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文档简介
2024届上海鲁迅中学物理高二第一学期期中质量跟踪监视模拟试题考生须知: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、三根完全相同的长直导线互相平行,它们的截面处于一个正方形abcd的三个顶点a、b、c处,导线中通有大小相同的电流,导线a、c中电流同向且与b中电流方向相反,如图所示。已知每根通电导线在其周围产生的磁场的磁感应强度大小与该导线的距离成反比,通电导线b在d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B,则三根通电导线产生的磁场在d处的合磁感应强度大小为A.BB.2BC.3BD.02、下列各组电磁波中,按波长由长到短排列正确的是A.红外线、紫外线、可见光、射线 B.射线、紫外线、红外线、可见光C.射线、紫外线、可见光、红外线 D.红外线、可见光、紫外线、射线3、如图所示,解液中电流的计算若在时间t内各有n1个二价正离子和n1个二价负离子分别到负极和正极放电,那么电解液中的电流多大A.电流大小为B.液内正、负离子反方向移溶动,产生的电流相互抵消C.电流大小为D.电流大小为4、如图所示,某同学在擦黑板.已知黑板擦对黑板的压力为8N,与黑板间的动摩擦因数为0.4,则黑板擦与黑板间的滑动摩擦力为()A.2N B.3.2NC.20N D.32N5、铜的摩尔质量为M,密度为,每摩尔铜原子有n个自由电子。今有一根横截面积为S的铜导线,当通过的电流为I时,电子定向移动的速率为()A.光速c B. C. D.6、如图所示的电路中,已知电容C1=C2,电阻R1=R2,电源电动势为E,内阻不计,当开关S由闭合状态断开时,下列说法中正确的是()A.电容器C1的电量增多,电容器C2的电量减少B.电容器C1的电量减少,电容器C2的电量增多C.电容器C1、C2的电量都增多D.电容器C1、C2的电量都减少二、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、用来加速带电粒子的回旋加速器,其核心部分是两个D形金属盒.在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是.A.伴随粒子动能变大,应有(t2-t1)>(t3-t2)>(t4-t3);B.高频电源的变化周期应该等于2(tn-tn-1);C.要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径;D.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大.8、平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键,电容器充电,这时悬线偏角与竖直方向的夹角为θ,如图所示()A.保持K闭合,A板向B板靠近,则θ变小.B.保持K闭合,A板向B板靠近,则θ大.C.断开K,A板向B板靠近,则θ增大.D.断开K,A板向B板靠近,则θ不变.9、如图,电流表A1(0~3A)和A2(0~0.6A)是由两个相同的电流计改装而成,现将这两个电流表并联后接入电路中。闭合开关S,调节滑动变阻器,下列说法中正确的是()A.A1、A2的读数之比为1∶1B.A1、A2的读数之比为5∶1C.A1、A2的指针偏转角度之比为1∶1D.A1、A2的指针偏转角度之比为1∶510、如图所示,在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q,在x轴上C点有点电荷-Q,且CO=OD,。下列判断正确的是A.D点电场强度为零B.O点电场强度为零C.若将点电荷+q从O移向C,电势能增大D.若将点电荷-q从O移向C,电势能增大三、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)读出图中游标卡尺与螺旋测微器的读数,游标卡尺读数为_____mm,螺旋测微器读数为________mm.(2)要测量某电压表V1的内阻RV,其量程为2V,内阻约2kΩ。实验室提供的器材有:电流表A,量程0.6A,内阻约为0.1Ω;电压表V2,量程5V,内阻约为5kΩ;定值电阻R1,阻值为30Ω;定值电阻R2,阻值为3kΩ;滑动变阻器R3,最大阻值10Ω,额定电流1.5A;电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;开关S一个,导线若干。①请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路。要求测量尽量准确,试画出符合要求的实验电路图,并标出所选元件的相应字母代号。(_______)②写出电压表V1内阻RV的表达式________,式中各符号的物理意义是__________。12.(12分)如图是多用表的刻度盘,当选用量程为50mA的电流档测量电流时,表针指于图示位置,则所测电流为_____mA;若选用倍率为“×100”的电阻档测电阻时,表针也指示在图示同一位置,则所测电阻的阻值为_______Ω.如果要用此多用表测量一个约2.0×104Ω的电阻,为了使测量比较精确,应选的欧姆档是_________(选填“×10”、“×100”或“×1K”).换档结束后,实验操作上首先要进行的步骤是____________.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,在场强大小为E、方向竖直向上的匀强电场内取一个半径为R的圆周,圆周所在平面平行于电场方向,O点为该圆周的圆心,A点是圆周上的最低点,B点是圆周上最右侧的点.在A点有放射源,在圆周所在的平面内沿着垂直于电场向右的方向释放出相同的带正电的粒子,这些粒子从A点出发时的初速度大小各不相同,已知粒子的质量为m,电荷量为q,不计重力.(1)某一粒子的运动轨迹经过圆周上的B点,求该粒子从A点出发时的初速度大小;(2)取圆周上的某点C,设OC连线与OA夹角为θ,试写出粒子经过C点时的动能表达式;14.(16分)将电荷q=从电场中A点移到B点,电场力做功为。求:(1)UAB为多少?(2)若B点电势为零,则A为多少?15.(12分)如图所示的电路中,两平行金属板A,B水平放置,接入如图所示电路中,两板间的距离,电源电动势,内电阻r,电阻,,闭合开关S,待电路稳定后,将一带电的小球放入板间恰能保持静止,若小球质量为,电量大小,取问:小球带正电还是负电,电容器的电压为多大?电源的内阻为多大?电源的效率是多大?
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、A【解题分析】
设正方体边长为L,通电导线b在d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B,则ac在d处所产生的磁场的磁感应强度大小为;根据右手定则可知,三条直导线在d点产生的磁场方向如图,则d点的合磁场为A.B,与结论相符,选项A正确;B.2B,与结论不相符,选项B错误;C.3B,与结论不相符,选项C错误;D.0,与结论不相符,选项D错误;2、D【解题分析】
根据“下列各组电磁波中,按波长由长到短排列”可知,本题考查电磁波的范围和波长的长短,根据依照波长的由长到短,电磁波谱可大致分为:无线电波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线,射线(伽马射线),分析判断.【题目详解】电磁波谱可大致分为:无线电波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线,射线伽马射线,故D正确,ABC错误.故选D.3、A【解题分析】
根据电流的定义式,其中电荷量q等于正负电量绝对值的和,即流过横截面的电量则电流故A正确.4、B【解题分析】根据滑动摩擦力的求解公式可得,黑板擦与黑板间的滑动摩擦力为,故选B.5、D【解题分析】
每摩尔铜的体积为:单位体积内自由电子数为:电流的微观表达式得:联立解得:故D正确,ABC错误。故选D。6、D【解题分析】答案选D分析:电容器的电容不变,通过分析电压变化来分析电量变化.当开关S断开时,电路中无电流,两电容的电压都等于电源的电动势.当S闭合时,R1、R2串联,C1与电阻R1并联,C2与电阻R2并联,根据两电容器的电压与电动势的关系分析电压的变化,再判断电量的变化.解答:解:当开关S断开时,电路中无电流,两电容的电压都等于电源的电动势.当S闭合时,R1、R2串联,C1与电阻R1并联,C2与电阻R2并联,则两电容器的电压均小于电动势,电压减小,而电容不变,则电容器的电量均减小.故选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、BC【解题分析】试题分析:根据回旋加速器的原理可知:粒子每做一次圆周运动,就经过电场加速两次,所以其周期为2(tn-tn-1),故选项B正确;粒子每加速一次,就做半个圆周运动,根据T=2πmqB可知其周期与粒子运动的半径无关,所以有(t2-t1)=(t3-t2)="("t4-t3),故选项A错误;根据洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力qvB=mv考点:考查对回旋加速器原理的理解和应用.8、BD【解题分析】AB、保持k闭合,则电容器两极板之间的电压保持不变,根据可知,当将A板向B板靠近时,电场强度增大,则电场力增大,θ将增大,故A错误,B正确;CD、断开k,电容器带电量保持不变,由和以及可得,A板向B板靠近,只是d变化,所以电场强度不变,故电场力不变,则θ不变,故D正确,C错误;故选BD。【题目点拨】小球受重力、电场力和绳子的拉力处于平衡状态,当电场力变大时θ增大,电场力变小时θ减小,因此解决本题关键是判断小球所受电场力的变化情况;注意电容器的两种状态的不同,电键闭合其电压不变,电键断开电容器所带电量保持不变。9、BC【解题分析】
AB.根据电表改装原理可知,电流计并联电阻改装成大量程的电流表,则内阻之比等于最大量程的反比,A1、A2的内阻之比为1:5,并联时,电流之比等于内阻的反比,电流读数之5:1,故A错误,B正确;CD.电流表A1(0-3A)和A2(0-0.6A)是由两个相同的电流计改装而成,图中两个电流表为并联电路,则两电流计也是并联的,电压相等,流过电流计的电流相等,则A1、A2
的指针偏转角度之比为1:1,故C正确,D错误。故选BC。10、AD【解题分析】
A。题中A、B、C三点电荷在D点产生的场强如图所示,大小相等,则有、的矢量和沿轴正方向,大小也等于,方向沿轴负方向,故三个场强的矢量和为0,故A正确;B.题中A、B两个+Q在O点的场强矢量和为0,所以O点的场强等于C点在O点产生的场强不为零,故A错误;CD.轴上的区间,合场强方向沿轴负方向,所以将正电荷从O移向C,电场力做正功,电势能减小,将负电荷从O移向C,电场力做负功,电势能增加,故C错误,D正确;故选AD。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、50.155.693(5.691—5.695)表示的电压,表示和串联的总电压;【解题分析】
(1)[1]游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm[2]螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为19.3×0.01mm=0.193mm,所以最终读数为:5.5mm+0.193mm=5.693mm由于需要估读,最后的结果可以在5.691~5.695mm之间;(2)①[3]2V的电压表的满偏电流:电流表的量程是0.6A,二者相差太大,所以不能使用电流表测量,要使用电压表,根据串联电阻的分压原理来测量;滑动变阻器的最大电阻是10Ω,在电路中不能分担太大的电压,所以滑动变阻器要采用分压式接法;所以选择的器材有电压表、定值电阻、滑动变阻器、电源,开关、导线,电路原理图如图:②[4][5]电压表与定值电阻上电压的和等于电压表的电压,根据串联电阻的分压关系得:解得:式中表示电压表的读数,表示和串联的总电压(或电压表的读数)。12、【答题空1】30.7~30.9【答题空2】1600【答题空3】×1k【答题空4】欧姆调零【解题分析】
当选用量程为50mA的电流档时电流为30.9mA,当选用倍率为“×100”的电阻档测电阻时,所测电阻的阻值为16×100=1600Ω,当指针指在中间刻度附近时测量比较准确,因此选倍率为×1K的指针在中间刻度附件,欧姆表在换挡位之后要进行欧姆调零四、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)(2)【解题分析】
由题中“在场强大小为E、方向竖直向上的匀强电场内取一个半径为R的圆周”可知,本题考查带电粒子在匀强电场中的运动,根据牛顿第二定律和动能定理可分析本题。【题目详解】(1)粒子从A点到B点做类平抛运动,由牛顿第二定律得水平方向上,有竖直方向上,有联立解得.(2)粒子从A到C做类平抛运动,则水平方向上,有竖直方向上,有得粒子从A点出发时的动能为设经过C点时的动能为Ek,则有解得.14、(1)-200V(2)-200V【解题分析】(1)根据电势差和电场力作用的关系
所以(2)根据电势差的定义UAB=φA
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