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文档简介
2024届四川省资阳市高二物理第一学期期中综合测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、三个电阻器按照如图所示的电路连接,其阻值之比为R1∶R2∶R3=1∶3∶6,则电路工作时,通过三个电阻器R1、R2、R3上的电流之比I1∶I2∶I3为A.6∶3∶1B.1∶3∶6C.6∶2∶1D.3∶2∶12、下列措施是为了防止静电产生的危害?()A.在高大的建筑物顶端装上避雷针B.静电复印C.在高大的烟囱中安装静电除尘器D.静电喷漆3、如图所示,导体AB的长为2R,绕O点以角速度ω匀速转动,OB长为R,且OBA三点在一条直线上,有一磁感应强度为B的匀强磁场充满转动平面,且与转动平面垂直,那么A、B两端的电势差为()A.BωR2 B.2BωR2C.4BωR2 D.6BωR24、下列关于电场的说法正确的是:()A.在电场中电场强度为零的地方,电势不一定为零;B.只受电场力的带电粒子一定沿电场线运动;C.匀强电场中两点间的电势差与两点间的间距成正比;D.电场力对正电荷做正功,电势能增大;对负电荷做正功,电势能减小。5、如图所示,小船以大小为v1、方向与上游河岸成θ的速度(在静水中的速度)从A处过河,经过t时间正好到达正对岸的B处。现要使小船在更长的时间内过河并且也正好到达正对岸B处,在水流速度不变的情况下,可采取下列方法中的哪一种()A.只要增大v1大小,不必改变θ角B.只要增大θ角,不必改变v1大小C.在增大v1的同时,也必须适当增大θ角D.在减小v1的同时,也必须适当减小θ角6、如图所示为伏安法测电阻的一种常用电路。以下分析正确的是()A.此接法的测量值大于真实值B.此接法的测量值小于真实值C.此接法要求待测电阻值小于电流表内阻D.开始实验时滑动变阻器滑动头P应处在最左端二、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、如图所示为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,外力F向右为正。以下能正确反映感应电动势E和外力F随时间变化规律的图象有A. B. C. D.8、如图所示,质量相同而电量不同的两个正电荷,从静止开始,经过同一加速电场后,垂直界面进入同一匀强磁场,最后分别打在a、b两点,不计粒子重力,由图可知()A.打在a点的粒子速度大B.打在b点的粒子速度大C.a的电荷量大于b的电荷量D.a、b在磁场中运动的时间相同9、如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.理想电压表V1、V2示数为
U1、U2,其变化量的绝对值分别为和;流过电源的电流为I,其变化量的绝对值为.当滑动变阻器的触片从右端向左端滑动的过程中(不计灯泡电阻的变化)()A.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮B.电压表V1示数变大,电压表V2示数变小C.不变D.不变10、在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图象可知下列说法正确的是()A.电源的电动势为3V,内阻为0.5ΩB.电阻R的阻值为0.5ΩC.电源的输出功率为4WD.电源的效率为50%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)小明同学在测定一节干电池的电动势和内阻的实验时,为防止电流过大而损坏器材,电路中加了一个保护电阻R0.根据如图甲所示的电路图进行实验时:(1)现有两个电阻(R1=2Ω、额定功率5w)和(R2=10Ω、额定功率10W)供选择作为保护电阻,应选用:___(填“R1”或“R2”)(2)根据实验测得的5组数据所画出的U-I图线如图丙所示.则干电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω(保留小数点后两位).12.(12分)(1)在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,为使小球的摆动尽量符合简谐运动,下面关于本实验的控制和测量必要的是______A.摆球密度稍大一点B.摆角要尽量大C.测量周期时为了提高精度应该在最低点计时D.摆线可用轻且有弹性的细绳(2)实验时用游标卡尺测量摆球直径,示数如图所示,该摆球的直径d=_____cm.(3)某小组改变摆线长度l0,测量了多组数据.在进行数据处理时,甲同学把摆线长l0作为摆长,直接利用公式求出各组重力加速度值再求出平均值;乙同学作出T2﹣l0图象后求出斜率,然后算出重力加速度.两同学处理数据的方法对结果的影响是:甲____,乙___(填“偏大”、“偏小”或“无影响”).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)飞行时间质谱仪研究,我国再获技术成果。其原理如图所示,它可以根据测出带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析。在真空状态下,自脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的方形区域,然后到达紧靠在其右侧的探测器。已知极板a、b间的电压为,间距为d,极板M、N正对且长度和间距均为L,测出某一离子从a板到b板的飞行时间为t,不计离子重力及经过a板时的初速度。(1)求该离子的比荷;(2)若在M、N间加上偏转电压U,为保证上述离子能直接打在探测器上,求U与的关系。14.(16分)如图所示为一真空示波器,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点.已知加速电压为U1,M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子质量为m,电荷量为e.不计重力,求:(1)电子穿过A板时的速度大小;(2)P点到O点的距离.(3)电子打在荧光屏上的动能大小.15.(12分)金属杆MN的质量为m,长度为L,其两端用质量可忽略不计的细金属丝悬挂后置于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.当金属杆中通入恒定电流时,金属杆可在磁场中保持静止状态,且与磁场方向垂直.此时细金属丝与竖直方向的夹角为θ,如图所示.若重力加速度为g,则:(1)求金属杆受到的安培力的大小(2)求金属杆中电流的大小和方向(3)若保持金属杆中的电流不变,改变磁场方向,为使金属杆MN仍能在原位置静止,求所加磁场磁感应强度的最小值
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、D【解题分析】试题分析:电阻R2和R3是并联关系,则电流之比等于电阻之比的倒数即:I2:I3=R3∶R2=2:1;则R1上的电流等于R2和R3的电流之和,故I1∶I2∶I3=3∶2∶1,故选D.考点:串并联电路的特点【名师点睛】此题考查了串并联电路的特点;要知道在串联电路中电流处处相等;并联电路中电压相等,且总电流等于各个电阻上的电流之和;此题是基础题,意在考查学生对基础知识的掌握程度.2、A【解题分析】
当打雷的时候,由于静电的感应,在高大的建筑物顶端积累了很多的静电,容易导致雷击事故,所以在高大的建筑物顶端安装避雷针可以把雷电引入地下,保护建筑物的安全,属于静电防止,故A正确;静电复印是利用静电现象将墨粉印在纸上,属于静电的应用;故B错误;静电除尘时除尘器中的空气被电离,烟雾颗粒吸附电子而带负电,颗粒向电源正极运动,属于静电应用,故C错误.静电喷漆采用静电作用给金属等物体喷上均匀的漆;故属于静电的应用;故D错误;故选A.3、C【解题分析】
AB两端的电势差大小等于金属棒AB中感应电动势的大小,为:E=B•2R=B•2R•=4BR2ω,故选C.4、A【解题分析】
电场线的疏密表示电场强度大小,电场线的方向反映电势的高低,则电场强度与电势没有直接关系。电场强度为零,电势不一定为零。电势为零,电场强度也不一定为零。电场强度越大的地方,电势不一定高。顺着电场线方向,电势逐渐降低,但场强不一定减小。电场力做正功,电势能减小。【题目详解】A项:电势为零,是人为选择的,所以电场强度为零的地方,电势不一定为零,故A正确;B项:如异号电荷,其中一个电荷绕另一固定电荷做圆周运动,故B错误;C项:匀强电场中两点间的电势差与沿电场线两点间的间距成正比,故C错误;D项:电场力对电荷做正功,电荷的电势能一定减小,对电荷做负功,电荷的电势能一定增大,故D错误。故应选:A。【题目点拨】电场强度和电势这两个概念非常抽象,可借助电场线可以形象直观表示电场这两方面的特性:电场线疏密表示电场强度的相对大小,切线方向表示电场强度的方向,电场线的方向反映电势的高低。电场力做功与电势能的关系。5、D【解题分析】
若只增大υ1大小,不改变θ角,则船在水流方向的分速度增大,因此船不可能垂直达到对岸,故A错误;若只增大θ角,不改变υ1大小,同理可知,水流方向的分速度在减小,而垂直河岸的分速度在增大,船不可能垂直到达对岸,故B错误;若在增大υ1的同时,也必须适当增大θ角,这样才能保证水流方向的分速度不变,而垂直河岸的分速度在增大,则船还能垂直达到对岸,且时间更短,故C错误;若减小υ1的同时适当减小θ角,则水流方向的分速度可以不变,能垂直到达对岸,而垂直河岸的分速度减小,则船垂直达到对岸的时间更长,故D正确。故选D。【题目点拨】考查运动的合成与分解,掌握平行四边形定则的应用,注意要使小船在更长的时间内过河并且也正好到达正对岸处,必须满足船在水流方向的分速度不变,且垂直河岸的分速度要减小.6、A【解题分析】
AB.上图是电流表的内接法测电阻,图中电压表示数大于的两端电压,所以测量值A正确,B错误;C.内接法的误差是由于电流表的分压造成的,如果待测电阻值比电流表内阻越大,电流表分压作用越小,误差越小,C错误;D.为了安全期间,以防超过电表量程,滑动变阻器开始要处于最右端,让分压最小,D错误。故选A。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、AD【解题分析】
根据楞次定律判断可知,安培力阻碍导体与磁场间的相对运动,所以线框所受的安培力方向向左,由平衡条件得知外力方向一直向右,为正;在时间内,线框通过左边的磁场,根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿顺时针,为负值。产生的感应电动势为:感应电流为:外力等于安培力,为:;在时间内,线框从左边磁场进入中间磁场,线框的左边和右边都产生磁感线产生感应电动势,根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿逆时针,为正值。回路中总的感应电动势为:感应电流为:外力等于安培力,为:;在时间内,线框从中间磁场进入右边磁场,线框的左边和右边都产生磁感线产生感应电动势,根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿顺时针,为负值。回路中总的感应电动势为:感应电流为:外力等于安培力,为:;在时间内,从右边磁场穿出,根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿逆时针,为正值。产生的感应电动势为:感应电流为:外力等于安培力,为:所以根据数学知识可知,选项AD正确,BC错误。8、AC【解题分析】
根据带电粒子在电场中的加速由动能定理可求得进入磁场时的速度,再对磁场中根据向心力公式可求得半径表达式,从而明确电荷量之间的关系,再代入动能定理表达式即可求得速度大小;根据周期公式和转过的角度进行分析,从而明确时间关系.【题目详解】A.经加速电场后,根据动能定理可得:Uq=mv2(1)在磁场中根据牛顿第二定律可得:
(2)联立解得:R=,由图可知,a的半径较小,而质量相同,则说明A的电荷较大;则由(1)式可知,打在a点的粒子速度较大,故AC正确,B错误;D.由T=可知,两粒子周期不同,转过的圆心角相同,则可知,时间不同,故D错误。故选:AC.9、ACD【解题分析】
当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则L2变亮,V2读数变大.变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分的电压减小,V1读数变小,则L3变暗.总电流增大,而L3的电流减小,则L1的电流增大,则L1变亮.故A正确,B错误.=R2,不变,C正确.由U1=E-I(RL2+r)得:=RL2+r,不变,故D正确.故选ACD.【题目点拨】本题是电路动态变化分析问题,按“局部→整体→局部”思路进行分析.运用总量法分析两电压表读数变化量的大小.运用欧姆定律定量分析电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值变化,这是常用的方法.10、AC【解题分析】
A、根据闭合电路欧姆定律得U=E-Ir,由读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则r=ΔUΔI=36B、电阻R的阻值为R=UI=22C、两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电压U=2V,电流I=2A,则电源的输出功率为P出=UI=4W,故CD、电源的效率η=P出P总=故选AC。【题目点拨】由电源的路端电压与电流的关系图象与纵轴的交点读出电源的电动势,其斜率大小等于电源的内阻,两图线的交点读出电流与电压,求出电源的输出功率和效率。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、(1)R1(2)1.450.50【解题分析】(1)若保护电阻选择过大,则在调节滑动变阻器时,电路中电流变化范围变得很小,电压表示数变化不太明显,故保护电阻应该选R1比较合适;(2)根据U-I图象可知,电源电动势E=1.45V,内阻r=1.45-0.7【题目点拨】根据滑动变阻器的限流特点,保护电阻不能选得过大,否则会影响滑动变阻器调节电流的有效性;利用U-I曲线的斜率和截距,可求解干电池电动势E和内阻r。12、(1)AC(2)2.98cm;(3)偏小,无影响【解题分析】(1)为减小实验误差,摆球要尽量选择质量大些的,体积小些的,故A正确;摆动中摆球振幅不宜过大,否则摆的振动不再是简谐运动,故B错误;测量摆球周期时,计时起点应选择摆球经过最低点时开始计时,故C正确;为减小误差应保证摆线的长短不变,故D错误;故选AC.(2)摆球的直径d=2.9cm+0.1mm×8=2.98cm.(3)根据公式,甲同学把摆线长L0作为摆长,则摆长的测量值偏小,则g的测量值偏小;乙同学作出T2-L0图象后求出斜率,,重力加速度:g=,可知该方法计算出的重力加速度与摆长无关.点睛:用单摆测重力加速度实验的注意事项有:小球的偏角α在很小(α<5°)时,小球的振动才近似看成简谐运动.在摆球经过最低点时开始计时,产生的时间误差较小.把秒表记录摆球一次全振动的时间作为周期,误差较大,应采用累积法测量周期.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)U<2U0【解题分析】
分析带电离子在平行板a、b之间运动情况,运用动能定理求解;离开偏转电场时满足时离子不打在极板上,从而求出U与U0的关系。【题目详解】(1)离子在a、b板间加速时,由动能定理设离子在a、b间运动时间为t,则解得(2)M、N间加上偏转电压U时,离子在M、N间做类平抛运动,运动时间加速度大小偏转距离为保证上述离子能直接打在探测器上,则联立解得14、(1)(2)(3)【解题分析】
(1)电子在加速电场U1中运动时,电场力对电子做正功,根据动能定理求解电子穿过A板时的速度大小.
(2)电子进入偏转电场后做类平抛运动,垂直于电场方向作匀速直线运动,沿电场方向作初速度为零的匀加速直线运动.根据板长和初速度求出时间.根据牛顿第二定律求解加速度,由位移公式求解电子从偏转电场射出时的侧移量.电子离开偏转电场后沿穿出电场时的速度做匀速直线运动,水平方向:位移为L2,分速度等于v0,求出匀速运动的时间.竖直方向:分速度等于vy,由y=vyt求出离开电场后偏转的距离,再加上电场中偏转的距离得解;
(3)根据动能定理,即可求解.【题目详解】(1)设电子经电压U1加速后的速度为v0,由动能定理得:eU1=mv02,
解得:v0=;
(2)电子以速度v0
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