2024届安徽省定远县第二中学物理高二上期中质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2024届安徽省定远县第二中学物理高二上期中质量跟踪监视试题注意事项: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、如图(a),线圈ab、cd绕在同一软铁芯上,在ab线圈中通以变化的电流,测得cd间的的电压如图(b)所示,已知线圈内部的磁场与流经的电流成正比,则下列描述线圈ab中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是:A.B.C.D.2、如图所示,虚线表示等势面,相邻两等势面间的电势差相等,有一电子在该电场中运动,实线表示该电子的运动轨迹,电子在a点的动能等于28eV,运动到b点时的动能等于4eV,若取c点为零电势点,当这个电子的电势能等于-6eV时,它的动能等于()A.16eV B.18eV C.6eV D.8eV3、如图所示,当交流电源的电压(有效值)U=220V,频率f=50Hz时,三只灯泡L1、L2、L3的亮度相同(L无直流电阻),若将交流电源的频率变为f=100Hz,则()A.L1灯比原来暗 B.L2灯比原来亮C.L3灯和原来一样亮 D.L3灯比原来亮4、如图所示,相距为d的两水平虚线分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m.将线框在磁场上方高h处由静止开始释放,当ab边进入磁场时速度为v0,cd边刚穿出磁场时速度也为v0.从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中()A.线框一直都有感应电流B.线框有一阶段的加速度为gC.线框产生的热量为mg(d+h+L)D.线框一直加速运动5、如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻(其电阻随光照增强而减小),当照射光强度增大时(

)A.电压表的示数减小B.电源的输出功率可能变大C.小灯泡的功率减小D.电路的路端电压增大6、有一条横截面积为S的铜导线,通过的电流为I.已知铜的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为NA,电子的电荷量为e.若认为导线中每个铜原子贡献一个自由电子,则铜导线中自由电子定向移动的速率可表示为A. B. C. D.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,在倾角的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A,B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态现开始用一沿斜面方向的力F拉物块A使之以加速度a向上做匀加速运动,当物块B刚要离开C时力F的大小恰为则A.物块B刚要离开C时受到的弹簧弹力为B.加速度C.这个过程延续的时间为D.这个过程A的位移为8、下列说法正确的是()A.气体对外做功,其内能一定减小B.热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体C.能量耗散说明能量不会凭空产生,但可以凭空消失D.单晶体具有规则的几何外形,物理性质具有各向异性9、如图所示,斜面倾斜角为θ,从斜面的P点分别以v0和2v0的速度水平抛出A、BA.A、B两球的水平位移大小之比为1:4B.A、B两球飞行时间之比为1:2C.A、B两球下落的高度之比为1:2D.A、B两球落到斜面上的速度大小之比为1:410、如图甲所示电路中的小灯泡通电后其两端电压U随所通过的电流I变化的图线如图乙所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PM为U轴的垂线,PQ为I轴的垂线,下列说法中正确的是A.随着所通电流的增大,小灯泡的电阻增大B.对应P点,小灯泡的电阻为C.若在电路甲中灯泡L两端的电压为U1,则电阻R两端的电压为I1RD.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积三、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)测量一只量程已知的电压表的内阻,器材如下:A.待测电压表(量程3V,内阻未知)一块B.电流表(量程3A,内阻0.01Ω)一块C.定值电阻(阻值5kΩ,额定电流0.5A)一个D.电池组(电动势小于3V,内阻可忽略)一个E.多用电表一块F.开关两只G.导线若干有一同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:(1)用多用电表进行粗测:多用电表电阻挡有3种倍率,分别是×100Ω、×10Ω和×1Ω.该同学选择×10Ω倍率,用正确的操作方法测量时,发现指针偏转角度太小.为了较准确地进行测量,应选择________倍率.换挡后,应注意________.若重新测量的结果如图所示,那么测量结果大约是________.(2)为了更准确地测出该电压表内阻的大小,该同学设计了如图(甲)、(乙)两实验电路.你认为其中较合理的是________(填“甲”或“乙”)电路.其理由是________.(3)用你选择的电路进行实验时,需要直接测量的物理量是________.用上述所测各量表示电压表内阻,其表达式应为RV=________.12.(12分)如图所示,游标卡尺的读数为_______cm,螺旋测微器的读数为_______mm.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)如下图所示,电源电动势为12V,内阻可以忽略,R1=2Ω,R2=6Ω,电动机线圈电阻为1Ω,若开关闭合后通过电源的电流为3A,则R1上消耗的电功率为多少?电动机消耗的电功率为多少?14.(16分)水平放置的两块平行金属板长L,两板间距d,两板间电压为U,且上板带正电,一个电子沿水平方向以速度v0从两板中间射入,如图所示,已知电子质量为m,电荷量为e.(电子的重力不计)(1)求电子飞出电场时侧位移y.(2)求电子飞出电场时的速度大小v1.(3)电子离开电场后,打在屏上的P点,若平行金属板右端到屏的距离为s,求OP的长.15.(12分)如图,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小E=1.0×106N/C的匀强电场中,一质量m=0.25kg、电荷量q=-1.5×10-6C的可视为质点的小物块,在距离C点L0=5.5m的A点处,以初速度v0=12m/s开始向右运动.已知小物块与轨道间的动摩擦因数μ=0.4(1)小物块到达C点时的速度大小;(2)小物块在电场中运动离C点的最远距离;(3)小物块在电场中运动的时间.(结果可以用根式表示)

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】

试题分析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势即cd线圈中的电压,由于磁场是线圈ab中的感应电流产生的,所以,综上可得,即电压大小与线圈中电流的变化率成正比,根据图(b)可判断和电流的变化率大小相等,方向相反,即图象斜率大小相等,方向相反,对照选项C对.考点:电磁感应定律2、B【解题分析】

小球自a点运动到b时,电场力做负功:Wab=4eV-28eV=-24eV

①由于相邻两等势面的电势差相等,故电势差的大小关系有:Uab=3Ubc

②从b到c电场力做正功,根据动能定理有:Wbc=Ekc-Ekb

③联立①②③可得Ekc=12eV.由于只有电场力做功,电势能和动能和保持不变,故在c点:E=Ep+Ek=12eV即电势能和动能之和为12eV,因此当电势能等于-6eV时动能为18eV.A.16eV,与结论不相符,选项A错误;B.18eV,与结论相符,选项B正确;C.6eV,与结论不相符,选项C错误;D.8eV,与结论不相符,选项D错误;3、C【解题分析】

三个支路电压相同,当交流电频率变大时,电感的感抗增大,电容的容抗减小,电阻所在支路对电流的阻碍作用不变;所以流过L1的电流变大,流过L2的电流变小,流过L3的电流不变.故L1变亮,L2变暗,L3亮度不变.

所以选C.4、B【解题分析】A、正方形线框abcd边长为,所以cd进入磁场后,ab还在磁场内,所以线框磁通量不变,即无感应电流,故A错误;B、线框完全进入磁场后,穿过线框的磁通量不变,线框无感应电流,线框只受重力,线框的加速度等于重力加速度g,故B正确;C、由能量守恒研究从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程:动能变化为0,减少的重力势能转化为线框产生的热量,线框产生的热量:,故C错误;D、由于,线框完全进入磁场后穿过线框的磁通量不变,不产生感应电流,线框只受重力作用而做匀加速运动,线框进入和离开此时时的速度相等,都为,而线框在磁场中有加速过程,则线框出磁场过程一定有减速运动,故D错误.点睛:解决本题的关键根据根据正方形线框abcd边长为,进行受力分析,明确研究过程的运动情况,分析时要考虑线框运动的各种可能情况,进行判断和推理.5、B【解题分析】

由光敏电阻的性质分析电路中电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可得出电路中总电流的变化,由欧姆定律可得出电压表示数的变化,同时还可得出路端电压的变化以及各部分电压和电流的变化;【题目详解】A、当光照强度增大,故光敏电阻的阻值减小,电路中的总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流增大,故R1两端的电压增大,电压表的示数增大,故A错误;B、当电源的内阻和外电路总电阻相等时,电源的输出功率最大,光照强度增大后,外电路总电阻减小,可能趋近于电源内阻,故电源的输出功率可能变大,故选项B正确;C、因电路中总电流增大,故内电压增大,路端电压减小,同时两端的电压增大,故并联电路部分电压减小,则流过的电流减小,由于总电流增大,则流过灯泡的电流一定增大,故由可知,小灯泡消耗的功率增大,故CD错误.【题目点拨】闭合电路的动态分析问题一般按外电路、内电路再外电路的分析思路进行,分析内电路主要根据总电流及内阻分析内压,而外电路较为复杂,要注意灵活应用电路的性质.6、A【解题分析】设铜导线中自由电子定向移动的速率为v,导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为,则导线的长度为,体积为,质量为,这段导线中自由电子的数目为,在时间内这些电子都能通过下一截面,则电流,代入解得,,解得电子定向移动的速率:,故A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、AC【解题分析】

当物块B刚要离开C时,对挡板的压力为零,根据平衡条件求出此时弹簧的弹力,结合胡克定律求出弹簧的形变量,对A,根据牛顿第二定律求出物块A的加速度,弹簧开始处于压缩,根据平衡求出压缩量的大小,抓住A的位移等于弹簧的形变量求出物块A的位移;【题目详解】A、物块B刚要离开C时B对C的弹力恰好为零,对B,由平衡条件得,此时弹簧的弹力:,故A正确;

B、B刚要离开C时,对A,由牛顿第二定律得:,解得:,故B错误;

D、刚开始时,对A由平衡条件得:,B刚要离开C时,弹簧弹力:,整个过程A的位移:,解得:,物体A做初速度为零的匀加速直线运动,位移:,解得,运动时间:,故C正确,D错误.【题目点拨】本题考查了牛顿第二定律和共点力平衡的基本运用,关键能够正确地受力分析,知道A的位移等于弹簧长度的变化量,从而求出时间;8、BD【解题分析】改变内能的方式有做功和热传递,故气体对外做功,其内能不一定减小,故A错误;热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体,故B正确;能量耗散说明能量不会凭空产生,也不可以凭空消失,故C错误;单晶体具有规则的几何外形,物理性质具有各向异性,故D正确;故选BD.【题目点拨】改变内能的方式有做功和热传递,热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体,能量耗散说明能量不会凭空产生,也不可以凭空消失,单晶体具有规则的几何外形,物理性质具有各向异性.9、AB【解题分析】

AB.根据tanθ=t=可知飞行时间之比为1:2,水平位移x=v0t,水平速度之比为1:2,则水平位移之比为1:1,故AB符合题意。C.根据h=12gt2得,时间之比为1:2,则下落高度之比为1:1.故CD.落在斜面上竖直分速度vy=gt=2v0tanθ,根据平行四边形定则知,落在斜面上的速度v=可知落在斜面上的速度之比为1:2.故D不符合题意。10、AD【解题分析】

A.图线上的点与原点连线的斜率等于电阻大小,由数学知识可知,随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大。故A正确;B.对应P点,小灯泡的电阻为,故B错误;C.在电路中灯泡L两端的电压为U1时,电流为I2,则电阻R两端的电压为I2R,故C错误;D.由恒定电流的功率公式P=UI,推广可知,对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积。故D正确。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)3000(2分)(2)乙(2分)(3)K2闭合前后电压表的读数分别为U1、U2(2分)(2分)【解题分析】:(1)欧姆表指针偏转角度太小,说明所选倍率太小,为了较准确地进行测量,应重新选择×100Ω倍率;由图示欧姆表表盘可知,待测电阻阻值为30×100Ω=3000Ω.(2)电源电动势为3V,电压表内阻约为3000Ω,图甲所示电路电流太小,电流表读数误差太大,实验误差太大,因此不能使用图甲所示实验电路,合理的实验电路是图乙所示实验电路.(3)采用图乙所示实验电路,需要测出K2闭合前后电压表的读数U1、U2,电源内阻不计,电阻R两端电压UR=U2-U1,K2断开时电路电流I=URR=U2-U1R,

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