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文档简介
2024届云南省腾冲市第八中学物理高二上期中质量检测模拟试题考生须知: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、如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近的P点处,放置一个正点电荷,达到静电平衡后,说法中不正确的是()A.a端的电势和b端的相等B.b端的电势比d点的高C.金属细杆内c处场强为零D.金属细杆内c处感应电荷场强的方向由a指向b2、下图中的通电导线在磁场中受力分析正确的是()A. B.C. D.3、在街头的理发店门口,常可以看到一个转动的圆筒,如图所示,外表有螺旋斜条纹,人们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动使眼睛产生的错觉.假设圆筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)为d,如果观察到条纹以速度v向上运动,则从下往上看圆筒的转动情况是()A.顺时针转速 B.顺时针转速C.逆时针转速 D.逆时针转速4、真空中相距为3a的两个点电荷M、N,分别固定于x轴上,x1=0和x2=3a的两点上,在它们连线上各点的电场强度E随x变化的关系如图所示,下列判断正确的是A.点电荷M、N一定为同种电荷B.在x轴上,6a>x>3a的区域内,有一点电场强度为零C.点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为2:1D.若设无穷远处为电势能零点,则x=2a处的电势一定为零5、磁感应强度单位是以下面哪一个物理学家的名字命名的()A.奥斯特B.法拉第C.特斯拉D.麦克斯韦6、如图所示,两平行金属板间有一匀强电场,板长为L,板间距离为d,在距板右端L处有一竖直放置的光屏M.一电荷量为q、质量为m的质点从两板中央射入板间,最后垂直打在M屏上,则下列结论正确的是()A.板间的电场强度大小为mg/qB.质点在板间运动时动能的增加量等于电场力做的功C.板间的电场强度大小为2mg/qD.质点在板间的运动时间大于它从板的右端运动到光屏的时间二、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、下列哪些做法可以减小平行板电容器的电容()A.仅增大两板间的距离B.增大两板间的距离同时使两板错开一点C.在两板之间插入云母D.减少极板上的电荷量8、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EpA、EpB.下列说法不正确的是()A.电子一定从A向B运动B.若aA>aB,则Q靠近M端且为负电荷C.无论Q为正电荷还是负电荷一定有EpA<EpBD.B点电势低于A点电势9、如图所示是用电压表和电流表测电阻的一种方法,Rx为待测电阻,如果考虑到仪表本身电阻对测量结果的影响,则()A.Rx的测量值大于实际值B.Rx的测量值小于实际值C.Rx为大阻值电阻时应采用这种接法D.Rx为小阻值电阻时应采用这种接法10、如图所示电路,R1为变阻器,R1为定值电阻,r为电源内阻,且r>R1.若R1上的电功率为P1,R1上的电功率为P1.以下叙述中正确的是()A.要使P1与P1的和最大,必须使R1=r-R1.B.要使P1最大,必须使R1=R1+r.C.要使P1最大,必须使R1=R1+r.D.P1+P1的最大值,由ε和r决定.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)在练习使用多用电表时,某同学将选择开关拨至欧姆“”挡,欧姆表的内部结构可简化成图甲中虚线框内的电路,其中定值电阻与电流表的内之比,电流表的量程已知,故能正确读出流过电流表的电流值,欧姆表已经进行了必要的调零。该同学想用一个电阻箱较精确地测出该倍率下电路中电源的电动势和欧姆表的总内阻,他的操作步骤是:.将欧姆表与电阻箱连成图甲所示的闭合回路;.改变电阻箱阻值,记下电阻箱示数和与之对应的电流表的示数;.将记录的各组、的数据描点在图乙中,得到图线,如图乙所示;.根据图乙作得的图线,求出电源的电动势和欧姆表的总内阻。(1)图甲中,表笔的颜色是___________,电源的电动势为________(一位有效数字),欧姆表总内阻为_________(三位有效数字)。电流表的量程是________(一位有效数字)。(2)若该同学将图乙中电流表并联一个定值电阻,组成一个新的欧姆表,这个新欧姆表的倍率较之改装前欧姆表的倍率________(填“变大”、或者“变小”、或者“相同”)12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中.除有一标有“3V1.8W”的小灯泡、电源、导线和开关外,还有电流表A(0~0.6A,内阻约为0.1)、电压表V(0~3V,内阻约为4k)、滑动变阻器R(0~10,2A)。实验要求保证器材的安全,灯泡两端的电压能从0开始连续调节,测量结果尽量准确。(1)为尽可能地减小误差,实验中采用电流表____________(选填“内接”或“外接")法,采用正确的方式测出的电阻值___________(选填“大于"“小于”或“等于")电阻的真实值。(2)设计并在方框中画出一个合理的电路图__________。(3)某同学根据电路图连接实物图时,并未连接完整,请用笔画线代替导线完成实物图的连接_________。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)在如图所示的电路中,当S闭合时,电压表和电流表(均为理想电表)的示数各为1.6V和0.4A;当S断开时,它们的示数各改变0.1V和0.2A,求电源的电动势和内阻。14.(16分)如图所示,极板A、B、K、P连入电路,极板P、K,A、B之间分别形成电场,已知电源的路端电压恒为U=200V,电阻,,A、B两极板长,距离A、B板右端处有一与AB板垂直的屏。大量电子由静止持续从极板K中心经P、K间电场加速后,沿A、B中线进入电场中发生偏转,A、B板间的距离为。(极板间电场可视为匀强电场且不考虑极板边缘效应,不计电子重力,不考虑电子间作用力)求:(1)极板P、K之间电压,A、B之间电压;(2)电子离开偏转极板A、B时距中线的偏移量;(3)若可在范围内变化,求电子打到右侧屏上的长度。15.(12分)如图所示,绝缘光滑轨道AB部分为倾角为30°的斜面,AC部分为竖直平面上半径为R的圆轨道,斜面与圆轨道相切。整个装置处于场强为E、方向水平向右的匀强电场中。现有一个质量为m的小球,带正电荷量为q=,要使小球能安全通过圆轨道,在O点的初速度应满足什么条件?
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】
A、B、C、达到静电平衡后,杆处于静电平衡状态,整个导体是一个等势体,导体上的电势处处相等,所以可以得到φa=φb,所以内部的场强处处为零,c处的电场强度为0,故A,C正确,B不正确;D、由于静电感应,达到静电平衡后,导体上感应出来的正电荷在a端,负电荷在b端,因C处的电场强度为零,那么细杆内c处感应电荷场强的方向由a指向b,故D正确;本题选择不正确的故选B.【题目点拨】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.2、C【解题分析】
根据左手定则可知,将左手掌摊平,先让磁感线穿过手心,然后通过旋转手,让四指和电流方向一致,和四指垂直的大拇指方向即为安培力的方向.则:A.图中掌心向左,四指向里,则安培力应该垂直磁感线竖直向下,故A错误;B.图中因通电导线与磁平行,则没有安培力,故B错误;C.图中掌心向里,四指斜向右下,则安培力垂直电流斜向左下,故C正确;D.图中因通电导线与磁平行,则没有安培力,故D错误.【题目点拨】熟练应用左手定则是解决本题的关键,在应用时可以先确定一个方向,然后逐步进行,如可先让磁感线穿过手心,然后通过旋转手,让四指和电流方向一致或让大拇指和力方向一致,从而判断出另一个物理量的方向,用这种程序法,防止弄错方向.3、D【解题分析】
如果我们观察到条纹以速度v向上运动,则说明圆筒的转动从正面看是从右向左的,从上往下看应该是顺时针转动,那么从下往上看圆筒的逆时针转动.t时间内上升高度为,由题意可知:,解得:,故D正确,4、A【解题分析】若两电荷为异种电荷,在x=2a处,电场强度不可能为0,故两电荷为同种电荷,选项A正确.在0-2a范围内,场强为正,说明合场强向右,则知两个电荷都是正电荷;M在2a处产生的场强为E1=kQM(2a)2,N在2a处产生的场强E2=kQNa2,由于2a处场强为0,故E1=E2,所以解得QM=4QN,故C错误;两电荷都带正电,可知在N的右侧电场强度均不为零,选项B5、C【解题分析】磁感应强度单位是特斯拉,是根据物理学家特斯拉的名字命名的,故选C.6、C【解题分析】A、C、据题分析可知,质点在平行金属板间轨迹应向上偏转,做类平抛运动,飞出电场后,质点的轨迹向下偏转,质点才能最后垂直打在M屏上,前后过程质点的运动轨迹有对称性,如图:可见两次偏转的加速度大小相等,根据牛顿第二定律得,qE-mg=mg,得到.故A错误,C正确.B、质点在运动中,受到重力与电场力,根据动能定理可知,动能的增加量等于电场力与重力做的总功,故B错误;D、由于质点在水平方向一直做匀速直线运动,两段水平位移大小相等,则质点在板间运动的时间跟它从板的右端运动到光屏的时间相等.故D错误.故选C.【题目点拨】本题是类平抛运动与平抛运动的综合应用,基本方法相同:运动的合成与分解.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、AB【解题分析】
根据电容的决定式:C=εS4πkd可知,减小平行板电容器的电容方法有:减小电容器极板间的正对面积,或增大电容器极板间的距离,故AB正确;根据电容的决定式:C=εS4πkd可知,在两板之间插入云母电容将会增大,故C错误;电容的定义式:C=QU可知,电容C与极板的带电量、电压均无关,由电容器本身决定,故8、AB【解题分析】
由运动轨迹得到电场力方向,进而得到电势的比较,从而根据加速度的比较得到点电荷Q的正负,无论Q为正电荷还是负电荷,电子从A向B运动,电场力都做负功。顺着电场线方向电势降低。【题目详解】A.由于不知道电子速度变化,由运动轨迹图不能判断电子向那个方向运动,故A错误;B.若aA>aB,则A点离点电荷Q更近,即Q靠近M端;又由运动轨迹可知,电场力方向指向凹的一侧即左侧,所以,在MN上电场方向向右,那么Q靠近M端且为正电荷,故B错误;C.由B可知,电子所受电场力方向指向左侧,那么,若电子从A向B运动,则电场力做负功,电势能增加;若电子从B向A运动,则电场力做正功,电势能减小,所以,一定有EpA<EpB,求解过程与Q所带电荷无关,故C正确;D.由B可知,电场线方向由M指向N,那么A点电势高于B点,故D正确;本题选择错误答案,故选:AB。9、BD【解题分析】
由于电流表所测的是电压表与电阻的电流,因此所测电流偏大,则Rx的测量值小于实际值,B正确;如果Rx为大阻值电阻,电压表所分得电流对电路影响较大,则不采用这种接法,反之Rx为小阻值电阻时应采用这种接法,则D正确.10、ABD【解题分析】
A、P1与P1的和等于电源的输出功率P出.根据功率关系得:P出=EI-I1r=-rI1+EI,P出是电流I的二次函数,由数学知识得知:当时,P出最大,此时应有r=R1+R1.所以要使P1与P1的和最大,必须使R1=r-R1.故A正确.将定值电阻R1看成电源内阻的一部分,利用上面的结论进行分析可知,当R1=R1+r时,P1最大.故B正确.R1为定值电阻,要使P1最大,必须使电路中电流最大,则必须使R1=2.故C错误.(P1+P1)的最大值为,由E和r决定,故D正确.故选ABD.【题目点拨】本题运用数学知识讨论电路中的极值问题,掌握当电源的内外电阻相等时,电源的输出功率最大是关键.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、黑变小【解题分析】
(1)[1]由图甲所示可知,a与电源正极相连,则a表笔是黑色的;[2][3]电流表G与定值电阻并联,由题意可知则有由图甲所示,根据闭合回路欧姆定律得变形得由图乙所示图象可知,图象纵轴截距图象斜率解得E=8V内阻[4]由欧姆定律得电流表的量程为(2)[5]将图甲中电流表G并联一个定值电阻,组成一个新的欧姆表(表盘刻度不变),欧姆表电流变大,内阻减小,新欧姆表的倍率较改装前欧姆表的倍率变小。12、(1)外接小于(2)如图;(3)如图;【解题分析】
根据灯泡与电表内阻的关系选择连接方式,再根据欧姆定律分析.电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,然后连接实物电路图;闭合开关前,分压电路分得的电压应为零.【题目详解】(1)灯泡正常发光时电阻R==5Ω,灯泡电阻远小于电压表内阻,则电流表采用外接法,采用外接法时,通过灯泡实际电流小于电表读数,根据欧姆定律R=U/I得测出的电阻值小于电阻的真实值.(2)电压与电流从零开始变化,则滑动变阻器应采用分压接法,电路图如图所示;
(3)根据电路图连接实物图:
【题目点拨】对电学实验题目应明确:①根据待测电阻的额定电压和额定电流来选择电压表和电流表的量程;②若电阻大小满足时,电流表应用外接法,否则应用内接法;③当电路要求电流从零调时,变阻器应采用分压式接法,应选择全电阻小的变阻器以方便调节.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、E=1.8V,r=0.5Ω【解题分析】S断开,外电路电阻增大,总电流减小,外电压增大。U1=1.6V,I1=0.4A则U2=1.7V,I2=0.2A根据闭合电路欧姆定律得:,联立解得:E=1.8V,r=0.5Ω14、150V200V【解题分析】试题分析:(1)极板P、
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