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2024届四川省自贡市物理高二上期中考试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,P为桥墩,A为靠近桥墩浮出水面的叶片,波源S连续振动,形成水波,此时叶片A静止不动.为使水波能带动叶片振动,可用的方法是A.提高波源频率B.降低波源频率C.增加波源距桥墩的距离D.减小波源距桥墩的距离2、为了研究空腔导体内外表面的电荷分布情况,取两个验电器A和B,在B上装一个几乎封闭的空心金属球C(仅在上端开有小孔),D是带有绝缘柄的金属小球,如图所示.实验前他们都不带电,实验时首先将带正电的玻璃棒(图中未画出)与C接触使C带电.以下说法正确的是A.若将带正电的玻璃棒接触C外表面,则B的箔片带负电B.若将带正电的玻璃棒接触C内表面,则B的箔片不会带电C.使D接触C的外表面,然后接触A,操作若干次,观察到A的箔片张角变大D.使D接触C的内表面,然后接触A,操作若干次,观察到A的箔片张角变大3、一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合电键S,电容器充电后,悬线与竖直方向夹角为φ,如图所示.下列方法中能使夹角φ减小的是()A.保持电键S闭合,使两极板靠近一些B.保持电键S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动C.保持电键S闭合,使两极板远离一些D.断开电键S,使两极板靠近一些4、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计,开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度。下列操作可使指针张开角度增大一些的是:A.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积减小一些B.断开开关S后,将A、B两极板靠近一些C.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动D.保持开关S闭合,将A、B两极板分开一些5、下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是()A.根据真空中点电荷的电场强度公式可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量有关B.根据电势差的定义式可知,带电荷量为1C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差为1VC.根据电场强度的定义式可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比D.根据电容的定义式可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比6、如图所示,在处于O点的点电荷+Q形成的电场中,试探电荷q由A点移到B点,电场力做功为W1;以OA为半径画弧交于OB于C,q由A点移到C点电场力做功为W2;q由C点移到B点电场力做功为W3。则三者的做功关系为:()A.W1=W2=W3,W2>0B.W1>W2=W3,W2>0C.W1=W3>W2,W2=0D.W1=W2<W3,W2=0二、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6所示,飞船从轨道1变轨至轨道1.若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,不考虑质量变化,相对于在轨道1上,飞船在轨道1上的A.动能大B.向心加速度大C.运行周期长D.角速度小8、在如图所示电路中,闭关开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,三个理想电表的示数都发生了变化,电表的示数分别用I、U1、U2表示,电压表示数变化的绝对值分别为△U1、△U2,下列判断正确的是()A.ΔU1<ΔU2B.I减小,U1增大,U2增大C.电源的总功率变大,内功率变小D.电源的输出功率变大,效率也变大9、如图所示,在光滑水平面上放一个质量为M的斜面体,质量为m的物体沿斜面由静止开始自由下滑,下列说法中正确的是()A.M和m组成的系统动量守恒B.M和m组成的系统动量不守恒C.M和m组成的系统水平方向动量守恒D.M和m组成的系统竖直方向动量守恒10、两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面如图中虚线所示,一带电粒子以某一速度从图中a点进入电场,其运动轨迹为图中实线所示,若粒子只受静电力作用,则下列关于带电粒子的判断正确的是()A.带正电B.速度先变大后变小C.电势能先变大后变小D.经过b点和d点时的速度大小相同三、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)应用如图所示的实验器材来研究电磁感应现象及判定感应电流方向.在给出的实物图中,已用实线作为导线连接了部分实验电路,请用实线作为导线从箭头1和2处开始完成其余部分电路的连接________.12.(12分)某为同学在用电流表、电压表和滑动变阻器测量一节干电池的电动势和内阻的实验中,采用了如图所示电路,规范操作后他记录了6组数据(见表),试根据这些数据在下图中画出U-I图线_______,并根据图线读出电池的电动势E=______V,求出电池的内阻r=_______Ω。因为该实验中所用电表不是理想电表,所以电动势的测量值_______(填“大于”、“等于”、“小于”)真实值。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)如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II,两电场的边界均是边长为L的正方形,电子的电量为e(不计电子所受重力).(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置坐标.(2)在电场I区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置坐标.(3)在满足(2)的情况下,粒子从释放点出发到达D点所需的最短时间是多少.14.(16分)在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以一定的初速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,已知ON=d,如图所示.不计粒子重力,求:(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;(2)粒子在M点的初速度v0的大小;15.(12分)如图所示,绝缘细绳的一端固定在O点、另一端悬挂着质量m=2×10﹣3kg的带电小球A,若将电荷QB=4.0×10﹣6C的带正电小球B靠近A,当A球静止时,两球球心恰在同一高度,且球心相距l=0.3m,此时绳与竖直方向成α=45°角.已知静电力常量k=9.0×109N.m2/C2,g=10m/s2,两球均可视为质点.求:(1)B球受到的库仑力;(2)A球的电荷量.
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、B【解题分析】
拍打水面时,水波中的质点上下振动,形成的波向前传播,提高拍打水面的频率,则质点振动的频率增加,波的频率与振动的频率相等,根据,波速不变,频率增大,波长减小,衍射现象不明显,反之降低频率,波长增大,衍射现象更明显.故A错误,B正确.C、D错误.故选B.【题目点拨】解决本题的关键知道质点振动的频率与波传播的频率相等,以及掌握波发生明显衍射的条件:孔缝的宽度或障碍物的尺寸与波长相近或更小.2、C【解题分析】
A.若将带正电的玻璃棒接触C外表面,则C以及与C连接的B的箔片都带正电;故A错误.B.若将带正电的玻璃棒接触C内表面,则C以及与C连接的B的箔片都带正电;故B错误.C.若使D接触C的外表面,D上的电荷只有一部分转移到C上,D仍然带电;然后接触A,则A的一部分电荷又转移到A上;操作若干次,观察到A的箔片张角变大;故C正确.D.若使D接触C的内表面,则D上的电荷全部转移到C上,D不再带电;然后接触A,A不能带电;操作若干次,观察到A的箔片张角不变;故D错误.3、C【解题分析】小球在两极板间受到竖直向下的重力,水平向左的电场力以及绳子的拉力,三力作用下处于静止状态,要使夹角减小,则应减小电场力,保持电键S闭合,两极板间的电势差恒定,使两极板靠近一些,则根据可知,电场强度增大,所以小球受到的电场力增大,即夹角变大,A错误;保持电键S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动,两极板间距离不变,电场强度不变,即夹角不变,B错误;保持电键S闭合,两极板间的电势差恒定,使两极板远离一些,则根据可知,电场强度减小,所以小球受到的电场力减小,即夹角减小,C正确;断开电键,则两极板所带电荷量恒定不变,根据,则有,即两板间的电场强度和两极板的距离无关,故电场强度不变,所以夹角不变,D错误.【题目点拨】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变4、A【解题分析】
A.断开电键,电容器带电量不变,将A、B两极板的正对面积减小一些,则S减小,根据知,电容减小,根据Q=CU知,电势差变大,指针张角变大,故A正确;B.断开电键,电容器带电量不变,将AB靠近一些,则d减小,根据知,电容变大,根据Q=CU知,电势差减小,指针张角减小,故B错误;CD.保持开关闭合,电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,则指针张角不变,故CD均错误。5、A【解题分析】根据点电荷的场强公式:可知,Q是场源电荷,所以电场中某点电场强度与场源电荷的电量成正比,与该点到场源电荷距离的平方成反比,故A正确;根据电势差的定义式:知,带电量为1C正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,即电场力做功为-1J,则A、B点的电势差为-1V,故B错误;电场强度取决于电场本身,与有无试探电荷无关,所以不能理解成电场中某点的电场强度和试探电荷的电量成反比,故C错误;电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量,取决于电容器本身的性质,并不与电容器的电容与所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比,故D错误。所以A正确,BCD错误。6、C【解题分析】正点电荷形成的电场中,半径越大,电势越小,半径相同,电势相等,所以A点与C点电势相同,故从A运动到B和从C运动到B电场力做功相等,所以,C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、CD【解题分析】
根据得,,,,,由这些关系可以看出,r越大,a、v、ω越小,动能越小,而T越大,故AB错误,CD正确.8、AB【解题分析】
当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,R2电阻变大,总电阻变大,总电流减小,路端电压变大,即U1变大;R1的电流变大,则电流表支路的电流减小,即I减小;R3电压减小,则R2电压变大,则U2变大;选项B正确;因U1=U2+UR3,因U1变大,U2变大,UR3变小则ΔU1<ΔU2,选项A正确;根据P=IE可知电源的总功率变大;根据P内=I2r可知,电源内功率变大,选项C错误;因不知道电源内阻和外电阻之间的关系,则不能判断电源输出功率的变化情况;根据η=IUIE=R9、BC【解题分析】
ABD.m下滑过程系统所受合外力竖直向下,系统所受合外力不为零,系统动量不守恒,系统在竖直方向动量不守恒,故AD错误,B正确;C.M和m组成的系统在水平方向所受合外力为零,水平方向系统动量守恒,故C正确;10、CD【解题分析】
A.根据两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面的特点可得,该图中的等势面中,正电荷在上方,负电荷在下方;从粒子运动轨迹看出,轨迹向上弯曲,可知带电粒子受到了向上的力的作用,所以粒子带负电,A错误;BC.粒子从a到c到e的过程中电场力先做负功后做正功,速度先减后增,电势能先增大后减小;B错误,C正确;D.因为bd两点在同一等势面上,所以在bd两点的电势能相同,所以经过b点和d点时的速度大小相同,D正确。故选CD。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、【解题分析】
[1]将线圈L1连接在电路中,作为磁体,将L2和电流表连接,观察是否能产生感应电流,导线不能交叉,如图所示:12、图线如图所示1.470.72小于【解题分析】
[1].根据描点法可得出对应的伏安特性曲线,对应的图线如图所示;[2].根据U=E-Ir可知,图象与纵轴的交点表示电动势,故E=1.47V;[3].图象的斜率表示内阻,故;[4].相对于电源来说,电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,使所测电源电动势小于电动势真实值,内阻测量值小于真实值.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)(-2L,)(2),xy=,(3)=【解题分析】
(1)此问分为两个过程,一是在电场Ⅰ区域的加速运动,运用能量的关系可求出加速后的速度;二是在电场Ⅱ区域内的偏转,运用类平抛的知识可求出偏转距离,从而得到电子离开ABCD区域的位置;(2)首先设出释放点的坐标,在运用在电场I中的加速和在电场II中的类平抛运动,计算出表示xy的乘积的方程,满足此式的点即为符合要求的点.【题目详解】(1)设电子的质量为m,电量为e,在电场I中释放后将做出速度为零的匀加速直线运动,出区域I时的速度为v0,接着进入电场II做类平抛运动,假设电子从CD边射出,出射点纵坐标为y,对电子的整个运动过程运用动能定理和匀变速直线运动公式有:以上两式联立解得:,所以原假设成立,即电子离开ABCD区域的位置坐标为;(2)设释放点在电场区域I中,其坐标为(x,y),在电场I中电子被加速到v1,然后进入电场II做类平抛运动,并从D点离开,有:以上两式联立解得:,即在电场I区域内满足方程的点即为所求位置;(3)粒子在电场区域I中运动的时间为:解得:粒子出电场区域I时的速度粒子在无电
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