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文档简介
2024届江西省宜春市物理高二第一学期期中检测模拟试题注意事项: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、下列有关电场线、电势能、电势的说法中正确的是()A.正电荷沿电场线的方向运动电势能越来越大B.沿电场线的方向电势越来越低C.电荷在电势越高的地方电势能越大D.电势能越大的地方电场线越密2、电阻R和电动机M串联接到电路时,如图所示,已知电阻R跟电动机线圈的电阻值相等,电键接通后,电动机正常工作.设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功为W1,产生热量Q1,电流通过电动机做功为W2,产生热量为Q2,则有(
)A.U1<U2,Q1=Q2B.U1=U2,Q1=Q2C.W1=W2,Q1>Q2D.W1<W2,Q1<Q23、如图所示,现有甲、乙两滑块,质量分别为3m和m,以相同的速率v在光滑水平面上相向运动,发生碰撞.已知碰撞后,甲滑块静止不动,则A.碰撞前总动量是4mv B.碰撞过程动量不守恒C.碰撞后乙的速度大小为2v D.碰撞属于非弹性碰撞4、对静止在桌面上的木块,下列说法正确的是()A.木块无动能,但有分子平均动能B.木块无动能,也无分子平均动能C.木块有动能,但无分子平均动能D.木块有动能,也有分子平均动能5、如图,匀强磁场中,一单匝矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,线框中产生的交变电动势瞬时值随时间变化的规律为e=20sinl00πtV。下列说法正确的是
A.该线框转动的频率是100HzB.该线框产生的交变电动势最大值是20VC.t=0.005s时刻,线框平面与中性面重合D.t=0.05s时刻,穿过线圈的磁通量最大6、分别用如图所示的a、b两种电路测量同一未知电阻的阻值,图a中两表的示数分别为5V、90mA,图b中两表的示数分别为4V、100mA,则待测电阻Rx的真实值()A.略大于55.5欧B.略大于40欧C.略小于55.5欧D.略小于40欧二、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,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8、如图所示,是点电荷产生的电场中的一条电场线.当一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中的虚线所示.那么下列选项正确的是()A.点电荷一定带负电B.带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度C.带电粒子在a点时的电势能小于在b点时的电势能D.带电粒子在a点时的动能大于在b点时的动能9、如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,重力加速度为g,则(
)A.小球可能带正电B.小球做匀速圆周运动的半径为r=C.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期增加D.小球做匀速圆周运动的周期为T=10、如图所示,在水平地面上O点正上方不同高度的A、B两点分别水平抛出一小球,如果两球均落在同一点C上,则两小球A.落地的速度大小可能相同B.落地的速度偏向角可能相同C.两个小球下落时间一定不同D.两个小球抛出时的初速度可能相同三、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)用游标卡尺测得某导线样品的长度如图甲所示,其示数L=______mm;用螺旋测微器测得该样品的外径如图乙所示,其示数D=_____mm。实验室购买了一捆标称长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测其实际长度。该同学首先测得导线横截面积为1.0mm2,查得铜的电阻率为,再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻Rx,从而确定导线的实际长度。可供使用的器材有:电流表:量程0.6A,内阻约0.2Ω;电压表:量程3V,内阻约9kΩ;滑动变阻器R1:最大阻值5Ω;滑动变阻器R2:最大阻值20Ω;定值电阻:R0=3Ω;电源:电动势6V,内阻可不计;开关、导线若干。回答下列问题:(1)实验中滑动变阻器应选________(填“R1”或“R2”),闭合开关S前应将滑片移至___端(填“a”或“b”)。(2)在实物图中,请根据图甲电路完成剩余部分的连接____。(3)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.502A时,电压表示数如图乙所示,读数为___V。(4)导线实际长度为________m(保留2位有效数字)。12.(12分)在测定一根粗细均匀的合金丝Rx的电阻率的实验中。待测合金丝Rx的电阻约为5Ω。(1)测量合金丝直径如图示,合金丝直径为________。(2)某同学根据以上仪器,按图连接实验线路,在实验中发现电流表示数变化范围较窄,现请你用笔在下图中画一条线对电路进行修改,使电流表示数的变化范围变宽_______。(3)其测量结果比真实值偏________(选填“大”或“小”)。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)已知电流表的内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA,(1)要把它改装成量程是15V的电压表,应串联多大的电阻?改装后的电压表内阻是多少?(2)要把它改装成量程是2A的电流表,应并联多大的电阻?(结果保留两位有效数字)14.(16分)一台电风扇,内阻为20Ω,接上220V的电压后,正常运转,这时电风扇消耗的功率是66W.求:(1)通过电动机的电流是多少?(2)转化为机械能和内能的功率各是多少?电动机的效率是多大?(3)如果接上电源后,扇叶被卡住,不能转动,这时通过电动机的电流多大?电动机消耗的电功率和发热功率又是多大?15.(12分)在真空中的O点放一个Q=1×10-9
C的点电荷,直线MN过O点,OM=30cm,M点放有一个q=-1×10-10C的点电荷,如图所示,求:(1)点电荷q在M点所受的静电力的大小和方向(2)拿走点电荷q后M点的场强和方向
(3)比较拿走点电荷q后M、N两点的场强大小.
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】A、沿电场线的方向电势降低,正电荷沿电场线的方向运动电势能越来越小,而负电荷沿电场线的方向运动电势能越来越大,故A错误;B、根据电场线的物理意义知,沿电场线的方向电势越来越低,故B正确;C、根据电势能与电势的关系,可知正电荷在电势越高的地方电势能越大,负电荷在电势越高的地方电势能越小,故C错误;D、电势能与电场线的疏密没有直接关系,故D错误.点睛:解决本题的关键要掌握电场线的物理意义和电势能与电势的关系式,要注意运用该公式时各个量要代入符号运算.2、A【解题分析】
设开关接通后,电路中电流为I.
对于电阻R,由欧姆定律得U1=IR对于电动机,U1>IR,则U1<U1.根据焦耳定律得Q1=I1Rt,Q1=I1Rt,则Q1=Q1因W1=Q1W1=Q1+E机械则W1<W1.A.U1<U1,Q1=Q1,与结论相符,选项A正确;B.U1=U1,Q1=Q1,与结论不相符,选项B错误;C.W1=W1,Q1>Q1,与结论不相符,选项C错误;D.W1<W1,Q1<Q1,与结论不相符,选项D错误;3、C【解题分析】试题分析:规定向右为正方向,碰撞前总动量为,A错误;碰撞过程两滑块组成的系统外力为零,故系统动量守恒,B错误;根据动量守恒定律可得:,解得:,C正确;碰撞前总动能为:,碰撞后总动能为:,碰撞前后无动能损失,D错误;考点:考查了动量守恒定律的应用4、A【解题分析】
桌子静止在桌面上时,物体没有速度,所以没有动能;但由于木块内部分子在做无规则运动,故分子存在平均动能;故A正确,BCD错误。故选A。【题目点拨】本题考查分子动能和机械能的关系,要注意明确内能与机械能是无任何关系的,内能大小取决于温度、体积和物质的量.5、D【解题分析】
A.电动势瞬时值随时间变化的规律为e=20sinl00πtV,,所以周期所以该线框转动的频率是50Hz,故A错误;B.该线框产生的交变电动势最大值是20V,故B错误;C.t=0.005s时刻,e=20V,感应电动势最大,线框平面与中性面垂直,故C错误;D.t=0.05s时刻,e=0,穿过线圈的磁通量变化率为0,此时磁通量最大,故D正确。6、B【解题分析】
先判断采用的测量方法,由于在两种不同的接法中电压表的示数变化大,说明测量的是小电阻,这样电流表分压较大,应该采用(a)图进行测量比较准确.(a)图中测量值较真实值偏小.【题目详解】从题中所给数据知电压表示数变化大,则用电压表的真实值测量电路,为(b)电路。用(b)电路:电流表示数含电压表的分流,故电流比真实值大。由R测=UI测=故选B。【题目点拨】本题考查伏安法测电阻的原理,明确不同接法中电表内阻所引起的误差.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、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。8、CD【解题分析】
根据粒子的运动轨迹,粒子所受的电场力指向速度的凹向,可知电场力方向从N指向M,由于粒子的加速度大小变化不知道,可知不能确定点电荷的电性,选项A错误;一条电场线不能确定疏密,则不能确定电场力的大小,也就不能确定加速度的大小关系,选项B错误;由轨迹可知,从a到b电场力做负功,则电势能增加,动能减小,选项CD正确;故选CD.9、BD【解题分析】
小球在竖直平面内做匀速圆周运动,故重力等于电场力,即洛伦兹力提供向心力,所以mg=Eq,由于电场力的方向与场强的方向相反,故小球带负电,故A错误;由于洛伦兹力提供向心力,故有:qvB=mv2r,解得:r=mvqB;又由于qU=12mv2,解得:v=2qUm;联立得到:r=1B2mUq=【题目点拨】本题考查了带电粒子在复合场中的圆周运动的周期公式,轨道半径公式,带电粒子在电场中的加速运动和动能定理.10、AC【解题分析】
两球均做平抛运动,而平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向为自由落体运动,运用平抛运动的基本规律表示出落地的速度大小以及落地时速度方向与水平方向的夹角,即可分析.【题目详解】A、D项:对于任意一球,设水平位移OC为x,竖直位移为h,初速度为v0则落地时竖直分速度大小为:落地时速度大小为:运动时间为:初速度为:则知,从A点抛出的小球初速度较大,但下落的高度较小,而从B点抛出的小球初速度较小,但下落的高度大,由知落地的速度大小可能相等,故A正确,D错误;B项:速度偏向角:,x相同,h不同,可知落地的速度偏向角一定不相同,故B错误;C项:由知运动时间一定不同,故C正确.故应选:AC.【题目点拨】本题主要考查了平抛运动的基本规律,知道平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向为自由落体运动,能根据运动学规律得到相关的表达式,再进行分析.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、30.25;3.208;R2;a;2.30;94【解题分析】
主尺刻度为30mm,游标尺刻度为8×0.05mm=0.40mm,所以游标卡尺的示数为30mm+0.40mm=30.40mm;螺旋测微器固定尺刻度为3mm,螺旋尺刻度为20.8×0.01mm=0.208mm,所以螺旋测微器的示数为3mm+0.208mm=3.208mm;(1)滑动变阻器的总阻值应大于固定电阻和待测电阻的阻值之和,所以滑动变阻器选择R2;为了安全,开关闭合前,电流应最小,所以闭合开关S前应将滑片移至a端;(2)根据电路图,实物连接如图所示:(3)电压表量程为3V,图示示数为2.30V;(4)根据欧姆定律和电阻定律:,代入数据解得L=94m。(4)根据欧姆定律得:R0+Rx=U/I=2.30/0.502=4.58Ω解得:Rx=1.58Ω根据电阻定律得:代入数据解得L=94m。12、(均正确)小【解题分析】
(1)[1]螺旋测微器的精度为,所以读数为,均正确。(2)[2]添加如图所示的一条导线,使滑动变阻器的接入方式由限流式变为分压式,电流表示数可以从0开始变化,使电流表示数的变化范围变宽:。(3)[3]由电路图可知,电流表采用外接法,由于电压表的分流,实验所测电流偏大,而电压测量准确,由欧姆定律可知电阻的测量值偏小。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)
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