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广西全州县二中2024届物理高二上期中联考试题考生须知: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、在磁场中某一点,已经测出一段0.5cm长的导线中通入0.01A电流时,受到的安培力为5.0×10-6N,则下列说法正确的是()A.该点磁感应强度大小一定是0.1TB.该点磁感应强度大小一定不小于0.1TC.该点磁感应强度大小一定不大于0.1TD.该点磁感应强度的方向即为导线所受磁场力的方向2、如图所示,一内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑的水平面上.槽的左侧有一竖直墙壁.现让一小球(可认为质点)自左端槽口A点的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切并从A点进入槽内,则下列说法正确的是()A.小球离开右侧槽口以后,将做竖直上抛运动B.小球在槽内运动的全过程中,只有重力对小球做功C.小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统机械能守恒D.小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统水平方向上的动量守恒3、如图所示,一束粒子从O点沿水平方向射入电场后分成了a、b、c、d四束,粒子重力不计,其中不带电的粒子束为()A.a B.b C.c D.d4、如图甲所示x轴上固定两个点电荷、(位于坐标原点O),轴上有M、N、P三点,间距MN=NP.、在轴上产生的电势φ随x变化关系如图乙.则A.M点电场场强大小为零B.N点电场场强大小为零C.M、N之间电场方向沿x轴负方向D.一正试探电荷从P移到M过程中,电场力做功5、如下图所示为某新型夹砖机,它能用两支巨大的“手臂”将几吨砖夹起,大大提高了工作效率.已知该新型某夹砖机能夹起质量为m的砖,两支“手臂”对砖产生的最大压力为Fmax(设最大静擦力等于滑动摩擦力),则“手臂”与砖之间的动摩擦因数至少为()A.μ=B.μ=C.μ=D.μ=6、质子和氦核的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,它们都从静止开始经相同电压加速后,又垂直于电场方向进入同一匀强电场,离开偏转电场时,质子和氦核的偏移量y之比和在偏转电场中运动的时间t之比分别为()A.2:1,:1 B.1:1,1:C.1:1,2:1 D.1:4,1:2二、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,电源电动势为E,内电阻为r.理想电压表V1、V2示数为U1、U2,其变化量的绝对值分别为△U1和△U2;流过电源的电流为I,其变化量的绝对值为△I.当滑动变阻器的触片从右端滑到左端的过程中(灯泡电阻不变化)A.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮 B.C.不变 D.不变8、如图所示,匀强磁场的边界为直角三角形,∠EGF=30°,已知磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,F处有一粒子源,沿FG方向发射出大量带正电荷q的同种粒子,粒子质量为m,粒子的初速度v0大小可调,则下列说法正确的是()A.若粒子能到达EG边界,则粒子速度越大,从F运动到EG边的时间越长B.无论v0取何值,粒子都无法到达E点C.能到达EF边界的所有粒子所用的时间均等D.粒子从F运动到EG边所用的最长时间为5πm9、如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷.t=0时,甲静止,乙以初速度6m/s向甲运动.此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v-t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示.则由图线可知()A.两电荷的电性一定相反B.t1时刻两电荷的电势能最大C.0~t2时间内,两电荷的静电力先增大后减小D.0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小10、如图,由两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器的极板N与静电计相接,极板M接地,静电计的外壳也接地.用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U.在两板相距一定距离d时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在整个实验过程中,保持电容器所带电量Q不变,下面哪些操作将使静电计指针张角变小()A.将M板向下平移B.将M板沿水平向右方向靠近N板C.在M、N之间插入云母板D.将M板向上移动的同时远离N板三、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)在“研究平抛运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=2.50cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算公式为v0=____(用L、g表示),其值等于____m/s;小球在位置b点的速率大小_____m/s;图中位置a是否是小球平抛运动的起抛点____(选填“是”、“不是”)(取g=10m/s2)12.(12分)在测某种材料制成的均匀圆柱体的电阻率的实验中,需要测量其长度L、直径d和电阻R.(1)如图甲,使用游标卡尺测量其长度L为_____mm;如图乙,使用螺旋测微器测量其直径d为_____mm;(2)若用图丙电路测圆柱体的电阻,则测量结果将比真实值_____(填“偏大”或“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.(10分)如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V,6W”的灯泡L和内阻RM=0.5Ω的小型直流电动机M都恰能正常工作.求:(1)电路中的电流I;(2)电源的输出功率P外;(3)电动机的输出功率P出.14.(16分)如图所示,两个水平放置的带电平行金属板间形成匀强电场,长为L的绝缘细线一端固定在O点,另一端拴着一个质量为m、带有一定电荷量的小球,小球原来静止.当给小球某一冲量后,它可绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动.若两板间电压增大为原来的4倍,重力加速度为g,则:(1)要使小球从C点开始在竖直平面内做圆周运动,开始至少要给小球多大的冲量?(2)在小球运动过程中,细线上的最大拉力为多大?15.(12分)如图,R1=19Ω,R2=12Ω,当开关处于位置A时,电流表读数I1=0.2A;当开关处于位置B时,电流表读数I2=0.25A。求:电源的电动势E和内电阻r?
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】
因为导线受到的安培力F=BILsinα=5.0×10﹣6N,计算得:Bsinα=0.1T即B=,所以B≥0.1T,故AC错误,B正确;D、该点的磁感应强度的方向与导线所受的磁场力方向垂直,所以磁感应强度的方向一定不是导线所受的磁场力方向,故D错误;故选B2、C【解题分析】
A、小球经过槽的最低点后,在小球沿槽的右侧面上升的过程中,槽也向右运动,小球离开右侧槽口时相对于地面的速度斜向右上方,小球将做斜抛运动而不是做竖直上抛运动,故A错误;B、小球在槽内运动的全过程中,从刚释放到最低点,只有重力做功,而从最低点开始上升过程中,除小球重力做功外,还有槽对球作用力做负功,故B错误;C、小球在槽内运动的全过程中,从刚释放到最低点,只有重力做功,而从最低点开始上升过程中,除小球重力做功外,还有槽对球作用力做负功,但球对槽作用力做正功,两者之和正好为零,所以小球与槽组成的系统机械能守恒,故C正确;D、小球在槽内运动的前半过程中,小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒,而小球在槽内运动的后半过程中,小球与槽组成的系统水平方向上的动量守恒,故D错误.【题目点拨】考查动量守恒定律与机械能守恒定律.当球下落到最低点过程,由于左侧竖直墙壁作用,小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒,但小球机械能守恒.当球从最低点上升时,小球与槽组成的系统水平方向上的动量守恒,但小球机械能不守恒,而小球与槽组成的系统机械能守恒.3、B【解题分析】
带电粒子在电场中受到电场力作用,当带电粒子垂直电场射入时要发生偏转,图中的a、c、d都受电场力作用,b不受电场力作用,故b不带电;故选B.4、B【解题分析】
A.因场强等于沿场强方向上单位距离上的电势差,则在x轴上各个点的场强大小等于图像的斜率,在M点处,图像的斜率不为零,所以电场强度不为零,故A错误.B.在N点处,图像的斜率为零,所以电场强度为零,故B正确.C.设一个带正电的试探电荷从M点移动到N点,由于电势减小,所以电势能会减小,此过程电场力做正功,M、N之间电场方向沿x轴正方向,故C错误.D.由图乙知,所以正试探电荷在PN之间电势能的变化量的绝对值小于在NM之间电势能的变化量的绝对值,根据功能关系可知电场力做功,故D错误.5、B【解题分析】对砖进行受力分析,根据平衡条件得:2f=mg;2μFmax=mg;解得:,故选B.6、B【解题分析】
加速电场中,由动能定理得偏转电场中,平行于极板方向垂直于极板方向立以上各式得偏移量与电荷的质量和电量无关,所以偏移量之比是1:1,由得质子和氦核的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,所以进偏转电场的速度之比为,进入偏转电场后,沿初速度方向都做匀速直线运动,运动时间为所以时间t之比是故选B。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、ACD【解题分析】
A.当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则L1变亮。变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分的电压减小,则L3变暗。总电流增大,而L3的电流减小,则L1的电流增大,则L1变亮。故A正确。B.由上分析可知,电压表V1的示数减小,电压表V1的示数增大,由于路端电压减小,即两电压表示数之和减小,所以△U1>△U1.故B错误。C.由U1=E-I(RL1+r)得:不变,故C正确。D.根据欧姆定律得=R1,不变,故D正确。8、BC【解题分析】试题分析:当粒子的轨迹与EG边界相切时,粒子恰好到达EG边界,如图所示若粒子速度大于这个速度,则从EG边界射出,根据r=mvBq可得粒子运动半径增大,轨迹所对圆心角减小,根据t=θ2πT(T=2πmBq考点:考查了带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式R=mvBq,周期公式T=2πm9、BC【解题分析】
A、由图像看出,甲从静止开始与乙同向运动,说明甲受到了乙的排斥力作用,则知两电荷的电性一定相同.故A错误.
B、由于甲乙之间是排斥力,所以当甲乙之间的距离减小时说明电场力做负功,电势能增大,结合图像可知在t1时电势能由最大值,故B正确;C、图像包围的面积代表甲乙走过的位移,从图像上可以看出在0~t2时间内甲乙之间的距离先减小后增大,所有静电力先增大后减小,故C正确;D、0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能先减小后反向增大,故D错误;故选BC点睛:会结合图像找到甲乙位移之间的关系,并利用静电力做功找到电势能变化规律.10、BC【解题分析】试题分析:由题意,电容器所带电量Q保持不变,静电计指针张角变小,板间电势差U变小,由分析可知,电容C应变大,根据分析可知,增大正对面积,减小板间距离、或插入电介质,或插入金属板.所以BC正确.故选BC.考点:电容器的动态分析【名师点睛】对于电容器的动态变化问题,关键要抓住不变量,是电量一定还是两版间的电势差一定,根据电容的定义式和决定式进行分析.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、11.16不是【解题分析】
平抛运动竖直方向是自由落体运动,对于竖直方向根据△y=gT2求出时间单位T.对于水平方向由公式求出初速度;根据b点的竖直分速度,结合速度时间公式求出a点的竖直分速度,从而确定a点是否是抛出点.【题目详解】设相邻两点间的时间间隔为T,竖直方向:2L-L=gT2,得到;水平方向:;小球在b点时,竖直方向上的瞬时速度等于所以b点的速度b点的竖直分速度vby=0.75m/s,则a点的竖直分速度vay=vby-gT=0.75-10×0.05=0.25m/s≠0,可知a不是抛出点.【题目点拨】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.12、(1)50.154.700(或4.699)(2)偏小【解题分析】(1)由图所示游标卡尺可知,其示数为:50mm+3×0.05mm=50.15mm.由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+20.0×0.01mm=
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