题意。本题选错误的,故选A。2、D【解题分析】
A、由图可知带电油滴的运动轨迹向上偏转,则其合力方向向上,油滴受到竖直向下的重力和竖直方向的电场力,则知电场力必定竖直向上,与场强方向相反,油滴应带负电,故选项A错误;B、由题意可知,带电油滴所受重力小于电场力,故从到的运动过程中合外力做正功,动能增加,电场力做正功,电势能减小,故选项B错误;C、根据功能关系可知,在从到的运动过程中只有重力、电场力做功,因此重力势能、电势能、动能三者之和保持不变,从到的运动过程中重力做负功,重力势能增加,因此动能和电势能之和减小;从到的运动过程中电场力做正功,电势能减小,因此动能和重力势能之和增加,故选项D正确,C错误.3、C【解题分析】
AB.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,可知路端电压增大,即知电压表V1示数增大,电压表V2的示数减小,电压表V3的示数增大,则知,图线a表示的是电压表V3的示数随电流表示数变化的情况,图线c表示的是电压表V2的示数随电流表示数变化的情况,故AB项与题意不相符;C.由闭合电路欧姆定律得U1=E-Ir,则保持不变,故C项与题意相符;D.由闭合电路欧姆定律得U3=E-I(r+R1),则保持不变,故D项与题意不相符。4、B【解题分析】
A.奥斯特发现了电流的磁效应,故A错误;B.库仑利用库仑扭秤巧妙地实现了他对电荷间相互作用力规律的研究,故B正确;C.安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质,故C错误;D.密立根通过油滴实验精确测定了元电荷的电荷量,进一步证实了电子的存在揭示了电荷的非连续性,故D错误。故选:B。5、C【解题分析】
匀强磁场的磁感线是一些平行且等间距的直线,故A错误;磁感线的疏密程度反映了磁场的强弱,故a点的磁感应强度大于b点的磁感应强度,故B错误,C正确;磁感线上任何一点的切线方向都跟这一点的磁场方向相同,故a、b的磁场方向相同,故D错误.所以C正确,ABD错误.6、D【解题分析】由电场力方向应指向轨迹的内侧得知,粒子所受电场力方向大致斜向左下方,电场线的方向也是向左下方,所以粒子带正电.故A错误;由电场力方向应指向轨迹的内侧得知,粒子所受电场力方向大致斜向左下方,M到N的过程中,对粒子做正功,其电势能减小,动能增大,则知粒子在M点的电势能大于在N点的电势能,M点的电势大于N点的电势.故B错误,D正确;电场线的疏密表示电场的强弱,N点的电场线密,所以N点的电场强,粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力,故C错误;故选D.点睛:本题是电场中轨迹问题,关键要根据轨迹的弯曲方向判断出粒子所受的电场力方向,再抓住电场线的物理意义判断场强、电势等的大小.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.小球在最高点的向心力由重力提供,或重力和拉力的合力提供,故A符合题意。B.当小球在最高点的向心力只由重力提供时,拉力为零,故B不符合题意。C.小球恰好能在竖直面能做圆周运动的条件是小球运动到最高点时只由重力提供向心力。设在最高点速率为v,由牛顿第二定律:得:故C符合题意。D.因为小球在最低点速度不为零,拉力与重力的合力提供向心力,所以拉力大于重力,故D不符题意。故选AC.8、AC【解题分析】
A.当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则L2变亮.变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分的电压减小,则L3变暗.总电流增大,而L3的电流减小,则L1的电流增大,则L1变亮.故A正确;B.由上分析可知,电压表V1的示数减小,电压表V2的示数增大,由于路端电压减小,即两电压表示数之和减小,所以△U1>△U2故B错误;C.由U1=E-I(RL2+r)得不变,故C正确;D.因电源内阻和外电阻的关系不能确定,不能确定电源输出功率的变化,选项D错误。故选AC。9、BD【解题分析】试题分析:行星运动定律由开普勒、牛顿等人发现,选项A错误.库仑测量出静电力常数,选项B错误.伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,选项C错误.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献,选项D正确.考点:本题考查了物理学史.10、AD【解题分析】
BC.因为①、②两过程均为等容变化过程,而BC两图中体积V变化,故BC错误;AD.根据p-t图象画出压强p随热力学温度T变化的p-T图象,如图所示,
设两个过程的体积分别为V1和V2,根据理想气体的状态方程可得:pVT=C,其中C为一定值,整理得:p=CV⋅T,可知斜率CV越大,体积V越小,所以:V1<V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、13.55mm0.680±0.001mm0.46A1.90±0.01V13000Ω【解题分析】
(1)游标卡尺的读数是:1.3cm+0.05mm×11=13.55mm。(2)螺旋测微器的读数是:0.5mm+0.01mm×18.0=0.680mm。(3)如图3所示的电流表最小刻度为0.02A,则读数为0.46A,如图4所示的电压表最小刻度为0.1V,则读数为1.90V(4)欧姆表指针的偏转角度太小,则说明倍率档选择过小,要换用大量程的,即选×1000档,其阻值为:13×1000Ω=13000Ω;【题目点拨】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.欧姆表要注意倍率的选取.12、1.60不需要0.3060.100【解题分析】
(1)[1]每两点间还有四个点未画出,则相邻两点间的时间间隔由逐差法可得代入数据解得(2)[2]实验中木块所受拉力始终等于弹簧测力计读数,不需要用桶和砂子总重力的一半对拉力进行近似替代,不需要满足m<<M。(3)对木块进行受力分析,由牛顿第二定律可得整理得由图像得,解得,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);方向水平向左(2)小球做初速度为0的匀加速直线运动,加速度大小为【解题分析】
(1)根据题意可知,小球受电场力水平向左,所以电场方向水平向左,对小球受力分析如图,由平衡条件得:qE=mgtanθ得:(2)若悬线突然断了,电场力与重力是恒力,小球做初速度为0的匀加速直线运动,小球所受的合外力为:由牛顿第二定律有:F合=ma则得14、(1)2A(2)12W(3)90%【解题分析】解:(1)灯泡正常发光,电路流为:I=IL==A=2A;(2)电动机的额定工作电压为:UM=E﹣I(R+r)﹣UL1=20﹣2×(4+1)﹣3=7V电动机的输出功率为:P输=U2I﹣I2r′=7×2﹣22×0.5=12W(3)电动机的电功率为:P电=UI=7×2W=14W;外电路总功率为:P外=P电+PL+I2R=14+6+22×4=36W电源的总功率为:P总=E
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