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文档简介

2024届黑龙江省大庆市十中高二物理第一学期期中质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、用电压表检查如图所示电路中的故障,测得,,,,则此故障可能是A.L断路B.R1断路C.R2断路D.S断路2、下列说法中正确的是()A.在电源内部和外部电路中,正电荷都受静电力的作用,所以能不断地定向移动形成电流B.静电力与非静电力都可以使电荷移动,所以本质上都是使电荷的电势能减少C.在电源内部正电荷能从负极到达正极是因为电源内部只存在非静电力而不存在静电力D.静电力移动电荷做功电势能减少,非静电力移动电荷做功电势能增加3、已知压敏电阻的受力面所受压力越小,其阻值越大,如图甲,将压敏电阻平放在竖直升降电梯的轿厢内,受力面朝上,在其受力面上放一质量为物体,电梯静止时电压表示数为;某段时间内电压表示数随时间变化图线如图乙,则()A.时间内压敏电阻受力面所受压力恒定B.时间内电容器处于放电状态C.时间内电梯做匀加速运动D.之后电梯处于失重状态4、一个带电金属球,当它带的电量增加后(稳定),其内部场强()A.一定增强B.一定减弱C.可能增强也可能减弱D.不变5、打乒乓球时,球拍对乒乓球的作用力为FN,乒乓球对球拍的作用力为FN′,则()A.FN大于FN′B.FN与FN′方向相反C.FN小于FN′D.FN与FN′方向相同6、一端固定在天花板上的绝缘细线的另一端与一带正电的小球M相连接,在小球M下面的一绝缘水平面上固定了另一个带电小球N,在图中,小球M能处于静止状态的是()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、一个带正电的小球沿光滑绝缘的水平桌面向右运动,速度方向垂直于一个水平向里的匀强磁场,如图所示,小球飞离桌面后落到地板上,飞行时间为,水平射程为,着地速度为.撤去磁场,其余的条件不变,小球的飞行时间为,水平射程为,着地速度为.下列结论正确的是()A.B.C.和大小相等D.和方向相同8、空间某一静电场的电势φ在x轴上分布如图所示,A、B、C、D是x轴上的四点,电场强度在x方向上的分量大小分别是,则A.B.C.A、D两点在x方向上的场强方向相反D.同一负点电荷在A点时的电势能小于在B点时的电势能9、北京残奥会的开幕式上,三届残奥会冠军侯斌依靠双手牵引使自己和轮椅升至高空,点燃了残奥会主火炬,他超越极限、克服万难的精神震撼了观众的心灵。假设侯斌和轮椅是匀速上升的,则在上升过程中侯斌和轮椅的A.动能增加B.重力势能增加C.动能不变D.重力势能不变10、如图所示,分别是直流电动机、摇绳发电、磁电式仪表和电磁轨道炮示意图,其中不属于“因电而动”(即在安培力作用下运动)的是()A.B.C.D.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)在验证机械能守恒实验中,由、组成的系统,当由静止开始下落,拖着的纸带打出一系列的点,从而验证机械能守恒定律。其中一条纸带中:0为打下第一个点,每相邻两个计数点间还有4个点未画出(图中未标出),计数点间距离如图。已知,,交流电频率为,取。(1)纸带上打下计数点5时的速度_______(保留2位有效数字)(2)在计数点0到计数点过程中系统动能的增加量______,系统势能的减少量_______。(保留3位有效数字)(3)实验结论:________。12.(12分)如图是某实验小组为了定性探究平行板电容器的电容与其结构之间的关系装置图。充电后与电源断开的平行板电容器的板与静电计相连,板和静电计金属壳都接地,板通过绝缘柄固定在铁架台上,人手通过绝缘柄控制板的移动。请回答下列问题:(1)本实验采用的科学方法是__A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法(2)在该实验中,静电计的作用是___A.测定该电容器的电荷量B.测定该电容器两极的电势差C.测定该电容器的电容D.测定、两板之间的电场强度(3)在实验中观察到的现象是___A.甲图中的手水平向左移动时,静电计指针的张角变大B.乙图中的手竖直向上移动时,静电计指针的张角变小C.丙图中的手不动,而向两板间插入陶瓷片时,静电计指针的张角变大D.丙图中的手不动,而向两板间插入金属板时,静电计指针的张角不变。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)把一带电荷量为q=-3×10-6C的点电荷从电场中的A点移动B点,电荷克服电场力做功为6×10-4J,从B点移到C点,电场力对点电荷做功为9×10-4J.求:(1)A、C两点的电势差;(2)把Q=4×10-6C的点电荷从A点移动到B点,电场力对电荷做的功.14.(16分)如图所示,在点电荷+Q电场中的一条电场线上取a、b两点,Oa=Ob,当在a处放一电量为q=1.5×10﹣8C带正电的检验电荷时,受到的电场力为F=3×10﹣6N.设无穷远处的电势为零,φa=10V,φb=2V.电子的电量为-1.6×10﹣19C.(1)求b处的电场强度的大小、方向.(2)将电量q由a点移到b点,电场力做功是多少?若将电量q从a点移到无穷远处,则电场力做功又为多少?(3)若在b处放一个电子,它受到的电场力多大?方向怎样?15.(12分)如图所示,坐标系xOy平面内,第一、二象限内有与y轴平行的匀强电场(图中未面出),第三、四象限内有垂直于xOy平面向内的匀强磁场,从第一象限的点P(20cm,5cm)沿x轴负方向以大小为v0=100m/s的速度抛出一质量m=l×l0﹣6kg、电荷量q=0.5C的带负电粒子,粒子从x轴的点A(10cm,0)进入第四象限,在第四象限巾运动一段时间后又恰好从坐标原点进入第二象限.不计粒子重力和空气阻力.求:(1)第一、二象限中电场的电场强度大小E和方向.(2)第三、四象限中磁场的磁感应强度大小B.(3)t=5.5×10﹣3s时粒子的位置坐标.(取π=3)

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】

用电压表测量得到,说明从到到这一部分电路是通的,故障可能出现在电键和之间;由于,,说明此时的电路不通,故障在在电键和之间;又由于,说明电键是好的,所以故障一定是断路;A.与分析不符,故A错误;B.与分析相符,故B正确;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误。2、D【解题分析】

A.在电源内部,正电荷要受到静电力和非静电力作用,从负极移动到正极,故A错误;BD.非静电力克服电场力做功,把其它形式的能转化为电势能,静电力移动电荷做功电势能减少,故B错误,D正确.C.在电源内部正电荷能从负极到正极同时受到静电力和非静电力作用,故C错误.故选D.3、D【解题分析】

由图压敏电阻上的电压不变,由欧姆定律知,其阻值不变;当电压增大时,压敏电阻以外的其余部分分担的电压减小,由欧姆定律可知,电路中的电流值将减小,所以电路中的电阻值增大,其余的部分电阻值不变,所以压敏电阻的电阻值增大.A.在时间内压敏电阻上的电压增大,说明压敏电阻的电阻值增大,知压敏电阻的受力面所受压力减小.故A错误;B.由电路图可知,电容器两端的电压与电压表两端的电压是相等的,在时间内电压表两端的电压增大,所以电容器两端的电压增大,则电容器处于充电状态.故B错误;CD.之后电压表两端的电压大于开始时电压表两端的电压,所以压敏电阻的受力面所受压力小于开始时受到的压力,所以电梯处于失重状态,电梯可能减速上升或者加速下降.故CD错误.故选D.4、D【解题分析】导体处于静电平衡,其内部场强处处为零,所以当它带的电量减少后,其内部的场强将不变,仍为零,则D正确.故选D.5、B【解题分析】

球拍对乒乓球的作用力与乒乓球对球拍的作用力是一对相互作用力,根据牛顿第三定律,二者大小相等,方向相反,故ACD错误,B正确;故选B;6、B【解题分析】

设小球M受到的重力为G,细线的拉力为,静电力为F,如果小球M能处于静止状态,则G,,F三个力的合力必须为零,其中任意两个力的合力与第三个力大小相等、方向相反,对题中的粒子受力分析,结合平行四边形定则,满足条件的只有选项B,故B正确,ACD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、ABC【解题分析】

由于带正电,有磁场时,小球下落过程中要受重力和洛仑兹力共同作用,重力方向竖直向下,大小方向都不变;洛仑兹力的大小和方向都随速度的变化而变化,但在能落到地面的前提下洛仑兹力的方向跟速度方向垂直,总是指向右上方某个方向,其水平分力fx水平向右,竖直分力fy竖直向上.

如图所示,小球水平方向将加速运动,竖直方向的加速度仍向下,但小于重力加速度g.撤去磁场的时候,小球做平抛运动,水平方向为匀速直线运动,竖直方向为自由落体运动,加速度为g.从而,有磁场时水平距离比撤去磁场后要大,即x1>x2,故A正确;有磁场时运动时间比撤去磁场后要长,即t1>t2,故B正确;由于洛仑兹力的方向每时每刻都跟速度方向垂直,不对粒子做功,不改变粒子的动能.所以,有磁场和无磁场都只有重力作功,小球机械能守恒,动能的增加等于重力势能的减少,等于小球重力与桌面高度的乘积,是相同的,即v1和v2大小相等,有故C正确;有磁场和无磁场,小球落地时速度方向并不相同,故D错误.故选ABC.【题目点拨】本题关键运用分解的思想,把小球的运动和受力分别向水平和竖直分解,然后根据选项分别选择规律分析讨论.8、BCD【解题分析】试题分析:在B点和C点附近分别取很小的一段d,由图象,B点段对应的电势差大于C点段对应的电势差,若看做匀强电场有:,可见EA>EB,ED>EC,故A错误,B正确;根据图象可知,电势先减小后增大,则在最低点电场强度的方向改变,故C正确;沿电场方向电势降低,因此电场线方向从A到B,当负电荷从A到B时,电场力与运动方向相反,则电场力做负功,导致电势能增大,即在A点时的电势能小于在B点时的电势能,故D正确;故选BCD.考点:电场场强与电势.9、BC【解题分析】

AC.侯斌和轮椅是匀速上升的,速度不变,则动能不变,选项A错误,C正确;BD.侯斌和轮椅上升过程中,高度增加,则重力势能增加,选项B正确,D错误。10、ACD【解题分析】

本题考查的是电磁感应定律的问题,直流电动机、磁电式仪表和电磁轨道炮利用的都是通电导线受磁场力的作用而运动,即在安培力作用下运动,ACD错误;摇绳发电是导线切割磁感线而产生电流,是电磁感应现象,B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、2.40.5760.590在误差允许的范围内,绳连体的系统在下落中的机械能守恒【解题分析】

(1)[1]利用匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,有(2)[2]两物体构成的绳连体增加的动能为[3]两物体构成的系统减少的重力势能为(3)[4]比较与可知,在误差允许的范围内,绳连体的系统在下落中的机械能守恒。12、CBA【解题分析】

(1)[1].本实验中要控制一些量不变,然后再得出C的决定因素;故采用的是控制变量法;故选C;(2)[2].静电计的作用是测定电容器两极之间的电势差;故选B;(3)[3].实验中观察到的现象为:A、手水平向左移动时,板间距离增大时,根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大.故A正确;B、当手竖直上移时,正对面积减小;根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大.故B错误;C、插入电介质时,根据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小.故C错误;D、而向两板间插入金属板时,板间距离减小,据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小.故D错误;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)负电荷从A移到B点的过程,电荷克服电场力做功,可见负电荷从电势高处移至电势低处.即φA>φB,AB间的电势差为:负电荷从B移至C,电场力做正功,可见负电荷从电势低处移至电势高处,即φC>φB,BC间的电势差:根据UAC=UAB+UBC,AC两点的电势差为:UAC=-100V(2)把q=4×10-6C的点电荷从A点移到B点,电场力对电荷做功为:W=q′UAB=4×10-6×200J=8×10-4J14、(1)Eb=8N/C,方向水平向右(2)Wab=1.2×10﹣7J,Wa∞=1.5×10﹣7J(3)F=1.28×10﹣18N,其方向水平向左【解题分析】

(1)a处的电场强度大小根据点电荷的场强公式E=k,以及oa=ob得:

b处的电场强度大小Eb=Ea=×200N/C=8N/C其方向为水平向右.

(2)将电量q由a点移到b点,电场力做功Wab=q(φa-φb)=1.5×10-8×(10-2)J=1.2×10-7J

将电量q从a点移到无穷远处,则电场力做功Wa∞=qφa=1.5×10-8×10J=1.5×10-7J

(3)电子在b处

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