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文档简介

2024届甘肃省酒泉市物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、竖直放置的玻璃管内有一根羽毛和一枚铜钱.现将玻璃管迅速翻转180°,如图所示,在玻璃管内是真空和非真空两种情形下,可以观察到羽毛和铜钱()A.都同时落到底部B.都不同时落到底部C.只有真空情形下,才同时落到底部D.只有非真空情形下,才同时落到底部2、关于电容器的电容,下列说法正确的是A.电容器所带的电荷越多,电容就越大B.电容器两极板间的电压越高,电容就越大C.电容器所带电荷增加一倍,电容就增加一倍D.电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量3、下列关于物体带电的说法,正确的是()A.元电荷就是指自然界中带电荷量最少的物体B.某物体所带的电荷量有可能为9.0×10–19CC.摩擦起电是通过摩擦创造出了等量的异种电荷的过程D.感应起电是利用静电感应,使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程4、下列表达式中,不是比值法定义物理量的是()A.B.C.D.5、穿过某线圈的磁通量随时间变化的关系如图所示,在下列几段时间内,线圈中感应电动势最小的是()A.0~2sB.2s~4sC.4s~5sD.5s~10s6、如图所示,将灯泡L和电动机串联接在电压为10V的理想电源两端.已知灯泡规格为“6V12W”,电动线圈电阻为1Ω,当灯泡正常发光,下列说法错误的是A.电动机的输出功率为16WB.电动的输入功率为8WC.电动的热功率为4WD.若利用该电动带动起重装置匀速提升20N的重物(忽路一切阻力),10s内升高2m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,直线A为电源a的路端电压与电流的关系图象,直线B为电源b的路端电压与电流的关系图象,直线C为一个电阻R的两端电压与电流的关系图象.将这个电阻R分别接到a,b两电源上,那么下列说法不正确的是()A.R接到a电源上,电源的效率较高B.R接到b电源上,电源的输出功率较大C.R接到a电源上,电源的输出功率较大,但电源效率较低D.R接到b电源上,电阻的发热功率和电源的效率都较高8、一台电风扇,内阻是20Ω,接上220V的电压后,消耗功率为66W,则电风扇正常工作时,下列说法正确的是:()A.通过电动机的电流是11A B.电动机消耗的热功率是1.8WC.电动机输出的机械能的功率为66W D.电动机的效率是97.3﹪9、如图所示,电源的电动势和内阻都保持不变,当滑动变阻器的滑动触点向左端移动时()A.电压表的读数增大B.电压表的读数减小C.电流表的读数增大D.电流表的读数减小10、如图所示,甲是某电场中的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,若将一负电荷从A点自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图乙所示,比较A、B两点电势φ的高低和场强E的大小,可得()A.φA>φB B.φA<φB C.EA>EB D.EA=EB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)现要测量电源的电动势E及内阻r(E约为6V,r约为1.5Ω).给出以下器材:量程3V的理想电压表V,量程4.6A的电流表A(具有一定内阻),固定电阻R=3.5Ω,滑线变阻器R′(4―14Ω),开关S,导线若干.①利用给出的器材画出实验电路原理图(图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出).②实验中,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I4时,电压表读数为U4.则可以求出E=,r=.(用I1,I4,U1,U4及R表示)12.(12分)某同学在“练习使用多用电表”实验中,实验步骤及相关操作如下:(1)该同学在使用多用电表前,发现多用电表的指针不在零刻度上,如图甲所示.那么在使用前,他应调节甲图中表盘上的哪一个部件?答:_______;(填“A”或“B)(2)该同学按正确操作步骤测量发光二极管的正反向电阻,测量结果如图乙所示.此时多用电表选择开关置于欧姆档“×10”档位,二极管导通.由此可知,与多用电表红表笔接触的是发光二极管的________极(填“正”或“负”);(3)测得的二极管的正向电阻值约为_______Ω.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)有一水平向右的匀强电场,场强大小E=4×103N/C,在电场内作一半径为30cm的圆,圆周上取A、B两点,如图所示,连线AO沿E方向,BO⊥AO,另在圆心O处放一电量q=4×10﹣8C的正点电荷,计算:(1)A处的场强大小;(2)B处的场强大小和方向.(静电力常量k=9.0×109Nm2/C2)14.(16分)如图表示,宽度的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感强度大小为。一根导体棒放在导轨上与导轨接触良好,导体棒的电阻为,导轨的电阻可忽略不计。现用一平行于导轨的拉力拉动导体棒沿导轨向右匀速运动,运动速度,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直。求:(1)求闭合回路中产生的感应电流;(2)导体棒MN两端电压;(3)作用在导体棒上拉力大小;(4)在导体棒移动30cm的过程中,电阻R上产生的热量。15.(12分)如图所示电路,已知电源的电动势为6V,内阻忽略不计,,,,平行板电容器的电容为,求:(1)开关闭合后,电容器的电量;(2)开关断开后,通过电阻的电量.

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】有空气时,铜钱和羽毛都受重力和空气阻力作用,但羽毛受到的空气阻力和重力相比较大,影响了羽毛的下落,所以羽毛下落的比铜钱慢;真空中羽毛和铜钱都只受重力,下落时加速度相同,都为重力加速度,所以两者同时落地,故C正确;点睛:虽然当时伽利略已经意识到空气的阻力将影响物体的下落,但是由于科学发展和仪器设备的限制,当时仍然没有办法用实验手段得到真空,所以并不能真正的完成一个自由落体运动的实验.伽利略的研究也只能停留在理论研究的部分,直到牛顿的时代,发明了抽气机,才由牛顿设计了钱羽管(又称牛顿管),真正用实验证明在真空中,物体下落速度与物体重量无关.于是,伽利略的理论终于从纯理论研究进入实验验证,并通过实验验证了其正确性.2、D【解题分析】电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关.A、电容器所带的电荷越多,两板间电压越大,电容不变,故A错误.B、电容器两极板间的电压越高,所带的电荷越多,电容不变,故B错误.C、电容器所带电荷增加一倍,两极板间的电压增加一倍,电容不变,故C错误.D、电容的物理意义是表征电容器容纳电荷本领的大小.故D正确.故选D点评:电容,采用的是比值定义法,有比值定义法共性,C与U、Q无关,由电容器本身决定.3、D【解题分析】

元电荷是电量的基本单位,不是指自然界中带电荷量最少的物体,选项A错误;任何物体所带电量都是元电荷(1.6×10–19C)的整数倍,则某物体所带的电荷量不可能为9.0×10–19C,选项B错误;摩擦起电是电荷的转移,不是创造了电荷,选项C错误;感应起电是利用静电感应,使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程,选项D正确;故选D.4、B【解题分析】A项:电场强度E与电场力及检验电荷的电荷量无关;属于比值定义法,故A错误;B项:导体的电阻中电阻与导线长度、电阻率成正比、与横截面积成反比,不属于比值定义法,故B正确;C项:电容的定义式中,C与两板间的电量及两板间的电势差无关,属于比值定义法,故C错误;D项:磁感应强度与通电导线所受的安培力、电流、导线长度无关,属于比值定义法,故D错误。点晴:用比值定义法所定义的物理量有:电场强度、磁感应强度、电容等等,注意它们均是由本身的性质决定的,和定义它们的物理量无关。5、D【解题分析】试题分析:根据得,感应电动势与磁通量的变化率成正比.Φ-t图线的斜率表示磁通量的变化率,5s~10s内磁通量的变化率最小,则产生的感应电动势最小.故D正确,ABC错误.故选D.考点:法拉第电磁感应定律【名师点睛】此题是对法拉第电磁感应定律的考查;要知道感应电动势大小与磁通量的变化率成正比,而磁通量的变化率在Φ-t图线中是直线的斜率值,故只要理解图线的物理意义即可解答此题.6、A【解题分析】

ABC.灯泡正常发光,则灯泡两端电压为6V,电流可知电动机两端电压为UM=10V-6V=4V;电动机的输入功率为P=IUM=8W;电动机的热功率电动机的输出功率为则选项A错误,符合题意;选项BC正确,不符合题意;D.若利用该电动带动起重装置匀速提升20N的重物(忽路一切阻力),则解得v=0.2m/s则10s内升高h=vt=2m选项D正确,不符合题意。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、ABD【解题分析】

A.电源的效率η=由图看出,电阻R接在电源a上时电路中电流为,短路电流为I,根据闭合电路欧姆定律I=得到,R=ra电源的效率为50%.由图看出,电阻R接在电源b上时>50%则电源b的效率大于50%.故A错误符合题意.B.电源的图线与电阻R的U﹣I图线的交点表示电阻R接在该电源上的工作状态,由图读出电阻R接在电源a的电压和电流较大,电源a的输出功率较大.故B错误符合题意.CD由分析可知,R接到a电源上,电源的输出功率较大,电源效率较低.故C正确不符合题意,D错误符合题意.8、BD【解题分析】

根据功率P=UI可以求得电动机的电流的大小;由PQ=I2r可以求得转化为内能的功率的大小,再由P机=P-PQ可以求得转化为机械能的功率。【题目详解】A项:由P=UI可得电流为:I=PU=B项:线圈电阻发热功率为:PQ=I2r=0.32×20=1.8w,故B正确;C项:机械功率为:P机=P-PQ=66-1.8=64.2W,故C错误;D项:效率为机械功率与总功率之比为:η=P机P=故应选:BD。【题目点拨】对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的。9、AD【解题分析】当滑动变阻器的滑动触点向左端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,由欧姆定律分析总电流I减小,路端电压U=E−Ir增大,则V的示数增大;电阻R2的电压U2=E−I(r+R1)增大,流过电阻R2的电流I2增大,则流过电流表的电流I3=I−I2减小,电流A的读数减小,故AD正确,BC错误.故选AD.点睛:当滑动变阻器的滑动触点向左端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,再分析流过变阻器电流的变化,来判断电表读数的变化.10、BC【解题分析】

AB.负电荷从A释放(初速为0)后,能加速运动到B,说明负电荷受到的电场力方向是从A指向B,那么电场方向就是由B指向A,由于沿电场线方向电势逐渐降低,所以AB两点的电势关系是φA<φB;故A错误,B正确.CD.负电荷从A运动到B的过程中,它的加速度是逐渐减小的(乙图中的“斜率”表示加速度),由牛顿第二定律知,负电荷从A到B时,受到的电场力是逐渐减小的,由知,EA>EB;故C正确,D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、①如图;②【解题分析】试题分析:①本实验采用限流接法,即将滑动变阻器、电源、电流表串联;电压表并联在电源两端;本题由于电源电压较大,故应加入保护电阻;答案如图所示;②当电流表读数为Il时,电压表读数为Ul;当电流表读数为I4时,电压表读数为U4,由全电路欧姆定律可得:;;联立解得:;考点:测量电源的电动势及内阻.12、A;负;185;【解题分析】

(1)[1].该同学在使用多用电表前,发现多用电表的指针不在零刻度上.那么在使用前,他应调节甲图中表盘上的A;(2)[2].二极管加的是正向电压,欧姆表红表笔内部接电源的负极,则与多用电表红表笔接触的是发光二极管的负极;(3)[3].测得的二极管的正向电阻值约为18.5×10Ω=185Ω.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(2),方向与水平方向成45°斜向下右方【解题分析】

(1)点电荷在A、B产生的场强大小为故在A点的点电荷为EA=E﹣E′=0(2)在B点的场强为,方向与水平方向成45°斜向下右方;14、(1)1A(2)2V(3

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