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文档简介

湖北省黄石市2024届高二物理第一学期期中监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、设两人造地球卫星的质量比为1:2,到地球球心的距离比为1:3,则它们的A.周期比为3:1 B.线速度比为1:3C.向心加速度比为9:1 D.向心力之比为1:182、如图所示,竖直面内有带负电的圆环,当圆环沿顺时针方向转动时,a、b、c三枚小磁针都会发生转动,以下说法正确的是()A.a、b、c的N极都向纸面外转动B.b的N极向纸面外转,而a、c的N极向纸面内转C.b、c的N极都向纸面内转,而a的N极向纸面外转D.b的N极向纸面内转,而a、c的N极向纸面外转3、如图所示,有三个点电荷A、B、C位于一个等边三角形的三个顶点上,已知A、B都带正电荷,A所受B、C两个电荷的静电力的合力如图中FA所示,则下列说法正确的是()A.C带正电,且QC<QB B.C带正电,且QC>QBC.C带负电,且QC<QB D.C带负电,且QC>QB4、两颗人造地球卫星,向心加度之比a1:a2、=9:1,下列有关数据之比正确的是()A.轨道半径之比R1:R2=1:3 B.线速之比v1:v2=3:1C.向心力之比F1:F2=1:9 D.周期之比T1:T2=3:15、做简谐运动的物体,当其位移为负时,以下说法正确的是()A.速度一定为正值,加速度一定为负值B.速度一定为负值,加速度一定为正值C.速度不一定为负值,加速度不一定为正值D.速度不一定为负值,加速度一定为正值6、如图所示,匀强电场的场强E=4×105v/m,A、B两点相距0.2m,两点连线与电场的夹角是60°,下列说法正确的是()A.若取A点的电势为0,则B点的电势φB=4×104VB.A、B两点间的电势差是UAB=4×104VC.电荷量q=+2×10-4C的电荷从A点运动到B点电势能增大8JD.电荷量q=-2×10-4C的电荷从A点运动到B点电势能减小8J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、在两块带等量异性电荷的平行金属板M、N之间,垂直于金属板放置一个原来不带电的金属棒AB,如图所示.当达到静电平衡后,以下说法中正确的是()A.金属棒上A端电势高于B端电势B.金属棒上A、B两端电势相等C.由于静电感应,金属棒的A端带正电荷D.由于静电感应,金属棒的A端带负电荷8、如图所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其正中央的上方固定一根长直导线,导线与磁铁垂直,给导线通以垂直纸面向外的电流,则()A.磁铁对桌面压力减小B.磁铁对桌面压力增大C.磁铁不受桌面的摩擦力作用D.磁铁受到桌面的摩擦力作用9、某静电除尘器工作时内部电场线分布的俯视图如图,带负电粉尘被吸附时由b点运动到a点,以下说法正确的是A.该电场是匀强电场 B.a点电势高于b点电势C.电场力对粉尘做正功 D.粉尘的电势能增大10、2017年9月12号,天舟1号货运飞船顺利完成了与天宫2号空间实验室的自主快速交会对接.在对接前的某段时间内,若天宫2号和天舟1号分别处在不同的圆形轨道上逆时针运行,如图所示.下列说法正确的是A.天宫2号的运行速率大于天舟1号的运行速率B.天宫2号的运行周期大于天舟1号的运行周期C.天舟1号适当加速才可能与天宫2号实现对接D.天舟1号适当减速才可能与天宫2号实现对接三、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)用如图所示器材研究电磁感应现象感应电流方向。(1)用笔画线代替导线将实验电路补充完整。(______)(2)闭合开关,能使感应电流与原电流绕行方向相同的实验操作是______。A.插入软铁棒B.拔出小线圈C.使交阻器阻值变小D.断开开关(3)某同学闭合开关后,将滑动变阻器的滑片向左滑动时,发现电流表指针向右偏转。则当他将铁芯向上拔出时,能观察到电流计指针_____(选填“向右”或“向左”)偏转。12.(12分)打点计时器输入的交流电的频率是50Hz,则打点计时器每隔_______秒打一个点。若测得纸带上打下的第5个到第15个点的距离为20.00cm,则物体在这段位移的平均速度为_________m/s。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,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q。在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷。将A由距B竖直高度为H处无初速释放,小球A下滑过程中电量不变。不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中。已知静电力常量k和重力加速度g。(1)A球刚释放时的加速度是多大?(2)当A球的动能最大时,求此时A球与B点的距离。14.(16分)如图所示,电源的电动势E=110V,电阻R1=21Ω,电动机线圈的电阻R0=0.5Ω,当电键S断开时,电阻R1的电功率是525W,当S闭合时,电阻R1的电功率是336W,求:(1)电源的内阻;(2)当S闭合时电动机的输出功率.15.(12分)如图所示,电源电动势E=64V,内阻不计,电阻R1=4Ω,R2=12Ω,R3=16Ω,开始开关S1闭合,S2断开,平行板电容器的两极板A、B与水平面的夹角θ=37∘,两极板A、B间的距离d=0.4m,板间有一个传动装置,绝缘传送带与极板平行,皮带传动装置两轮轴心相距L=1m,传送带逆时针匀速转动,其速度为v=4m/s,现有一个质量m=0.1kg(1)开关S1闭合,S2断开时,两极板(2)工件在传送带上运动的加速度大小;(3)工件从底端运动到顶端过程中,工件因与传送带摩擦而产生的热量.

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】

人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有计算得出:①②③由于两人造地球卫星的质量比为1:2,到地球球心的距离比为1:3.A.由②式知:故A错误.B.由①式知:故B错误C.由③式故C正确;D.由可知所以D错误;2、B【解题分析】

圆环带有负电荷,圆环顺时针转动时,产生的等效电流方向沿逆时针方向;由安培定则可知,a、c所在处磁场垂直于纸面向里,b处磁场垂直于纸面向外,故a、c处的小磁针的N极朝纸面内转动,b处小磁针的N极朝纸面外转动,故B正确,ACD错误。故选B。3、C【解题分析】

因A、B都带正电,所以静电力表现为斥力,即B对A的作用力沿BA的延长线方向,而不论C带正电还是带负电,A和C的作用力方向都必须在AC连线上,由平行四边形定则知,合力必定为两个分力的对角线,所以A和C之间必为引力,且FCA<FBA,所以C带负电,且QC<QB.故选C.4、A【解题分析】

A.根据可得轨道半径之比R1:R2=1:3,选项A正确;B.根据可得,线速度之比v1:v2=:1,选项B错误;C.因卫星的质量关系不确定,不能确定向心力之比,选项C错误;D.根据可知周期之比T1:T2=1:3,选项D错误;故选A.5、D【解题分析】

振子的位移为负值时,可知加速度a一定为正,因为振子每次通过同一位置时,速度可能在两种不同的方向,所以速度可正可负,故D正确,ABC错误。6、B【解题分析】

AB.由图示可知,AB方向与电场线方向间的夹角θ=60°,AB两点沿电场方向的距离:则AB点间的电势差:又因为:故若取A点的电势为0,则B点的电势为:故A错误,故B正确;C.电荷量的电荷从A点运动到B点,电场力做正功,电荷的电势能减小.故C错误;

D.电荷量的电荷从A点运动到B点,电场力做负功,电荷电势能增加,故D错误.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】试题分析:根据静电平衡可知,同一个导体为等势体,导体上的电势处处相等,再由感应带电,可确定棒的正负极.解:达到静电平衡后,导体为等势体,导体上的电势处处相等,所以可以得到φA=φB,由于正电荷在左边,所以棒A带负电,B带正电,所以BD正确,AC错误.故选BD.点评:达到静电平衡后,导体为等势体,导体上的电势处处相等,这是解决本题的关键的地方,对于静电场的特点一定要熟悉.8、AC【解题分析】

在磁铁外部,磁感线从N极指向S极,长直导线在磁铁的中央正上方,导线所在处磁场水平向左方;导线电流垂直于纸面向外,由左手定则可知,导线受到的安培力竖直向下方;由牛顿第三定律可知,导线对磁铁的作用力竖直向上,因此磁铁对桌面的压力减小,水平方向上磁铁没有运动趋势,磁铁不受摩擦力,故选AC。9、BC【解题分析】试题分析:负电荷受力方向与电场线方向相反,带负电粉尘被吸附时由b点运动到a点,说明电场线方向是从a点到b点,根据电场线从高电势指向低电势,可判断a点电势高于b点电势选项B对.该电场的电场线不是均匀分布的平行指向,所以该电场不是匀强电场,选项A错.粉尘受到电场力作用而运动,所以电场力做正功,选项C对.电场力做正功电势能减少,选项D错.考点:电场线电场力做功10、BC【解题分析】

AB.根据万有引力提供向心力得解得:知卫星的轨道半径越大,则线速度越小,周期越大.所以,天宫2号的运行速率比天舟1号的小,天宫2号的运行周期比天舟1号的大,故A错误,B正确;CD.天舟1号应适当加速,使得万有引力小于向心力,做离心运动,可能与天宫2号对接,故C正确,D错误.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、BD向左【解题分析】

(1)[1].将线圈L2和电流计串联形成一个回路,将电键、滑动变阻器、电压、线圈L1串联而成另一个回路即可,实物图如下所示:(2)[2].根据楞次定律可知,若使感应电流与原电流的绕行方向相同,则线圈L2中的磁通量应该减小,故拔出线圈L1、使变阻器阻值变大、断开开关均可使线圈L2中的磁通量减小,故AC错误,BD正确.(3)[3].由图示可知,将滑动变阻器的滑动片P向左滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,通过线圈A的电流增大,电流产生的磁场增强,穿过线圈B的磁通量增大,电流计指针向右偏转,由此可知,穿过线圈B的磁通量增大时,电流表指针向右偏,则磁通量减少时,指针向左偏;如果将铁芯向上拔出时,穿过线圈B的磁通量减少,电流表指针左偏;12、0.021【解题分析】

[1][2]交变电流的频率是50Hz,则打点计时器每隔0.02s打一个点.平均速度为: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);(2)【解题分析】

(1)由牛顿第二定律可知mgsinα-F=ma根据库仑定律,得。(2)当A球受到合力为零、加速度为零时,动能最大。设此时A球与B球间的距离为x,则解得【题目点拨】本题关键对小球A受力分析,然后根据牛顿第二定律求解加速度,根据力与速度关系分析小球A的运动情况;知道合力为零时动能最大。14、(1)1Ώ(2)1606W【解题分析】

(1)S断开时,对R1P1=I2R1,所以I=5A,

对闭合回路:E=I(R1+r),所以r=1Ω;

(2)S闭合时,对R1:,所以I1=4A,

R1两端电压U=I1R1=84W,

对闭合回路,设通过电源的电流为I′,则E=U+I′r,所以I′=26A,

所以电动机中的电流为I2=I′-I1=22A,

则电动机输出的功率为P=UI2-I22R0=1606W;

【题目点拨】对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的.15、(1)40V/m,电场方向为由B指向A;(2)2m/s【解题分析】

由闭合电路的欧姆定律求出开关S1闭合,S2断开时,两极板A、B间的电压,然后由E=Ud即可求出场强;同(1)求出开关S2也闭合后AB之间的电压和场强,求出工件受到的合力,然后使用牛顿第二定律求出加速度;使用运动学的公式,求出工件从底端运动到顶端的过程中相对于传送带的位移,然后用Q=fL相对【题目详解】解:(1)开关S1闭合,S2断开时,R1与R2串联,电路中的电流:I此时A、B之间的电势差等于R1两端的电压,所以:U

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