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文档简介

湖南省湖南师大附中2024届高二物理第一学期期中质量跟踪监视试题考生须知: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、在图中所示的四种典型电场的情况中,电场中、两点的电场强度和电势都相等的是()A.图(甲)中平行板电容器带电荷,极板间除边缘附近处的任意两点、B.图(乙)中两个等量异号点电荷的连线上,与连线中点等距的任意两点、C.图(丙)中离点电荷等距的任意两点、D.图(丁)中两个等量同号点电荷的连线的中垂线上,与连线中点等距的任意两点、2、AB和CD为圆上两条相互垂直的直径,圆心为O.将电荷量分别为+q和-q的两点电荷放在圆周上,其位置关于AB对称且距离等于圆的半径,如图所示.要使圆心处的电场强度为零,可在圆周上再放一个适当的点电荷Q,则该点电荷Q()A.应放在A点,Q=2q B.应放在B点,Q=-2qC.应放在C点,Q=-q D.应放在D点,Q=-q3、一个带正电的粒子沿曲线从a到b越过匀强电场,则以下说法正确的是A.电场力做正功,电势能增大 B.电场力做正功,电势能减少C.电场力做负功,电势能增大 D.电场力做负功,电势能减少4、在一个匀强电场中有a、b两点,相距为d,电场强度为E,把一个电量为q的正电荷由a点移到b点时,克服电场力做功为W,下列说法正确的是A.该电荷在a点电势能一定比b点大B.a点电势一定比b点电势低C.a、b两点电势差大小一定为U=EdD.a、b两点电势差Uab=5、示波器可以用来观察电信号随时间变化的情况,其核心部件是示波管,其原理图如下,为水平偏转电极,为竖直偏转电极.以下说法正确的是A.加图3波形电压、不加信号电压,屏上在两个位置出现亮点B.加图2波形电压、加图1波形电压,屏上将出现两条竖直亮线C.加图4波形电压、加图2波形电压,屏上将出现一条竖直亮线D.加图4波形电压、加图3波形电压,屏上将出现图1所示图线6、自由摆动的秋千,摆动的幅度越来越小。在这个过程中,下列说法正确的是A.能量正在消失B.动能不断减少C.动能和势能相互转化,机械能守恒D.总能量守恒,减少的机械能转化为内能二、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、在同一光滑斜面上放同一导体棒,下图所示是两种情况的剖面图。它们所在空间有磁感应强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上,两次导体A分别通有电流I1和I2,都处于静止平衡.已知斜面的倾角为θ,则()A.I1∶I2=cosθ:1B.I1∶I2=1∶1C.导体A所受安培力大小之比F1∶F2=sinθ∶cosθD.斜面对导体A的弹力大小之比N2∶N2=cos2θ∶18、如图所示电路中,三只灯泡原来都发光,当滑动变阻器的滑动触头P向左移动时(三只灯泡仍都发光),下面判断正A.L1和L3变亮,L2变暗 B.LI变暗,L2变亮,L3亮度不变C.L1中电流变化值小于L3中电流变化值 D.Ll上电压变化值小于L2上的电压变化值9、如图所示,已知电源电动势为6V,内阻为1Ω,保护电阻,下列说法正确的是A.当电阻箱R读数为0Ω,电源输出功率最大B.当电阻箱R读数为1Ω,保护电阻消耗的电功率最大C.当电阻箱R的读数为1.5Ω,电阻箱R消耗的电功率最大D.当电阻箱R的读数为0.5Ω,电源输出功率最大10、物体克服重力做了5J的功,则下面的说法正确的是:()A.它的重力势能增加了5JB.它的重力势能减小了5JC.物体的位置升高D.物体的位置降低三、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”的实验中,实验仪器如图.要求测量时电压从很小的值开始,在图中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路并画出电路图。12.(12分)某同学用打点计时器研究物体的匀变速直线运动。(1)打点计时器使用________(选填“交流”或“直流”)电源,每隔0.02s打一个点。若处理纸带时,每隔一个点取一个计数点,则相邻两个计数点的时间间隔是_______s。(2)在对图的纸带进行数据处理时,选取相邻两个计数点的时间间隔为0.1s,那么打B点时物体的速度是__________m/s;物体的加速度是_________m/s2。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,将长为50cm、质量为10g的均匀金属棒ab的两端用两只相同的弹簧悬挂成水平状态,位于垂直于纸面向里的匀强磁场中.当金属棒中通以0.4A的电流时,弹簧恰好不伸长.g=10m/s1.(1)求匀强磁场的磁感应强度的大小;(1)当金属棒中通过大小为0.1A、方向由a到b的电流时,弹簧伸长1cm.如果电流方向由b到a,而电流大小不变,则弹簧伸长又是多少?14.(16分)如图所示,质量的带电小球用绝缘细线悬挂于O点,处在水平向左的匀强电场中,电场范围足够大,场强E=500N/C,小球静止时细线与竖直方向的夹角=37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,求:(1)小球电荷量及带电性质;(2)小球静止时细线中的拉力大小;(3)某时刻将细线剪断,此后内小球的位移.15.(12分)如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电阻R1=3Ω,R2=6Ω,电容器的电容C=3.6μF,二极管D具有单向导电性,开始时,开关S1闭合,S2断开.(1)合上S2,待电路稳定以后,求电容器C上电量变化了多少?(2)合上S2,待电路稳定以后再断开S1,求断开S1后流过R1的电量是多少?

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、D【解题分析】电容器间的电场为匀强电场,故两点电场强度相等;沿电场线方向上电势逐渐降低,可知a点的电势高于b点的电势,故A错误.根据对称性可知,两点的电场强度相等,沿电场线方向上电势逐渐降低,a点的电势高于b点,故B错误.以点电荷为球心的球面是等势面,可知a、b两点电势相等,但两点电场强度的方向不相同,故电场强度不相等,故C错误.根据两个等量同种电荷等势面的分布情况可知,在两电荷连线的中垂线上与连线中点等距的任意两点电势相等,根据电场的对称性两点电场场强相同,故D正确.故选D.2、C【解题分析】

+q的点电荷在圆心O处的场强与-q的点电荷在圆心O处的场强的合场强方向由O点指向D点,根据几何关系和点电荷的场强公式得;要使圆心处的电场强度为零,只要点电荷Q在圆心O处产生的场强方向由O指向C即可,大小也为,所以,点电荷Q=-q且应发在C点。故选C.3、B【解题分析】

由于正电荷只受电场力作用,电场力将指向运动轨迹的内侧,电场力方向与电场方向一致,从a到b电场力做正功,电势能减小;A.电场力做正功,电势能增大,与结论不相符,选项A错误;B.电场力做正功,电势能减少,与结论相符,选项B正确;C.电场力做负功,电势能增大,与结论不相符,选项C错误;D.电场力做负功,电势能减少,与结论不相符,选项D错误.4、B【解题分析】

A.正电荷从a点移到b点时,克服电场力做功为W,即电场力对电荷做负功,电势能增加,则电荷在a点电势能较b点小,故A错误;B.由电势能公式EP=qφ分析知,正电荷在电势低处电势能小,所以a点电势比b点电势低,故B正确;C.a、b两点不一定沿着电场线方向,所以a、b两点电势差大小不一定为U=Ed,故C错误;D.电荷从a移动到b,电场力做功为-W,根据电势差的定义得:ab间的电势差:Uab=,故D错误.5、A【解题分析】

加图3波形电压、不加信号电压,则电子将在两个不同方向的电压一定的电场中运动发生两个大小相同方向相反的位移,故在屏上水平方向的两个位置出现亮点,选项A正确;加图2波形电压、加图1波形电压,屏上将出现一条竖直亮线,选项B错误;加图4波形电压、加图2波形电压,屏上将出现一条水平亮线,选项C错误;加图4波形电压、加图3波形电压,屏上将出现图3所示图线,选项D错误;故选A.【题目点拨】本题考查示波器原理,搞清楚两个电压的作用是关键.6、D【解题分析】

A.自由摆动的秋千,摆动的幅度越来越小,说明秋千受到空气阻力作用,机械能不断减少,但总能量守恒,故A错误;B.秋千向下摆动时动能是增大的,故B错误;C.秋千在运动的过程中,要克服空气阻力做功,一部分机械能转化为内能,机械能不守恒,故C错误;D.任何形式的能在转化为其他形式能的过程中,能的总量都是保持不变的,即总能量是守恒的,减少的机械能转化为内能,故D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、AD【解题分析】

两种情况下,导体棒受力如图所示,I1所受的安培力沿斜面向上,I2所受的安培力水平向右;

I1

所受的安培力沿斜面向上,如左图,根据共点力平衡得:F1=mgsinθN1=mgcosθI2所受的安培力水平向右,如右图,根据共点力的平衡得:F2=mgtanθ又:F1=BI1LF2=BI2L所以:斜面对导体A的弹力大小之比AD正确,BC错误。故选AD。8、ACD【解题分析】AB.滑动变阻器与L3串联,与另外一盏灯L2并联,滑动变阻器滑片向左移动,接入电路的阻值变小,根据串反并同,可知L1和L3变亮,L2变暗,选项A正确;B错误;C.L1中的电流是干路电流,根据前面分析可知总电流增大,并联部分分压变小,,选项C正确;D.根据闭合电路欧姆定律可知:,选项D正确;故选:ACD.点睛:由图可知L3与R串联后与L2并联,再与R0、L1串联;由滑片的移动方向可知滑动变阻器接入电阻的变化,则可知总电阻的变化;由闭合电路的欧姆定律可知电路中电流的变化,即可知L1亮度的变化;将R0、L1作为内电阻处理,由U=E-Ir可知并联部分电压的变化,由欧姆定律可得出两灯亮度的变化;因两灯电阻均为定值,则可由欧姆定律得出电压变化值的大小关系.9、CD【解题分析】

AD.当外电阻等于内电阻时电源输出功率最大,即R+R0=r=1Ω时,即R=0.5Ω时,电源输出功率最大。故A错误,D正确。B.保护电阻消耗的电功率为:因为R0和r是常量,而R是变化的,所以R=0时,P最大。故B错误。C.将R0视为内电阻,当R=R0+r=1.5Ω时,电阻箱R消耗的功率PR最大。故C正确。10、AC【解题分析】物体在运动过程中,克服重力做功5J,物体的位置升高,故C正确,D错误;根据重力做功量度重力势能的变化得:重力对物体做负功时,物体的重力势能就一定会增加,增加的大小是5J,故A正确,B错误。所以AC正确,BD错误。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、【解题分析】描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法.电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,滑动变阻器采用分压接法,实物电路图如图所示:

12、交流0.040.161.6【解题分析】

(1)打点计时器使用交流电源,每隔0.02s打一个点。若处理纸带时,每隔一个点取一个计数点,则相邻两个计数点的时间间隔是0.04s。(2)打B点时物体的速度是vB=xAC2T=(0.80+2.40)×【题目点拨】根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上某点时小车的瞬时速度大小。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)0.5T(1)3cm【解题分析】

(1)当金属棒中通过0.4A的电流时,弹簧恰好不伸长,由题可知,则;(1)当电流由,,则有当电流由,,即14、(1)负电,1.5×10-3C;(2)1.25N;(3)25m;【解题分析】试题分析:(1)对小球受力分析,根据共点力平衡求出电场力的大小,结合电场强度的定义式求出小球的电荷量,根据电场力的方向得出小球的电性.(2)根据共点力平衡求出小球静止时细线的拉力大小.(3)剪断细线后,小球做初速度为零的匀加速直线运动,结合牛顿第二定律求出加速度,根据位移时间公式求出小球的位移.(1)小球受重力、电场力F、细线拉力T作用处于静止状态,其受力分析图如下图所示根据平衡知,电场力在电场中:F=qE,由小球受到电场力方向与场强方向相反,知小球带负电.(2)根据平衡得,细线拉力:(3)剪断细线后,小球受重力和电场

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