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文档简介
2024届福建省宁德市六校高二物理第一学期期中达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列说法正确的是()A.元电荷就是电子B.元电荷就是质子C.元电荷的电荷量是1CD.物体所带电荷量只能是元电荷的整数倍2、设法维持一段金属导线温度不变,随着加在导线两端的电压增大,则有()A.金属导线电阻变大B.金属导线材质的电阻率变大C.导体内单位体积自由电子数目增多D.导体内自由电子定向移动的速率变大3、在如图所示的电路中,闭合开关S,在将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,以下说法正确的是:()A.电压表和电流表的示数都增大B.电源的总功率变大C.灯L1变亮,电压表的示数增大D.灯L2变亮,电容器的带电量增加4、穿过一个单匝闭合线圈的磁通量始终为每秒均匀增加5Wb,则A.线圈中感应电动势每秒增加5VB.线圈中感应电动势每秒减小5VC.线圈中感应电动势始终为一个确定值,但由于线圈有电阻,电动势小于5VD.线圈中感应电动势始终为5V5、物理课堂上老师做了一个物理小实验:如图示,一轻质横杆两侧各固定一铝环,横杆可绕中心点自由转动,用条形磁铁分别插入铝环,下列说法正确的是()A.磁铁插向左环,横杆发生转动B.磁铁插向右环,横杆不发生转动C.无论磁铁插向左环还是右环,横杆都不发生转动D.磁铁插向左环,左环内出现感应电动势6、下列不是用比值法定义的物理量的是()A.用E=定义电场强度B.用C=定义电容器的电容C.用定义电容器的电容D.用I=定义电流强度二、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、两个相同的电容器A和B如图连接,它们的极板均水平放置,当它们都带有一定电荷并处于静电平衡时,电容器A中的一带电粒子恰好静止,现将电容器B的两极板沿水平方向移动使两极板错开,移动后两极板仍然处于水平位置,且两极板的间距不变,这时带电粒子的加速度大小为g,忽略电场的边缘效应,则()A.电容器A的电压增加,带电粒子加速向上运动B.电容器A的带电量增加原来的2倍C.电容器B的正对面积减少到原来的D.电容器B间的电场强度保持不变8、如图所示,一理想变压器原线圈接入一交流电源,副线圈电路中R1、R2和R3均为定值电阻,开关S是闭合的,V1和V2为理想电压表,读数分别为U1和U2;A1、A2和A3为理想电流表,读数分别为I1、I2和I3,R4为热敏电阻,温度升高时电阻减少,现环境温度升高时,U1数值不变,下列推断中正确的是()A.U2变小、I3变小 B.U2不变、I3变小C.I1变小、I2变小 D.I2变大、I1变大9、根据欧姆定律,下列说法正确的是()A.从R=U/I可知,导体的电阻跟加在导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比B.从R=U/I可知,对于某一确定的导体,通过的电流越大,说明导体两端的电压越大C.从I=U/R可知,导体中的电流跟两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比D.从R=U/I可知,对于某一确定的导体,所加电压跟通过导体的电流之比是个恒量10、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其主体部分是两个D形金属盒.两金属盒处在垂直于盒底的匀强磁场中,a、b分别与高频交流电源两极相连接,下列说法正确的是(不计粒子通过窄缝的时间及相对论效应):A.带电粒子从磁场中获得能量B.带电粒子的运动周期是不变的C.磁场对带电粒子只起换向作用,电场起加速作用D.增大金属盒的半径粒子射出时的动能不变三、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)某同学设计了一个多量程多用电表,其内部结构原理图如图所示.测电流和测电压时各有两个量程,还有两个档位用来测电阻.则下列说法正确的是A.当功能选择开关S与1、2触点相接时,测的是电流B.当功能选择开关S与3、4触点相接时,测的是电压C.A表笔为红表笔,B表笔为黑表笔D.当功能选择开关S旋到触点5时的量程比旋到6时的量程大12.(12分)①某同学为了测量某阻值约为5Ω的金属棒的电阻率,进行了如下操作:分别使用10分度游标卡尺和螺旋测微器测量金属棒的长度L和直径d,某次测量的示数如题图1和题图2所示,长度L=______mm,直径d=______mm.②现备有下列器材:待测金属棒:Rx(阻值约5Ω);电压表:V1(量程3V,内阻约3kΩ);V2(量程15V,内阻约9kΩ);电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);A2(量程3A,内阻约0.05Ω);电源:E1(电动势3V,内阻不计);滑动变阻器:R1(最大阻值约20Ω);R2(最大阻值约1000Ω);开关S;导线若干.若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电压表应选______,电流表应选______,滑动变阻器应选______(均选填器材代号).正确选择仪器后请在图3中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接_________.用伏安法测得该电阻的电压和电流,并作出其伏安特性曲线如图4所示,若图象的斜率为k,则该金属棒的电阻率ρ=______.(用题目中所给各个量的对应字母进行表述)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)水平放置的两块平行金属板长L=5.0cm,两板间距d=10.0cm,两板间电压为9000V,且上板为正,一个电子沿水平方向以速度v0=2.0×107m/s,从两板中间射入,如图,已知电子质量为9×10-31kg求:(1)电子偏离金属板时的侧位移是多少?(2)电子飞出电场时的速度是多少?(3)电子离开电场后,打在屏上的P点,若S=10cm,求OP的长?14.(16分)一物体自某一高度被水平抛出,抛出1s后它的速度与水平方向成45°角,落地时速度与水平方向成60°角,取g=10m/s2,求:(1)物体刚被抛出时的速度;(2)物体落地时的速度;(3)物体刚被抛出时距地面的高度.15.(12分)在磁场中某一点放入一通电导线,导线与磁场垂直,导线长1cm,电流为5A,所受磁场力为5×10-2N.求:(1)这点的磁感应强度是多大?(2)若电流增加为10 A,所受磁场力为多大?
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】A、元电荷是与电子的电荷量数值相等的电荷量,但不是电子.故A错误.B、元电荷是与质子的电荷量数值相等的电荷量,但不是质子.故B错误.C、元电荷是自然界最小的电量,其数值与电子的电荷量数值相等.故C错误.D、带电体所带的电量只能是元电荷的整数倍.故D正确.故选D【题目点拨】本题考查对元电荷的理解.元电荷与实物粒子不同,是一种基本电量.2、D【解题分析】
A、B项:导体的电阻率与导体本身的性质和温度有关,由电阻定律R=ρLS可知,导体的电阻不变,故C、D项:导体内单位体积自由电子数由导体本身的性质决定,由公式I=UR可知,电压变大,电阻不变,电流变大,由公式I=nqvS可知,导体内自由电子定向移动的速率变大,故C错误,故应选:D。3、B【解题分析】
A、C、滑动变阻器和灯L2的并联,则有1R并=1R2+1R,将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,R减小,则R并也减小,根据闭合电路欧姆定律I=RR1+R2+r,电路中的总电流B、根据部分电路欧姆定律I2=UR2,流过灯L2的电流减小,灯D、根据电容的定义式C=QU,可知电容器的带电量减小,故选B.【题目点拨】本题考查了闭合电路欧姆定律和串并联电路的动态分析.要注意本类题目的解题思路为:局部-整体-局部.从滑动变阻器的滑片P向下移动,R减小入手,分析整个电路电压、电流的变化情况,再到局部,分析灯亮度,电流表示数,电容器的电容的变化.4、D【解题分析】
磁通量始终保持每秒钟均匀地增加5Wb,根据法拉第电磁感应定律;由于磁通量的变化率不变,故电动势不变;而电动势大小与电阻大小无关,故D正确,ABC错误;5、D【解题分析】
A.左环不闭合,磁铁插向左环时,不产生感应电流,环不受力,横杆不转动。故A错误。
BC.右环闭合,磁铁插向右环时,环内产生感应电流,环受到磁场的作用,横杆转动。故BC错误。D.左环没有闭合,在磁铁插入过程中,产生感应电动势但不产生感应电流,故横杆不发生转动。故D正确。6、C【解题分析】解:A、是电场强度的定义式,采用比值定义法,定义出的电场强度E与F、q无关.故A不符合题意.
B、电容是电容器容纳电荷的本领,与所带的电量、以及极板之间的电势差无关,所以是比值定义法,故B不符合题意.
C、是电容的决定式,C与ɛ、S成正比,与d成反比,这个公式不是比值定义法,故C符合题意.
D、电流强度与流过截面的电量和时间无无直接关系,所以属于比值定义法,故D不符合二、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】试题分析:根据粒子的平衡可知粒子受电场力与重力的关系;两电容器电容相同,总电量不变;由电容的决定式分析B的电容变化,由电容的定义式可得出其电量的变化,判断出A的电量变化,从而能分析出A的电压的变化.根据平衡条件、牛顿第二定律和电容的相关公式列式分析B的正对面积变化.解:A、D、带电微粒静止,则有:mg=,得U=①当B电容板错开时,B电容器的电容C减小,带电量减小,而两个电容器的总电量不变,则A的带电量增加,由C=知A板间电压增加,说明B板的电压增加,场强增大,粒子所受的电场力增大,所以粒子向上加速运动.故A正确,D错误.B、C、带电微粒向上加速运动,根据牛顿第二定律得:﹣mg=m②由①②解得:U′=则板间电压变为原来的倍.根据电容的定义式C=,可知A的带电量为原来的倍,则B的带电量为倍.由电容的定义式C=,可知B的电容为原来的倍,则B的正对面积减少到原来的.故C正确,B错误.故选AC点评:本题为电容器的动态分析,要注意明确两电容直接相连时,电容器两端的总电量保持不变;这是解本题的突破点.8、BD【解题分析】
理想变压器的电压与匝数成正比,由于理想变压器原线圈的输入电压不变,则副线圈电压U2不变,环境温度升高,则电阻R4阻值减小,并联电路的电阻变小,副线圈中总电阻也就变小,由于副线圈电压不变,所以副线圈的总电流增大,即I2变大,由于电流与匝数成反比,当副线圈的电流增大时,原线圈的电流也就要增大,所以I1变大;由于副线圈的总电流增大,R1的电压增大,并联电路的电压就会减小,所以R3的电流I3就会减小,故BD正确。9、BCD【解题分析】公式为计算式,导体的电阻大小和其两端的电压以及电流无关,对于同一个导体来说,电阻恒定,电流大,则电压也大,电压与电流的比值为定值,恒等于该电阻的阻值,A错误BD正确;欧姆定律可描述为导体中的电流跟两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,C正确.10、BC【解题分析】
离子在磁场中受到洛伦兹力,但不做功,故A错误;带电粒子源源不断的处于加速状态,虽速度增大,但在磁场中周期不变,所以粒子的运动周期是固定的,故B正确;离子由加速器的中心附近进入电场中加速后,进入磁场中偏转.故C正确;带电粒子从D形盒中射出时的动能,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,则圆周半径,联立得,当带电粒子q、m、B一定的,半径R越大,则越大,故D错误.故选BC.【题目点拨】本题考查回旋加速器的综合应用:在电场中始终被加速,在磁场中总是匀速圆周运动.所以容易让学生产生误解:增加射出的动能由加速电压与缝间决定.原因是带电粒子在电场中动能被增加,而在磁场中动能不变.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、AC【解题分析】A项:当S旋到位置1、2时,电流表与电阻并联,并联电阻起分流作用,可用来测量电流.则A正确;B项:当转换开关S旋到位置3,4时,内部电源被接通,构成欧姆表,可测量电阻,则B错误;C项:电流由红表笔进,由黑表笔出,则A表笔为红表笔,B表笔为黑表笔,则C正确;D项:S旋到位置5时,串联电阻阻值较小,则分压较大,故旋到触点5时的量程比旋到6时的量程小,则D错误。点晴:本题考查多用电表的内部结构,电压档和电流档的内部结构与前面所学习的电压表电流表的改装原理相同,而欧姆档启用时内部电源被接通。12、23.56.713V1A1R1【解题分析】①游标卡尺读数螺旋测微器读数②电源电动势3V,电压表应选V1(量程3V,内阻约3kΩ),待测金属棒:Rx(阻值约5Ω),电流表应选A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω)滑动变阻器采用限流接法,滑动变阻器应选用相对待测金属棒电阻较大且与待测金属棒电阻具有可比性(相差不超过10倍)的滑动变阻器,则滑动变阻器应选R1(最大阻值约20Ω)行测金属棒电阻相对电压表电阻较小,则采用电流表的外接法。实物电路的连接如图:U-I图象的斜率为k,则R=k,
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