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文档简介
2024届安徽省阜阳市成效中学物理高二第一学期期中预测试题注意事项: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、物体做匀圆周运动的过程中,以下物理量发生变化的是()A.线速度 B.周期 C.频率 D.向心力的大小2、如图电路中,电源电动势为E、内阻为r。闭合开关s,增大可变电阻R的阻值后,电压表示数的变化量为,在这个过程中,下列判断正确的是()A.电阻两端的电压减小,减小量等于B.电压表的示数U和电流表的示数I的比值不变C.电压表示数变化量和电流表示数变化的比值不变D.电容器的带电量增大3、如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近P处,放置一个正点电荷,c为ab的中点,d为P和金属杆连线的中点。达到静电平衡后()A.a端的电势比b端的高 B.a端的电势比b端的低C.点电荷在杆内c的场强为零 D.b端的电势比d点的电势低4、关于电场强度的定义式,下面说法中正确的是()A.q越大则E越小B.q为试探电荷的电荷量C.q为场源电荷的电荷量D.E的方向与试探电荷的受力方向相同5、如图所示电路,已知电源电动势为E,内阻为r,R为固定电阻.当滑动变阻器R的触头向下移动时,下列说法中错误的是()A.灯泡L一定变亮 B.电压表的示数变小C.电流表的示数变小 D.消耗的功率变小6、如图所示的实验装置中,平行板电容器两极板的正对面积为S,两极板的间距为d,电容器所带电荷量为Q,电容为C,静电计指针的偏转角为α,平行板中间悬挂了一个带电小球,悬线与竖直方向的夹角为θ,下列说法正确的是()A.若增大d,则α减小,θ减小B.若增大Q,则α减小,θ不变C.将A板向上提一些,α增大,θ增大D.在两板间插入云母片,则α减小,θ不变二、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,竖直平面内有一个半径为R的半圆形轨道OQP,其中Q是半圆形轨道的中点,半圆形轨道与水平轨道OE在O点相切,质量为m的小球沿水平轨道运动,通过O点进入半圆形轨道,恰好能够通过最高点P,然后落到水平轨道上,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是A.小球落地时的动能为2.5mgRB.小球落地点离O点的距离为2RC.小球运动到半圆形轨道最高点P时,向心力恰好为零D.小球到达Q点的速度大小为3gR8、一个表头并联一个电阻R就改装成了一个大量程的电流表。把改装后的电表和一个标准电流表串联后去测量电流,发现标准电表的读数为1A,改装电表的读数为0.9A。为了使改装表准确,下列说法正确的是()A.在R上并联一个大电阻B.在R上串联一个小电阻C.将R的阻值稍微变大D.将R的阻值稍微变小9、一个带电小球从空中的M点运动到N点的过程中,重力做功0.3J,克服电场力做功0.1J。关于小球在M点与N点的能量关系,下列说法正确的是A.在M点的动能比在N点小0.2JB.在M点的机械能比在N点大0.1JC.在M点的重力势能比在N点大0.3JD.在M点的电势能比在N点大0.1J10、在电磁学的发展过程中,许多物理学家做出了贡献,以下说法正确的是()A.奥斯特实验说明利用磁场可以产生电流B.法拉第提出了“在电荷的周围存在着由它产生的电场”的观点C.安培分子电流假说揭示了磁铁的磁场与电流的磁场具有共同本质D.欧姆在前人工作的基础上通过实验研究总结出了电流通过导体时产生的热量跟电流的关系三、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)某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:A.直流电源(6V,内阻不计)B.电流表G(满偏电流3mA,内阻)C.电流表A(,内阻未知)D.滑动变阻器R(,5A)E.滑动变阻器Rˊ(,)F.定值电阻R0(阻值)G.开关与导线若干(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示).(画在方框内)_____(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用_____.(填写器材序号)(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为_____,R3接入电路的阻值为_____(结果保留两位有效数字).12.(12分)为了精确测量一导体的电阻:(1)用多用电表粗测其电阻,用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“______”档位(选填“×100”或“×1”),然后进行______,再次测量该导体的阻值,其表盘及指针所指位置如图所示,则该导体的阻值为______Ω.(2)现要进一步精确测量其阻值Rx,实验室提供了下列可选用的器材:电源E:电动势约为4.5V,内阻忽略不计;电压表V:量程15V电流表A1:量程50mA、内阻r1=20Ω;电流表A2:量程200mA、内阻r2约为4Ω;定值电阻R0:阻值为80Ω;滑动变阻器R1:最大阻值为10Ω;单刀单掷开关S、导线若干.①测量中要求电表读数误差尽可能小,应该选用的电表是___________;②试将方框中测量电阻Rx的实验电路原理图补充完整___________(原理图中的元件用题干中相应的英文字母标注).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)如图所示电路中,电源电动势,内阻,定值电阻,滑动变阻器可在范围内调节,平行板电容器板长,板间距,一带正电的粒子(不计重力),,以速度从两板正中间射入.当电键断开时,粒子击中距电容器极板右边缘的荧光屏正中心O,则当电键闭合后,求:(1)R1在什么范围内调节可使该粒子打到荧光屏上?(2)粒子打到荧光屏上距O点最大距离是多少?(荧光屏足够大)14.(16分)一束初速度不计的电子流在经加速电压U加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离为d,板长为l,那么,要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压?15.(12分)在空间中取坐标系Oxy,在第一象限内平行于y轴的虚线MN与y轴距离为d,从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,如图所示.一电子从静止开始经电压U加速后,从y轴上的A点以平行于x轴的方向射入第一象限区域,A点与原点O的距离为h.不计电子的重力.(1)若电子恰好从N点经过x轴,求匀强电场的电场强度大小E0;(2)匀强电场的电场强度E大小不同,电子经过x轴时的坐标也不同.试求电子经过x轴时的x坐标与电场强度E的关系.
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】
在描述匀速圆周运动的物理量中,线速度、向心加速度、向心力这几个物理量都是矢量,虽然其大小不变但是方向时刻在变,因此这些物理量是变化的,即保持不变的量是周期、角速度和频率,变化的是线速度,故A正确,BCD错误。2、C【解题分析】
AD.闭合开关s,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析得知,电阻R1两端的电压减小,电阻R两端的电压增大,而它们的总电压即路端电压增大,所以电阻R1两端的电压减小量小于△U,则电容器的带电量减小,减小量小于C△U。故AD错误。
B.由图根据,R增大,则电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大。故B错误。
C.根据闭合电路欧姆定律得:,由数学知识得知:保持不变。故C正确。3、D【解题分析】
AB.达到静电平衡后,导体为等势体,导体上的电势处处相等,所以可以得到φa=φb,所以A错误,B错误;C.达到静电平衡后,导体为等势体,杆内c的场强为零,点电荷在C点的场强与感应电荷在C点的场强等大反向,点电荷在杆内c的场强不为零,故C错误;D.由于正电荷在右边,所以越往右电场的电势越高,所以φd>φb,故D正确。故选D。4、B【解题分析】
A、公式为比值定义式,E与F和q没有正反比关系,不会因试探电荷而改变,故A错误;BC、q为试探电荷,即用来检测电场中某个位置场强的电荷,不是场源电荷,故B正确,C错误;D、规定E的方向与正电荷受力方向相同,与负电荷受力方向相反,故D错误;故选B.【题目点拨】关键知道公式为比值定义式,E与F和q没有正反比关系,q为试探电荷;规定E的方向与正电荷受力方向相同,与负电荷受力方向相反.5、B【解题分析】
AB.当R的滑动触点向下滑移动时,R变大,外电路总电阻变大,由闭合电路欧姆定律知,总电流I变小,电源的内电压变小,则路端电压变大,因此电压表的示数变大。灯泡L的电压减大,则灯L一定变亮。故A正确,B错误,A不符合题意,B符合题意;CD.电路中并联部分电压变大,通过L的电流变大,而总电流减小,则电流表A的读数变小,R0消耗的功率变小。故CD正确,不符合题意;6、C【解题分析】
A.当A极板远离B板平移一段距离时,电容C减小,根据Q=CU知U最大,θ也增大,A错误;B.若增大电荷量,根据Q=CU知电压增大,所以静电计指针张角变大,B错误;C.当A极板向向上平移一小段距离后,知电容C减小,根据Q=CU知电压增大,静电计指针张角变大,C正确;D.在两板间插入云母片后,电容C增大,根据Q=CU知电压U减小,板间场强减小,小球的摆线与竖直方向的偏转角θ变小,α也减小,D错误;故选C.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、AB【解题分析】试题分析:小球恰好通过最高点P,根据重力提供向心力,有mg=mvP2R,解得:vP=gR;以水平轨道平面为零势能面,根据机械能守恒定律得:12mv1则水平位移为:x=vPt=gR⋅2Rg=2R,故B正确;小球从Q点运动到P点的过程中,根据动能定理得:12mvP考点:牛顿定律及动能定理的应用【名师点睛】本题关键是明确小球的运动情况,然后分过程运用机械能守恒定律、平抛运动的分位移公式和向心力公式列式求解;小球恰好通过P点,重力恰好等于向心力。8、BC【解题分析】
改装后的电流表示数比标准电流表示数小,说明与电流表表头并联的分流电阻分流太大,分流电阻阻值较小,为使电流表读数准确,应增大与表头并联的分流电阻阻值,所以将R的阻值稍微变大或在原分流电阻R上再串联一个较小的电阻,故BC正确,故AD错误。【题目点拨】根据分流原理以及误差情况即可明确如何调节接入电阻。9、ABC【解题分析】
A.根据动能定理得:△Ek=WG+W电=0.3J-0.1J=0.2J即小球的动能增加0.2J,在M点的动能比在N点小0.2J,故A正确。B.电场力对小球做功为-0.1J,则小球的机械能减少0.1J,即小球在M点的机械能比在N点大0.1J,故B正确。C.重力做功为0.3J,重力势能减小0.3J,即在M点的重力势能比在N点大0.3J,故C正确。D.克服电场力做功0.1J,则在M点的电势能比在N点少0.1J.故D错误。10、BC【解题分析】A项:奥斯特实验说明利用电流可以产生磁场,故A错误;B项:法拉第提出了“在电荷的周围存在着由它产生的电场”的观点,即法拉第首先提出“场”的概念,故B正确;C项:安培分子电流假说揭示了磁铁的磁场与电流的磁场具有共同本质,都是由运动电荷所产生的,故C正确;D项:电流通过导体时产生的热量跟电流的关系是焦耳总结,故D错误.点晴:本题考查电磁学中的相关物理学史,应掌握在电磁学发展中作出突出贡献的科学家的名字及主要发现.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、D
104【解题分析】
(1)描绘灯泡的伏安特性曲线,电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;由题意可知,没有电压表,需要用已知内阻的电流表G与定值电阻R0串联测电压,灯泡电阻R=U2/P=14.4Ω,电压表内阻为10+1990=2000Ω,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,电路图如图所示:(2)为方便实验操作,同时分压接法时,要求用小电阻,故滑动变阻器应选D.(3)两元件串联,流过它们的电流始图相等,电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,说明它们的电压和电流相等,由图乙可知,此时电阻两端的电压为U=2.5V,I=0.25A,根据欧姆定律得:R1=U/I=2.5V/0.25A=10Ω.根据串并联电路特点,可知,此时流过R3的电流为:I′=2I=0.5A,两端的电压为:U′=E-U=6V-2.5V=3.5V;R3接入电阻的阻值为:R3=(E-2U)/I=(6-2×2.5)/0.25=4.0Ω;12、×1欧姆调零40.0A1、A2图见解析【解题分析】
(1)[1].多用电表指针的偏转角度太大,指示值太小,要使指针指在中央附近,指示值变大,根据欧姆挡读数=指示值×倍率可知,应换用倍率小的挡位,用×1挡.
[2][3].换挡后,要重新进行欧姆调零.此段电阻丝的电阻为40.0Ω.
(2)①[4].电源的电动势为4.5V,则电压表的量程(15V)过大,则可用已知内阻的电流表A1与定值电阻R0串联作为电压表;则所选的电表是A1A2;[5].电路如图;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
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