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文档简介
四川省会理一中2024届物理高二上期中经典模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、如图所示,用多用电表测量直流电压U和测电阻R时,若红表笔插入多用电表的“+”插孔,则(____)A.前者电流从红表笔流入多用电表,后者电流从红表笔流出多用电表B.前者电流从红表笔流入多用电表,后者电流从红表笔流入多用电表C.前者电流从红表笔流出多用电表,后者电流从红表笔流出多用电表D.前者电流从红表笔流出多用电表,后者电流从红表笔流入多用电表2、如图所示,a、b为某电场线上的两点,那么以下结论正确的是()A.把正电荷从a移到b,电场力做负功,电荷的电势能减少B.把负电荷从a移到b,电场力做负功,电荷的电势能增加C.把负电荷从a移到b,电场力做正功,电荷的电势能增加D.不论正电荷还是负电荷,从a移到b电势能逐渐降低3、一段通电直导线,长度为l,电流为I,放在同一个匀强磁场中,导线和磁场的相对位置如图所示的四种情况下,通电导线所受到的安培力的大小情况将是()A.丙的情况下,导线不受力B.乙的情况下,导线都不受力C.甲、乙、丁情况下,导线所受安培力大小都相等D.丙和丁的情况下,导线所受到的安培力都大于甲的情况4、下列关于电场强度、电势、电场线、电势能的说法中,正确的是A.电场强度为零的地方,电势一定为零、电势能一定为零B.沿着电场线方向,电势逐渐降低、电势能不一定减小C.电场强度较大的地方,电势一定较高、电势能一定大D.电势为零的地方,电势能不一定为零、电场强度一定为零5、电路中有一段金属丝长为L,电阻为R,要使电阻变为4R,下列可行的方法是()A.将金属丝拉长至2LB.将金属丝拉长至4LC.将金属丝对折后拧成一股D.将金属丝两端的电压提高到原来的4倍6、当波源向观测者靠近时,观测者所接收到的频率f'和波源振动的频率f的关系是()A.f'=fB.f'<fC.f'>fD.无法确定二、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,实线是电场中一簇方向未知的电场线,虚线是一个带正电粒子从a点运动到b点的轨迹,若带电粒子只受电场力作用,粒子从a点运动到b点的过程中(
)A.粒子运动的加速度逐渐增大B.粒子运动的速度逐渐增大C.粒子的电势能逐渐增加D.粒子的动能逐渐减小8、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向上滑动时,则()A.电源的功率变小B.电容器储存的电荷量变小C.电源内部消耗的功率变大D.电阻R消耗的电功率变小9、做简谐振动的水平弹簧振子,其振子的质量为m,振动过程中的最大速率为v,从某一时刻算起,在半个周期内A.弹力的冲量一定为零B.弹力的冲量大小可能是零到2mv之间的某一个值C.弹力所做的功一定为零D.弹力做功可能是零到之间的某一个值10、如图所示,两个质量相等的带电小球,以相同速率在带电平行金属板的上边缘P点沿垂直于电场方向射入电场,A落在下板中点、B恰好沿下板边缘飞出电场,不计重力,则开始射入到打到下板(B刚好飞出电场)的过程中A.它们运动的时间之比tA:tB=1:2B.它们运动的加速度之比aA:aB=2:1C.它们的动能增加量之比ΔEkA∶ΔEkB=4∶1D.它们的动量增加量之比ΔPA∶ΔPB=1:2三、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)在测量金属丝电阻率的实验中,(1)用螺旋测微器测量时,可以精确到____mm,读出图1情况下的测量结果是______cm.(2)已知电压表内阻约3kΩ,电流表内阻约1Ω,若采用图2﹣甲电路测量,则Rx的测量值比真实值_____(填“偏大”或“偏小”).若Rx约为10Ω应采用______(选“甲”或“乙”)的电路,误差会比较小.(3)某次测量时,电压表和电流表的示数图3所示,则电流表示数为___A,电压表示数为____V.12.(12分)“用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻”的实验,供选用的器材有:A.电流表(量程:0-0.6A,RA=1Ω)B.电流表(量程:0-3A,RA=0.6Ω)C.电压表(量程:0-3V,RV=5kΩ)D.电压表(量程:0-15V,RV=10kΩ)E.滑动变阻器(0-10Ω,额定电流1.5A)F.滑动变阻器(0-2kΩ,额定电流0.2A)G.待测电源(一节一号干电池)、开关、导线若干(1)请在下边虚线框中画出本实验的实验电路图____.(2)电路中电流表应选用____,电压表应选用____,滑动变阻器应选用____.(用字母代号填写)
(3)如图所示为实验所需器材,请按原理图连接成正确的实验电路____.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,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm.有一束由相同粒子组成的带电粒子流从两板中央平行于板射入,由于重力作用,粒子能落到下板上,已知粒子质量为m=2×10-6kg,电荷量q=1×10-8C,电容器的电容C=10-6F。不计带电粒子流之间的相互作用,求:(1)为使第一个粒子能落在下板中点O到紧靠边缘的B点之间,粒子入射速度v0应为多大;(2)以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少个落到下极板上。(g取10m/s2)14.(16分)如图所示,实线是一列简谐横波在t=0时刻的波形图,虚线是这列简谐横波在t=0.2s时刻的波形图,求:(1)由图读出波的振幅和波长;(2)若波沿x轴正方向传播,求波速的可能值;(3)若波沿x轴负方向传播,求波速的可能值。15.(12分)如图所示,已知电源电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω,定值电阻R1=1.0Ω,R2=2.0Ω0,R3=3.0Ω。求:(1)开关S1闭合而S2断开时电压表的示数;(2)开关S1和S2都闭合时电压表的示数(计算结果保留2位小数)。
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】图中所示是多用电表的示意图,无论是测电压U还是测电阻R,电流都是从红表笔流入多用电表,从黑表笔流出多用电表,选项B正确.2、B【解题分析】A、正电荷受到电场力的方向与电场强度方向相同,所以把正电荷从a移到b,电场力做正功,电势能减小,故A错误;
B、负电荷受到电场力的方向与电场强度方向相反,所以把负电荷从a移到b,电场力做负功,电势能增大,所以B选项是正确的,C错误;
D、沿着电场线方向电势降低,所以a的电势大于b的电势,但是电势能与电荷的电性有关,故D错误.综上所述本题答案是:B3、B【解题分析】
当通电直导线与磁场垂直时,此时受到的安培力为F=BIL,当通电直导线与磁场平行式,不受安培力作用,此时为零。【题目详解】在图甲、丙、丁中,通电直导线都与磁场垂直,故受到的安培力为F=BIL,相等;在乙图中,通电直导线与磁场平行,故受到的安培力为0,故B正确,ACD错误。故应选:B。【题目点拨】该题考查安培力的大小,注意安培力表达式的长度为有效长度,即垂直于磁感线的长度即可判断。4、B【解题分析】
A.电场强度为零的地方,电势不一定为零、电势能不一定为零,例如等量同种正电荷连线的中点位置,选项A错误;B.沿着电场线方向,电势逐渐降低,但是如果是沿电场线方向移动负电荷,则电势能增加,选项B正确;C.电场强度较大的地方电势不一定较高、电势能不一定大,例如在距离负点电荷越近的位置电势越低,正电荷在此位置的电势能较小,选项C错误;D.电势为零的地方,电势能一定为零、电场强度不一定为零,例如在等量异种电荷连线的中点位置,选项D错误。5、A【解题分析】试题分析:A、将金属丝拉长至2L,体积不变,则横截面积变为原来的,根据R=知,电阻变为原来的4倍.故A正确.B、将金属丝拉长至4L,体积不变,则横截面积变为原来的,根据R=知,电阻变为原来的16倍.故B错误.C、将金属丝对折后拧成一股,长度变为原来的一半,横截面积变为原来的2倍,根据R=知,电阻变为原来的.故C错误.D、将金属丝两端的电压提高到原来的4倍,电阻不变.故D错误.故选A.6、C【解题分析】
波源振动的频率f是由波源每秒钟所振动的次数决定的,介质振动的频率由波源频率及波源相对介质是否移动来决定的,当波源向观测者靠近时,观察者接收到的机械波频率比波源静止时接收到的频率大,即f'>f。故A、B、D错误,C正确。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、CD【解题分析】
A、由粒子的运动轨迹可知,带电粒子所受的电场力向左,由于粒子带正电,故电场线向左,由于a点运动到b点过程中,电场线越来越稀疏,故电场强度减小,粒子所受的电场力逐渐减小,则加速度逐渐减小,故A错误;BCD、电场力与速度方向的夹角为钝角,则从a点运动到b点电场力做负功,动能逐渐减小,速度逐渐减小,电势能逐渐增大,故C、D正确,B错误;故选CD。【题目点拨】关键是根据运动轨迹弯曲方向判定电场力方向,然后根据电性判断电场线方向,从而判断电势高低,根据电场力做功判断电势能的变化。8、BC【解题分析】
在变阻器R的滑片向上滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律分析干路电流和路端电压如何变化,由欧姆定律分析并联部分电压的变化,从而分析电容的电量如何变化,根据功率的公式分析功率的变化.【题目详解】在变阻器R的滑片向上滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律,可知干路电流I变大,根据P=EI,可知电源的功率变大,根据,可知电源内部消耗的功率变大,故A错误,C正确;因干路电流I变大,则路端电压U变小,而电压变大,而,则并联部分的电压变小,即电容器两端的电压变小,根据Q=CU,可知电容器储存的电荷量变小,故B正确;因不知道R与的大小关系,无法判断电阻R消耗的电功率变化情况,故D错误;故选BC。【题目点拨】本题为闭合电路欧姆定律中的含容电路,要注意明确与电容器串联的电阻在电路稳定时,可以将其作为导线处理.9、BC【解题分析】
A.由于经过半个周期后,物体的速度反向,故动量也反向,根据动量定理,弹力的冲量一定不为零,故A错误;B.振子的最大速率为v,最小速率为0,所以速度的变化范围在0到2v之间,根据动量定理可知,弹力的冲量大小可能是零到2mv之间的某一个值,故B正确;CD.经过半个周期后,位移与之前的位移关系是大小相等、方向相反;速度也有同样的规律,故动能不变,根据动能定理,弹力做的功为零,故C正确,D错误。故选BC。10、AC【解题分析】
A.小球在水平方向匀速运动,则由x=v0t可知,它们运动的时间之比tA:tB=1:2,选项A正确;B.竖直方向,根据,则,则aA:aB=4:1,选项B错误;C.因aA:aB=4:1,则电场力之比FA:FB=4:1,则由可知它们的动能增加量之比ΔEkA∶ΔEkB=4∶1,选项C正确;D.根据动量定理:,则它们的动量增加量之比ΔPA∶ΔPB=2:1,选项D错误。故选AC.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、(1)0.01;4.762;(2)偏小;甲;(3)0.70;11.8;【解题分析】(1)由图所示螺旋测微器可知,可以精确到0.01mm,固定刻度示数为4.5mm,可动刻度所示为26.2×0.01mm=0.262mm,螺旋测微器的示数4.5mm+0.262mm=4.762mm;(2)若采用图2﹣甲电路测量,电压表分流使电流表示数偏大,则Rx的测量值比真实值偏小;由于,采用电流表外接法,故选甲图,误差会比较小;(3)电流表精确到0.1A,电流表示数为0.70A;电压表精确到0.5V,电压表示数为11.8V;12、ACE【解题分析】(1)电路如图甲所示:由于在电路中只要电压表的内阻RV≫r,这种条件很容易实现,所以应选用该电路.(2)考虑到待测电源只有一节干电池,所以电压表应选C;放电电流又不能太大,一般不超过0.5A,所以电流表应选A;滑动变阻器不能选择阻值太大
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