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文档简介
广东省清远市恒大足球学校2024届物理高二第一学期期中质量跟踪监视模拟试题注意事项: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、远距离输电中,当输送的电功率为P,输送电压为U时,输电线上损失的电功率为△P,若输送的电功率增加为4P,而输电线中损失的电功率减为△P(输电线电阻不变),那么输电电压应增为A.2U B.4UC.8U D.16U2、如图所示,A、B是平行板电容器的两个金属板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,不考虑静电计引起的电荷量变化,为了使指针张开角度增大些,下列采取的措施可行的是()A.保持开关S闭合,将A、B两极板分开些B.保持开关S闭合,将变阻器滑动触头向右移动C.断开开关S后,将A、B两极板分开些D.断开开关S后,将A、B两极板靠近些3、如图所示,质量为m的小球用水平弹簧系住,并用倾角为300的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为()A.0B.大小为g,方向竖直向下C.大小为g,方向水平向右D.大小为g,方向垂直木板向下4、如图所示,均匀绕制的螺线管水平放置,在其正中心的上方附近用绝缘绳水平吊起通电直导线A,A与螺线管垂直,A导线中的电流方向垂直纸面向里,开关S闭合,A受到通电螺线管磁场的作用力的方向是()A.水平向左 B.水平向右 C.竖直向下 D.竖直向上5、如图所示,图线1表示的导体的电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是()A.R1:R2=3:1B.R1:R2=1:3C.将R1与R2串联后接于电源上,则电压之比U1:U2=3:1D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流之比I1:I2=1:36、下图列出了不同品牌的电视机、电风扇、空调机和电冰箱铭牌上的主要项目,试判断正常工作时其中功率最大的是()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,一带电粒子在电场中沿曲线AB运动,从B点穿出电场,a、b、c、d为该电场中的等势面,这些等势面都是互相平行的竖直平面,不计粒子所受重力,则()A.该粒子一定带负电B.此电场一定是匀强电场C.粒子在电场中运动过程动能不断减少D.该电场的电场线方向一定水平向左8、用灯泡L1“6V,3W”和灯泡L2“6V,6W”与理想电压表和理想电流表连接成如图所示的实验电路,其中电源电动势E=9V。图乙是通过两个灯泡的电流随两端电压变化的曲线。当其中一个灯泡正常发光时()A.电流表的示数为1AB.电压表的示数约为6VC.电源的输出功率为4WD.电源内阻为2Ω9、如图所示,一电子从匀强电场左边界A点以初速度垂直于场强方向进入电场,经偏转从右边界B点飞出.已知A、B两点间水平和竖直距离均为L,电子质量为m、电荷量为e,不计电子重力及空气阻力.则A.电子从A到B的运动时间为B.匀强电场的电场强度为C.A、B两点间的电势差为D.电子从B点飞出时速度与水平方向夹角的正切值为110、如图所示,四个相同的表头分别改装成两个安培表和两个伏特表.安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它们按图接入电路,则()A.电流表A1的读数大于电表A2的读数B.电流表A1的偏转角小于电流表A2的偏转角C.电压表V1的读数等于电压表V2的读数D.电压表V1的偏转角等于电压表V2的偏转角三、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)某为同学在用电流表、电压表和滑动变阻器测量一节干电池的电动势和内阻的实验中,采用了如图所示电路,规范操作后他记录了6组数据(见表),试根据这些数据在下图中画出U-I图线_______,并根据图线读出电池的电动势E=______V,求出电池的内阻r=_______Ω。因为该实验中所用电表不是理想电表,所以电动势的测量值_______(填“大于”、“等于”、“小于”)真实值。12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,实验室提供了小灯泡(2.5V,0.5A)、电流表、电压表以及滑动变阻器等实验器材:(1)图甲为实验中某同学连接好的实验电路图,在开关S闭合后,把滑动片P从A向B端移动过程中会观察到电压表读数变________(填“大”或“小”)。(2)某同学由测出的数据画出I—U图象,如图乙所示,当小灯泡两端电压为1.6V时,小灯泡的电阻值R=________Ω,此时小灯泡的实际功率P=________W。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)一束初速不计的电子在经U的加速电压加速后,在两极板间的中点处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离d,板长l,偏转电场只存在于两个偏转电极之间.已知电子质量为m,电荷量为e,求:(1)电子离开加速电场时的速度大小(2)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U'?14.(16分)如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,标有“8V24W”的灯泡L恰好能正常发光,电动机M线圈的电阻R0=2Ω,求:(1)灯泡L中的电流I1;(2)电动机M中的电流I2;(3)电动机工作2min产生的热量。15.(12分)如图所示,两平行金属导轨间的距离,金属导轨所在的平面与水平面夹角,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度,方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源;现把一个质量的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻,金属导轨电阻不计,g取已知,求:(1)通过导体棒的电流;(2)导体棒受到的安培力;(3)导体棒受到的摩擦力;(4)若将磁场方向改为竖直向上,要使金属杆继续保持静止,且不受摩擦力左右,求此时磁场磁感应强度的大小?
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、C【解题分析】
由P=UI知,则输电线上损失的功率得输电电压若输送的电功率增加为4P,而输电线中损失的电功率减为,由上式得输电电压U应增为8U;A.2U,与结论不相符,选项A错误;B.4U,与结论不相符,选项B错误;C.8U,与结论相符,选项C正确;D.16U,与结论不相符,选项D错误;故选C.2、C【解题分析】AB、要使静电计的指针张开角度增大些,必须使静电计金属球和外壳之间的电势差增大,保持开关S闭合,不管是将A、B两极板分开些,还是将滑动变阻器滑动触头向右或向左移动,静电计金属球和外壳之间的电势差不变,故AB错误;CD、断开开关S后,将A、B分开些,电容器的带电量不变,电容减小,电势差增大,C正确;D错误;综上所述本题答案是:C3、D【解题分析】
木板撤去前,小球处于平衡态,根据共点力平衡条件先求出弹簧的弹力,撤去木板瞬间,木板的支持力消失,弹簧的弹力和重力不变,求出合力后,即可由牛顿第二定律求出小球的加速度.【题目详解】木板撤去前,小球处于平衡态,受重力、支持力和弹簧的拉力,如图
根据共点力平衡条件,有:
F-Nsin30°=0;
Ncos30°-G=0;解得支持力N=mg,弹簧的弹力F=mg;木板AB突然撤去后,支持力消失,重力和弹簧的拉力不变,合力大小等于支持力N,方向与N反向,故此瞬间小球的加速度大小为:,方向垂直木板向下.故选D.【题目点拨】本题的关键对小球受力分析,抓住弹簧的弹力不能突变,由牛顿第二定律求瞬时加速度.4、D【解题分析】
首先根据安培定则判断通电螺线管的磁场,右端等效为磁铁的N极,左端为S极,则A处产生的磁场方向为水平向左。再根据左手定则判断可知:A受到通电螺线管磁场的作用力的方向为竖直向上,故ABC错误,D正确。故选D。5、B【解题分析】
根据I-U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R1:R2=1:1.故A错误,B正确;两电阻串联后,两电阻中的电流相等,则电压之比U1:U2=1:1,故C错误;若两电阻并联,两电阻两端的电压相等,故电流与电阻成反比;故电流之比为:I1:I2=1:1;故D错误;故选B.【题目点拨】解决本题的关键知道I-U图线的斜率表示电阻的倒数以及知道串并联电路的特点.6、C【解题分析】由电冰箱、电视机、电风扇铭牌直接读出它们的额定功率分别为:85W,70W、65W.对于空调机,由铭牌上读出额定电压U=220V,额定电流I=6.2A,则其额定功率为P=UI=1364W,所以正常工作时,功率最大的电器是空调机,故C正确.点晴:本题考查读取电器铭牌信息的能力,空调机的功率为P=UI.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】
A.根据物体做曲线运动的条件,电场力方向水平向右,但电场线方向无法判断,电性不能确定;故A错误;B.由图可知,等势线为等间距的平行线,结合等势面的特点可知,是匀强电场,故B正确;C.带电粒子在电场中沿曲线AB运动时电场力对粒子做负功,其电势能增大,动能减小,故C正确;D.根据物体做曲线运动的条件,电场力方向水平向右,并且沿电场线方向电势降低,而a、b、c、d之间电势大小关系未知,故无法判断电场方向线,故D错误。故选BC。8、CD【解题分析】
ABC.由图象可知,L2正常发光的电流为1A,L1的正常发光电流为0.5A,所以,两灯串联在电路中,只有一灯正常发光,则一定是L1,此时电路中的电流为0.5A,由图可知:L2的电压为:U2′=2V,此时电压表测L2两端的电压,即电压表的示数为2V;此时电源的输出电压为:U=U1′+U2′=2V+6V=8V电源的输出功率为:P=UI=8V×0.5A=4W故AB错误,C正确。D.电源的内阻为:故D正确。9、AB【解题分析】
A.电子在水平方向做匀速运动,则从A到B的运动时间为选项A正确;B.竖直方向:解得匀强电场的电场强度为选项B正确;C.A、B两点间的电势差为选项C错误;D.电子在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,因此有电子从B点飞出时速度与水平方向夹角的正切值为选项D错误。10、AD【解题分析】
AB.两安培表并联,表头两端的电压相同,电流相同,指针偏转角度相同,安培表A1的量程大于A2的量程,则安培表A1的读数大于安培表A2的读数。故A正确,B错误CD.两电压表串联,两表头的电流相同,指针偏转角度相同,量程大的读数大,伏特表V1的偏转角等于伏特表V2的偏转角。故C错误,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、图线如图所示1.470.72小于【解题分析】
[1].根据描点法可得出对应的伏安特性曲线,对应的图线如图所示;[2].根据U=E-Ir可知,图象与纵轴的交点表示电动势,故E=1.47V;[3].图象的斜率表示内阻,故;[4].相对于电源来说,电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,使所测电源电动势小于电动势真实值,内阻测量值小于真实值.12、(1)大(2)4或4.00.64【解题分析】(1)由图示电路图可知,在开关S闭合之前,应把滑动变阻器的滑动片P移到A端;实验中滑动片P从从A向B端移动过程中会观察到电压表读数变大.
(2)由图象可知,当U=1.6V时,对应的电流为:I=0.40A,
则小灯泡的电阻值为:灯泡的实际功率为:P=UI=1.6×0.40=0.64W;
点睛:本题应明确:①若要求电流从零调或变阻器的全电阻远小于待测电阻时,变阻器应用分压式接法;②涉及到图象问题,可以表示出纵轴物理量与横轴物理量的函数表达式,然后再根据斜率和截距的概念讨论即可.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)v0=【解题分析】
(1)设电子流经加速电压后的速度为v0,则由动能定理有:eU=1得:v0=2eU(2)电子经过偏转电场时做类平抛运动,运动时间为:t=l/v0=lm设要使电子能从平行板间飞出,两极板上最多能加的电压为Um,则电子的偏移量为d/2,则有:d/2=1根据牛顿第二定律可得:a=eE联立以上三式得:Um=2【题目点拨】(1)加速电场利用动能定理,即可求出电子离开加速电场时的速度大小;(2)偏转场中电子做类平抛运动,对水平方向运用t=l/v0,即可求出电子经过偏转电场所用的时间。偏转场中电子做类平抛运动,利用运动的合成和分解、牛顿第二定律结合运动学规律,联立即可求出,要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加的电压;14、(1)3A(2)1A(3)240J【解题分析】
(1)灯泡L正常发光,根据功率公式可知(2)根据闭合电路欧姆定律可知,内电压为根据欧姆定律可知,干路电流为根据并联电路的规律
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