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文档简介
安徽省铜陵市第五中学2024届物理高二第一学期期中监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如图是电阻R1和R2的伏安特性曲线,把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,现把R1和R2并联,则并联后的总电阻R的伏安特性曲线所在区域描述正确的是A.特性曲线在Ⅰ区B.特性曲线在Ⅱ区C.特性曲线在Ⅲ区D.特性曲线在这三个区域以外2、如图所示,两根长度相等的绝缘细线,上端都系在同一水平天花板上,另一端分别连着质量均为m的两个带电小球P、Q,两小球静止时,两细线与天花板间的夹角θ=30°,以下说法正确的是()A.细线对小球的拉力大小为mgB.两小球间的静电力大小为mgC.剪断左侧细线瞬间P球的加速度大小为2gD.若两球间的静电力瞬间消失时Q球的加速度大小为g3、我国于2010年3月5日成功发射了“遥感卫星九号”,在绕地球运行的过程中,该卫星受到地球引力的大小A.只与地球的质量有关 B.只与卫星的质量有关C.与地球和卫星的质量均有关 D.与地球和卫星的质量均无关4、一台电动机,额定电压是100V,电阻是1Ω.正常工作时,通过的电流为5A,则电动机因发热损失的功率为()A.500W B.25W C.2000W D.475W5、在图电路中,当合上开关S后,两个标有“3V、1W”的灯泡均不发光,用电压表测得Uac=Ubd=6V,如果各段导线及接线处均无问题,这说明A.开关S未接通 B.灯泡L2的灯丝断了C.灯泡L1的灯丝断了 D.滑动变阻器R电阻丝断了6、如图所示,甲、乙两带电小球的质量均为m,所带电荷量分别为+q和-q,两球间用绝缘细线2连接,甲球用绝缘细线1悬挂在天花板上,在两球所在空间有沿水平方向向左的匀强电场,场强为E,且有qE=mg,平衡时细线都被拉直.则平衡时的可能位置是哪个图()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、两块大小、形状完全相同的金属平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,接通开关S,电源即给电容充电,()A.保持S接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场强度减小B.保持S接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电荷量增大C.断开S,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小D.断开S,在两极板间插入一块介质,则极板上的电势差增大8、如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某电源路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I图线.用该电源与电阻R连接成闭合电路,由图象可知()A.R的阻值为1.5ΩB.电源电动势为3.0V,内阻为1.5ΩC.电源的输出功率为3.0WD.电阻R消耗的功率为1.5W9、用伏安法测电阻时,电流表外接电路和电流表内接电路的误差来源是()A.外接电路由于电压表内阻的分流,使得电阻的测量值小于真实值B.外接电路由于电压表内阻的分流,使得电阻的测量值大于真实值C.内接电路由于电流表内阻的分压,使得电阻的测量值小于真实值D.内接电路由于电流表内阻的分压,使得电阻的测量值大于真实值10、某质点做简谐运动,其位移随时间变化的关系式为,t的单位为s,则质点()A.第1s末与第5s末的位移相同 B.第1s末与第5s末的速度相同C.第1s内速度不断增大 D.第2s内加速度不断增大三、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)图a是多用电表的示意图,小明用多用电表“×10”倍率的欧姆档测量一只电阻的阻值,发现指针偏转角太大,为了测量结果比较精确,请你补充完整依次进行的主要操作步骤:(1)应选用_______(选填“×1”或“×100”)倍率的欧姆档;(2)两表笔短接,调节______________,使指针指在0Ω处;(3)重新测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图b所示,测量结果是_____Ω.12.(12分)在用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为0.01s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为_____s.用刻度尺量得点A、B、C、D到O点的距离分别为x1=1.50cm,x1=3.40cm,x3=5.70cm,x4=8.40cm.由此可知,打C点时纸带的速度大小为______m/s.与纸带相连小车的加速度大小为_____m/s1.四、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,电阻R1=8Ω,电动机绕组电阻R0=2Ω,当开关S断开时,电阻R1消耗的电功率是2.88W;当开关S闭合时电阻R1消耗的电功率是2W.若电源的电动势为6V,求:(1)电源的内阻;(2)开关S闭合时,电动机输出的机械功率.14.(16分)如图所示,虚线左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧距PQ为L处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量为e,质量为m,重力不计)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏上,A点到MN的距离为,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:(1)电子到MN的速度大小;(2)电子从释放到打到屏上所用的时间;(3)电子刚射出电场E2时的速度方向与连线夹角的正切值;(4)电子打到屏上的点到点O的距离15.(12分)如图所示,物体A放在足够长的木板B上,木板B静止于水平面.t=0时,电动机通过水平细绳以恒力F拉木板B,使它做初速度为零,加速度aB=1.0m/s1的匀加速直线运动.已知A的质量mA和B的质量mg均为1.0kg,A、B之间的动摩擦因数=0.05,B与水平面之间的动摩擦因数=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度g取10m/s1.求(1)物体A刚运动时的加速度aA(1)t=1.0s时,电动机的输出功率P;(3)若t=1.0s时,将电动机的输出功率立即调整为P`=5W,并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变,t=3.8s时物体A的速度为1.1m/s.则在t=1.0s到t=3.8s这段时间内木板B的位移为多少?
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】
把R1和R2并联在电路中,并联的总电阻R比R1和R2都小,I-U图像中,斜率的倒数是电阻的大小,则R的伏安特性曲线的斜率大于R1和R2的伏安特性曲线的斜率,所以R的伏安特性曲线应该Ⅰ区,故A正确,BCD错误。2、C【解题分析】
对P球分析,运用共点力平衡条件得:细线的拉力为,库仑力大小故AB错误;剪断左侧细线的瞬间,库仑力不变,小球P所受的合力,根据牛顿第二定律得,a=2g。故C正确。若两球间的静电力瞬间消失时Q球的加速度大小为,故D错误。3、C【解题分析】
根据万有引力定律表达式得:其中M为地球质量,m为卫星的质量.故选C.4、B【解题分析】
根据焦耳定律得到P热=I2r=52×2W=50W。故选B。5、B【解题分析】
闭合开关后,两个小灯泡均不发光,说明电路为断路,电压表测得ac与bd两点间的电压均为6V,而ac和bd的公共部分为bc,因此bc处发生断路,即L2的灯丝断了.若L1灯断路,则Ubd=0;若变阻器断路,则Uac=0,与题目所给的结论不符.故B正确,ACD错误.故选B.6、A【解题分析】
先用整体法,把两个小球及细线2视为一个整体.整体受到的外力有竖直向下的重力2mg、水平向左的电场力qE、水平向右的电场力qE和细线1的拉力FT1,由平衡条件知,水平方向受力平衡,细线1的拉力FT1一定与重力2mg等大反向,即细线1一定竖直.再隔离分析乙球,如图所示.乙球受到的力为:竖直向下的重力mg、水平向右的电场力qE、细线2的拉力FT2和甲球对乙球的吸引力F引.要使乙球所受合力为零,细线2必须倾斜.设细线2与竖直方向的夹角为θ,则有tanθ==1,θ=45°,故A图正确.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.若保持S闭合,电容器的电势差U不变。减小两板间的距离d时,根据E=U/d得知,两极板间的电场强度E增大。故A错误;B.保持S接通,电势差不变,在两极板间插入一块介质,由决定式C=εSC.断开S两极板上的电量不变,减小两极板间的距离,由决定式C=εSD.断开S两极板上的电量不变,在两极板间插入一块介质,由决定式C=εS故选:BC.【题目点拨】接通S,电容器两端的电势差不变,断开S,电容器所带的电量不变.根据电容的定义式C=Q/U,决定式C=εS4πkd和板间场强E=8、ABD【解题分析】
A、由两图线的交点知,,故A正确;B、直线I在纵轴上的截距为电动势,即E=3V,斜率的绝对值为内阻,即,选项B正确;CD、电源的输出功率P=UI=1.5W,也等于电阻R消耗的功率,选项C错误,D正确.综上所述本题答案是:ABD9、AD【解题分析】
电流表内接法测量未知电阻阻值时,误差来源于电流表内阻的分压,电压表测量的电压大于待测电阻两端实际电压,测量值大于真实值;电流表外接法测量未知电阻阻值时,误差来源于电压表内阻的分流,电流表测量的电流大于待测电阻实际电流,测量值小于真实值,故AD正确.故选AD.10、ACD【解题分析】
A.1s末物体的位移,5s末物体的位移,故A正确;B.物体做简谐运动的周期,因此1s末和5s末差半个周期,速度大小相同方向不同,故B错误;C.物体在1s时在平衡位置速度最大,而周期为8s,四分之一周期为2s,说明在0-1s内物体向平衡位置运动,因此速度越来越大,故C正确;D.物体1s在平衡位置,则1-2s物体向最大位移处运动,速度越来越小加速度越来越大,因此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、欧姆档调零旋钮12【解题分析】(1)用多用电表“”倍率的欧姆档测量电阻的阻值,指针偏转角太大,说明示数小了,要想使示数指在中值电阻附近,选用小倍率的,故选用“”倍率的欧姆档;(2)调节欧姆档调零旋钮,使指针指在处;(3)读数为.12、0.10.150.4【解题分析】
按打点先后顺序每5个点取1个计数点,所以相邻的计数点之间的时间间隔为T=0.1s.纸带上相邻计数点的距离在增大,而且相邻计数点的距离之差不变,所以纸带做匀加速运动.利用匀变速直线运动的推论得:用逐差法求得加速度四、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)2Ω(2)1.5W【解题分析】
试题分析:(1)S断开时,P1=I2R1;I=ER1+r(2)S闭合后,P2=I12R1;I1=0.5AR1的电压U1=I1R1;U=4V总电流I总=E-U流过电动机的电流I2=I总-I1=0.5A电动机输出功率P出=I2U1-I22R0代入数据解得P出=1.5W.考点:闭合电路欧姆定律电动机功率14、(1);(2);(3);(4)【解题分析】
(1)从点到的过程中,由动能定理得(2)电子在电场中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为,时间为,由牛顿第二定律和运动学公式得则时间t1为从到屏的过程中运动的时间运动的总时间为(3)设电子射出电场时沿平行电场线方向的速度为,根据牛顿第二定律得,电子在电场中的加速度为运动时间为则竖直方向速度为所以夹角为解得(4)如图,电子离开电场后,将速度方向反向延长交于场的中点。由几何关系知得。15、(1)(1)=7W(3)【解题分析】试题分析:(1)若A相对于B滑动,则对物体A进行受力分析,水平方向只受摩擦力,根据牛顿第二定律得:,解得:,所以A的加速度为;(1)对物体B进行受力分
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