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文档简介
2024届淮北一中物理高二第一学期期中质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如下图所示,在电荷为Q的电场中,有a、b两点.一电子从a向b运动,那么该电子所受的电场力将()A.减小 B.增大 C.不变 D.无法判断2、关于速度和加速度的关系,下列说法中正确的是()A.速度越大,加速度越大B.速度为零,加速度一定为零C.速度变化越快,加速度越大D.速度变化量越大,加速度越大3、下列关于质点的说法中正确的是A.只要是体积很小的球体就可以视为质点B.质点没有大小,所以和几何中的点是一样的C.质点是一个理想化的模型,实际上并不存在D.质量很大的物体无论在任何情况下都不能看成质点4、下列说法中正确的是()A.带电粒子在电场中由静止释放后,运动方向始终和电场线相切B.一个均匀带电球,电荷量为Q,距离球心r处的场强为E=kQ/r2,此时可以把带电球看成电荷集中到球心处的点电荷C.电场线越密的地方场强越大,所以等差等势面越密的地方电势也越大D.两点间的电势差等于将单位正电荷从A点移到B点时静电力所做的功5、在如图所示的电路中,闭合开关S,在将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,以下说法正确的是:()A.电压表和电流表的示数都增大B.电源的总功率变大C.灯L1变亮,电压表的示数增大D.灯L2变亮,电容器的带电量增加6、如图所示,一个物块在与水平方向成、大小为10N的拉力F作用下,沿水平面向右运动一段距离已知,,在此过程中,拉力对物块做的功为A.16J B.10J C.8J D.6J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,在空间有一坐标系,直线与轴正方向的夹角为,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,直线是它们的边界,上方区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为.一质量为、电荷量为的质子(不计重力)以速度从点沿与成角的方向垂直磁场进入区域Ⅰ,质子先后通过磁场区域Ⅰ和Ⅱ后,恰好垂直打在轴上的点(图中未画出),则()A.质子在区域Ⅰ中运动的时间为B.质子在区域Ⅰ中运动的时间为C.质子在区域Ⅱ中运动的时间为D.质子在区域Ⅱ中运动的时间为8、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2V。一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV。下列说法正确的是()A.平面c上的电势为零B.该电子可能到达不了平面fC.该电子经过平面d时,其电势能为4eVD.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍9、下列四组三个共点力的合力可能是0的有()A. B.C. D.10、虚线a、b和c是某静电场中的三个等势而,它们的电势分别为φa、φb和φc,φc<φb<φa.一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,可知()A.粒子从K到L的过程中,电场力做负功B.粒子从L到M的过程中,电场力做负功C.粒子从K到L的过程中,电势能减少D.粒子从L到M的过程中,动能增加三、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/s1.12.(12分)某同学做“测定金属电阻率”的实验。(1)用螺旋测微器测金属丝的直径如图所示,则该金属丝的直径为________mm.(2)这位同学采用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属丝的电阻。有以下器材可供选择:(要求测量结果尽量准确)A.电池组(3V,内阻约1Ω)B.电流表(0—3A,内阻约0.025Ω)C.电流表(0—0.6A,内阻约0.125Ω)D.电压表(0—3V,内阻约3kΩ)E.电压表(0—15V,内阻约15kΩ)F.滑动变阻器(0—20Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0—1000Ω,额定电流0.3A)H.开关,导线 ①实验时应选用的器材是_________(填写各器材的字母代号).②请在虚线框中画出实验电路图___.③这位同学在一次测量时,电流表、电压表的示数如图所示。由图中电流表、电压表的读数可计算出金属丝的电阻为________Ω.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,真空中两个相同的小球带有等量同种电荷,质量均为m,分别用长为L的绝缘细线悬挂于绝缘天花板的一点,当平衡时B球偏离竖直方向60°,A竖直悬挂且与绝缘墙接触。(重力加速度为g,静电力常量为k)求:(1)小球的带电荷量和墙壁受到的压力.(2)两条细线的拉力14.(16分)如图所示的匀强电场中,有、、三点,,,其中沿电场线方向,和电场线方向成角,一个电荷量为的正电荷从点移到点时静电力做功为,求:(1)匀强电场的场;(2)电荷从移到,静电力做功;15.(12分)如图所示,一个100匝的圆形线圈(图中只画了2匝),面积为200cm2,线圈的电阻为1Ω,在线圈外接一个阻值为4Ω的电阻和一个理想电压表.线圈放入方向垂直线圈平面指向纸内的匀强磁场中,磁感强度随时间变化规律如B-t图所示,求:(1)t=3s时穿过线圈的磁通量.(2)t=5s时,电压表的读数.
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】试题分析:根据库仑力的表达式可知,电荷间距离越小,库仑力就越大.故选B考点:库仑定律点评:容易题.真空中两个点电荷之间的相互作用力的大小,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比,作用力的方向沿着它们的连线.2、C【解题分析】试题分析:加速度表示速度的变化快慢,与速度、速度变化量没有直接关系,ABD错;同理C对;故选C考点:考查加速度和速度的关系点评:本题难度较小,加速度的大小与速度、速度的变化量无直接关系.加速度是反映速度变化快慢的物理量,加速度大,只能说明速度变化越快,不能说明速度变化越大,也不能说明物体运动越快,因此要正确区分速度v、速度变化量∆v和加速度a的不同3、C【解题分析】物体可以看成质点的条件是看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,与物体的大小无关.故A错误;质点是理想化的物理模型,是用来代替物体的有质量的点,实际上是不存在的,与几何中的点不一样,故B错误;故C正确;当物体的大小体积对所研究的问题是没有影响时,物体就可以看成质点,如地球很大,当研究地球的公转时可以把地球可知质点.故D错误.故选C.点睛:考查学生对质点这个概念的理解,关键是知道物体能看成质点时的条件,看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,物体的大小体积能否忽略.4、D【解题分析】
A、只有当电场线是直线,且带电粒子从静止开始或初速度与电场线共线时,其运动轨迹才沿电场线,故A错误;B、均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场,分析内部场时不能把带电球看成电荷集中到球心处的点电荷,故B错误;C、电场线越密的地方场强越大,等差等势面越密的地方场强也越大,但电势不一定越大,沿电场线的方向,电势降低,故C错误;D、A、B两点的电势差等于将正电荷从A点移到B点时电场力所做的功与电荷量的比值,即有A、B两点间的电势差等于将单位正电荷从A点移到B点时静电力所做的功,故D正确;故选D。【题目点拨】关键知道只有当电场线是直线,且带电粒子从静止开始或初速度与电场线共线时,其运动轨迹才沿电场线;电场线与等势面垂直.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,沿电场线的方向,电势降低;A、B两点的电势差等于将单位正电荷从A点移到B点时电场力所做的功与电荷量的比值。5、B【解题分析】
A、C、滑动变阻器和灯L2的并联,则有1R并=1R2+1R,将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,R减小,则R并也减小,根据闭合电路欧姆定律I=RR1+R2+r,电路中的总电流B、根据部分电路欧姆定律I2=UR2,流过灯L2的电流减小,灯D、根据电容的定义式C=QU,可知电容器的带电量减小,故选B.【题目点拨】本题考查了闭合电路欧姆定律和串并联电路的动态分析.要注意本类题目的解题思路为:局部-整体-局部.从滑动变阻器的滑片P向下移动,R减小入手,分析整个电路电压、电流的变化情况,再到局部,分析灯亮度,电流表示数,电容器的电容的变化.6、C【解题分析】物体的位移是在水平方向上的,把拉力F分解为水平的,和竖直的,由于竖直的分力不做功,所以拉力F对物块所做的功即为水平分力对物体做的功,所以有:
,故选项C正确,ABD错误。点睛:分析题目中给出的已知量;根据功的定义,力与力方向上的位移的乘积,直接计算即可。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、BD【解题分析】
设质子在磁场I和II中做圆周运动的轨道半径分别为r1和r2,区域II中磁感应强度为B′,由牛顿第二定律得:qvB=m①;qvB′=m②;粒子在两区域运动的轨迹如图所示,由带电粒子才磁场中运动的对称性和几何关系可知,质子从A点出磁场I时的速度方向与OP的夹角为30°,故质子在磁场I中轨迹的圆心角为:θ=60°,如图所示:则△O1OA为等边三角形,有:OA=r1③,在区域II中,质子运动圆周,O2是粒子在区域II中做圆周运动的圆心,r2=OAsin30°④,由①②③④解得区域II中磁感应强度为:B′=2B⑤,质子在Ⅰ区运动轨迹对应的圆心角:φ=60°,在Ⅱ区运动轨迹对应的圆心角为:φ′=90°,质子在Ⅰ区的运动周期:T1,运动时间t1,故A错误,B正确;质子在Ⅱ区运动的周期:T2,运动时间t2,故C错误,D正确;8、AB【解题分析】
A.虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此a、b、c、d、f相邻两个等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面电势由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零,故A正确;B.由上分析可知,当电子由a向f方向运动,则电子到达平面f的动能为2eV,由于题目中没有说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面f,故B正确;C.在平面b上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面d时,动能为4eV,其电势能为2eV,故C错误;D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的倍,故D错误。故选AB。【题目点拨】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键。9、BD【解题分析】
A、3N、4N的合力范围为1N≤F≤7N,8N不在合力范围之内,所以三个力的合力不可能为零,故A错误;B、4N、7N的合力范围为3N≤F≤11N,8N在合力范围之内,所以三个力的合力能为零,故B正确;C、3N、5N的合力范围为1N≤F≤8N,1N不在合力范围之内,所以三个力的合力不可能为零,故C错误;D、7N、9N的合力范围为1N≤F≤16N,16N在合力范围之内,所以三个力的合力能为零,故D正确;故选BD.【题目点拨】关键根据平行四边形定则得出合力的范围:|F1-F1|≤F≤F1+F1.10、AD【解题分析】试题分析:根据三个等势面的电势关系a>b>c,可知此电场是正的点电荷形成,故根据粒子的运动轨迹可知,粒子带正电,选项A错误;粒子从K到M的过程中,电势先升高后降低,电势能先变大后减小,电场力先做负功后做正功,选项B错误;粒子从K到L的过程中,电势升高,则电势能增加,选项C正确;粒子从L到M的过程中,电势降低,电势能减小,则动能增加,选项D正确;故选CD.考点:带电粒子在电场中的运动三、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、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12、4.592(4.591-4.594)ACDFH5.2【解题分析】
(1)[1]螺旋测微器读数=固定刻度读数+半刻度读数+可动刻度读数;固定刻度读数:4mm半刻度读数:0.5mm可动刻度读数:0.01mm×9.2=0.092mm故金属丝的直径为4+0.5+0.092=4.592mm(4.591-4.594);(2)[2]根据欧姆定律电阻定律可得电阻率可见需要通过实验直接测量的物理量有:加在金属丝两端的电压U,通过金属丝的电流I,金属丝的长度L,金属丝的直径d.因采用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属丝的电阻,本实验要求通过的电流不能太大,电流表应选C,又电动势为3V,电压表应选D,当然应选电源A,因滑动变阻器最大电阻大于待测电阻,考虑变阻器用限流式接法,由可求外电路最小电阻为R≥7.5Ω,故可选变阻器F,当然还应选H,故所需的器材编号为ACDFH。[3]分析可知测量电路为滑动变阻器的限流式+电流表的外接法,电路图如图所示:[
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