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文档简介
2024届福建省龙岩市非一级达标校物理高二上期中达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图所示,一带负电的油滴,静止于带电的水平放置的平行板电容器中,为了使带电油滴向上加速运动,可采取的措施为()A.使两板间距离减小 B.把两板错开C.使两板间距离增大 D.减小两板所带的电荷量2、真空中有两个静止的点电荷,它们之间的相互作用力为F.若它们之间的距离变为原来的3倍,则它们之间的相互作用力变为A.F/9 B.F/3 C.3F D.9F3、汤姆生用来测定电子比荷的实验装置如图所示.从真空管中K极发射的一束电子初速度近似为零经KA间的电场加速后,穿过中心的小孔沿中心轴的方向进入到两块平行极板P和P间的区域最后打在荧光屏的中心O点处,形成一个亮点.已知KA间加速电压大小为U,电子电荷量大小为e、质量为m.下列说法正确的是A.电子到达A点时的速度大小为B.若在PP间加向下的匀强电场,则亮点将出现在点下方C.若在间加向下的匀强电场,则电子通过间的时间比不加电场时长D.若在间同时加向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,则亮点仍可能出现在点4、设两人造地球卫星的质量比为1:2,到地球球心的距离比为1:3,则它们的A.周期比为3:1 B.线速度比为1:3C.向心加速度比为9:1 D.向心力之比为1:185、如图所示,空间有一电场,电场中有两个点a和b.下列表述正确的是A.该电场是匀强电场B.a点的电场强度比b点的大C.a点的电势比b点的高D.正电荷在a、b两点受力方向相同6、一条形磁铁放在光滑的斜面上,并用一质量不计的弹簧连接在顶端的挡板上,磁铁静止时弹簧的伸长量为x0,将通有方向垂直纸面向外的直导线分别放在a、b、c位置时,弹簧的伸长量分别为xa、xb、xc,已知a、b、c三点的连线与斜面平行,且b点在条形磁铁的正中央。则下列正确的是()A.x0=xa=xb=xcB.x0>xa>xb>xcC.xa>x0=xb>xcD.xa>xb>xc>x0二、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、质量为m的通电细杆ab置于倾角为θ的平行导轨上,导轨宽度为d,杆ab与导轨间的摩擦因数为μ.有电流时ab恰好在导轨上静止,如图所示.下面是沿b向a方向观察时的四个平面图,标出了四种不同的匀强磁场方向,其中杆与导轨间摩擦力可能为零的是()A. B. C. D.8、如图所示,在一匀强磁场中有三个带电粒子,其中1和2为质子,3为α粒子(He)的径迹.它们在同一平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,三者轨道半径r1>r2>r3并相切于P点,设T、v、a、t分别表示它们做圆周运动的周期、线速度、向心加速度以及各自从经过P点算起到第一次通过图中虚线MN所经历的时间,则()A.T1=T2<T3 B.v1>v2>v3 C.a1>a2>a3 D.t1>t2>t39、美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h。电子电量用e表示,下列说法正确的是()A.入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大C.由图像可知,这种金属的截止频率为D.由图像可求普朗克常量表达式为10、如图所示,把四个相同的灯泡接成甲、乙两种电路后,灯泡都正常发光,且两个电路的总功率相等,则这两个电路中的U甲,U乙,R甲,R乙之间的关系,正确的是()A.U甲>U乙 B.U甲=4U乙 C.R甲=4R乙 D.R甲=2R乙三、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)现有一合金制成的圆柱体。为测量该合金的电阻率,现用伏安法测量圆柱体两端之间的电阻,用螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示。由上图读得圆柱体的直径为_________mm,长度为__________cm。(2)按照有效数字规则读出下列电表的测量值。①接0~3V量程时读数为________V。②接0~0.6A量程时读数为_______A。12.(12分)利用两个小球的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示。两个小球大小相同,质量不相等。主要实验步骤如下:①用天平测出两个小球的质量分别为m1和m2();②将斜槽靠近桌子边缘置于桌面上固定,使斜槽末端切线水平,在末端点挂上重垂线,在地面已经铺好的纸上记录重垂线所指位置O点;③不放置被碰小球b,让小球a从某固定点自由滚下,重复多次后记录落地点平均位置P;④在斜槽末端放置小球b,让小球a从同一点自由滚下,重复多次后记录两小球落地点平均位置M和N;⑤用米尺测量OP、OM、ON的距离。(1)a、b两小球中质量较大的是小球_________(填“a”或b”)。(2)因为两小球做平拋运动的时间相同,平拋运动的水平位移与初速度_________,所以在计算式中可以用水平位移取代初速度。(3)用测得的物理量来表示,只要满足关系式___________________________,则说明碰撞中动量是守恒的。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,图甲为一个电灯两端电压与通过它的电流的变化关系曲线.由图可知,两者不成线性关系,这是由于焦耳热使灯丝的温度发生了变化的缘故,参考这条曲线回答下列问题(不计电流表内阻,线路提供电压不变):(1)若把三个这样的电灯串联后,接到电压恒定为12V的电路上,求流过灯泡的电流和每个灯泡的电阻;(2)如图乙所示,将两个这样的电灯并联后再与10Ω的定值电阻R0串联,接在电压恒定为10V的电路上,求通过电流表的电流值以及每个灯的实际功率.14.(16分)如图甲所示,在和之间有沿着轴方向的匀强电场,为电场区域的上边界,在轴方向范围足够大,电场强度的变化如图乙所示,取轴正方向为电场正方向.现有一个带负电的粒子,粒子的比荷,在时刻以速度从点沿轴正方向进入电场区域,不计粒子重力作用.求:甲乙(1)粒子通过电场区域的时间;(2)粒子离开电场的位置坐标;(3)粒子通过电场区域后沿轴方向的速度大小.15.(12分)如图所示的电路中,电阻,电动机M的线圈电阻,加在电路两端的电压,已知电流表的读数为,求:(1)通过电动机线圈的电流强度为多少?(2)通电,电动机M输出的机械功为多少?
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、B【解题分析】
油滴静止于平行板电容器中,受到竖直向下的重力和竖直向上的电场力,要使油滴向上加速,必须采取措施使两板间的电场增大,利用电容的定义式,平行板电容器电容的决定式与匀强电场公式进行动态分析即可。【题目详解】A.联立上式可得,减少板间距离d,电场强度不变,A错误;B.根据,把两板错开,面积S减小,电场强度增大,B正确;C.根据,增加板间距离d,电场强度不变,C错误;D.根据,减少电量Q,电场强度减小,D错误。2、A【解题分析】试题分析:根据库仑定律可得,若它们之间的距离变为原来的3倍,,故A正确考点:考查了库仑定律的应用【名师点睛】基础题,关键是对公式的正确灵活掌3、D【解题分析】
由动能定理可求得电子到达A点时的速度;在PP间加电场或磁场时,通过分析受力得出电子的运动特点,从而分析各个选项.【题目详解】由动能定理得:,解得:,故A错误;若在PP间加向下的匀强电场,电子在PP间受到的电场力向上,电子将向上偏转,所以亮点将出现在点上方,故B错误;若在PP间加向下的匀强电场,电子在PP间运动时水平方向做匀速运动,运动时间,不变,故C错误;若在间同时加向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电子进入PP间受到的电场力向上,洛伦兹力向上,若满足,则电子将做匀速运动,亮点仍出现在点,故D正确;故选D.【题目点拨】本题是带电粒子在电场、复合场中运动的问题,类平抛运动根据运动的分解法研究,电子在复合场中,是速度选择器的原理,难度适中.4、C【解题分析】
人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有计算得出:①②③由于两人造地球卫星的质量比为1:2,到地球球心的距离比为1:3.A.由②式知:故A错误.B.由①式知:故B错误C.由③式故C正确;D.由可知所以D错误;5、C【解题分析】
电场线疏密表示电场强度的大小,切线方向表示电场强度的方向,正电荷的受力方向和场强方向相同.沿着电场线电势降低.答案选C.6、C【解题分析】
未放通电导线时,对条形磁铁,根据平衡条件和胡克定律有mgsinθ=kx1.通电导线放在a点时,根据左手定则,知通电导线所受的安培力F斜向右下方,则电流产生的磁场对磁铁产生的作用力F′斜向左上方,弹簧的弹力大于mgsinθ,根据胡克定律知弹簧伸长量xa>x1。
通电导线放在b点时,通电导线所受的安培力垂直斜面向下,则电流产生的磁场对磁铁产生的作用力垂直向下,弹簧的弹力仍等于mgsinθ,则xb=x1。同理,通电导线放在c点时,弹簧的弹力小于mgsinθ,根据胡克定律知弹簧伸长量xc<x1。综上有xa>x1=xb>xc。故选:C。【题目点拨】解决本题的关键是掌握左手定则,并判断出安培力的方向,根据牛顿第三定律结合共点力平衡判断支持力和弹簧弹力的变化.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.杆受到向下的重力,水平向右的安培力,和垂直于斜面的支持力的作用,在这三个力的作用下,可以处于平衡状态,摩擦力可以为零,所以A正确;B.杆受到的重力竖直向下,安培力水平向左,杆要静止的话,必定要受到沿斜面向上的摩擦力的作用,摩擦力不可能为零,所以B错误;C.杆受到的重力竖直向下,安培力也是竖直向下的,支持力垂直于斜面向上,杆要静止的话,必定要受到沿斜面向上的摩擦力的作用,摩擦力不可能为零,所以C错误;D.杆受到的重力竖直向下,安培力竖直向上,当这两个力等大反向的时候,杆就处于平衡状态,此时的摩擦力就是零,所以D正确.故选AD.8、ABC【解题分析】
根据带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力可得半径公式,同时推出周期公式和时间公式,根据牛顿第二定律得到加速度的公式,再进行分析.【题目详解】设带电粒子的质量和电量分别为m、q,则带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时周期为
,T与比荷成反比,质子与
α粒子的比荷之比为2:1,则有,故A正确.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时半径为
,则,对粒子1和2,其比荷相等,则半径越大速度越大,故;对粒子2和3,粒子2的比荷和半径均比粒子3大,故故B正确.粒子的加速度为,同理,故C正确.由图看出粒子2的速度偏向角大于粒子1的速度偏向角,根据轨迹所对的圆心角等于速度偏向角,可知粒子2轨迹的圆心角大于粒子1轨迹的圆心角,所以粒子2的运动时间大于粒子1的运动时间,即;同理可得,
粒子3轨迹的圆心角大于粒子2轨迹的圆心角,同时由于可知
,故有,则,故D错误.9、CD【解题分析】
A.入射光的频率增大,光电子的最大初动能增大,则遏止电压增大,测遏制电压时,应使滑动变阻器的滑片P向N端移动,A错误;B.根据光电效应方程知,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,B错误;CD.根据解得则当遏止电压为零时,,故CD正确。故选CD。10、AC【解题分析】
设灯泡的额定电流为I0,因两灯泡正常发光,故灯泡中电流相等;则甲电路中电流为I0;乙电路中电流为2I0;因总功率相等,故两电阻消耗的功率相等;则由P=I2R可知,R甲=4R乙;故C正确,D错误;则由欧姆定律可知:U甲=I0R甲+2U=4I0R乙+2U;U乙=2I0R乙+U;故U甲=2U乙;故A正确,B错误;故选:AC.【题目点拨】分析电路的结构,根据串并联电路的特点得出电流关系,由欧姆定律可得出电压之比及电流之比.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)1.848(1.847~1.849);4.240(4.235、4.245)(2)①2.17(2.14~2.18均对);②0.16【解题分析】(1)螺旋测微器的读数为:;(1.847~1.849范围内的均给分);游标卡尺的读数为:(4.235、4.245均给分)(2)①电压表接0~3V量程,由图示电压表可知,其分度值为0.1V,示数为2.17V;②电流表接0~0.6A量程,由图示电流表可知,其分度值为0.02A,示数为0.16A点晴:本题考查了(1)螺旋测微器和游标卡尺的读数,螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和为螺旋测微器读数,螺旋测微器需要估读,游标卡尺的读数,要注意游标尺的精度且游标卡尺的读数不要估读;(2)电压表与电流表读数,对电表读数时要先确定其量程与分度值,然后再根据指针位置读数,读数时视线要与电表刻度线垂直.12、a成正比【解题分析】
(1)[1].为防止两小球碰撞后,入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰小球的质量,即小球a的量m1。(2)[2].因为两小球做平拋运动的时间t相同,水平位移x=vt所以即平抛运动的水平位移与初速度成正比,在计算式中可以用水平位移取代初速度。(3)[3].要验证动量守恒定律,即验证,小球离开轨道后做平拋运动,它们拋出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得四、计算题:本题共2小题,共26分。把答
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