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文档简介
2024届江西省宜春市靖安县物理高二上期中监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、真空中有两个静止的点电荷,它们之间的静电力大小为F,如果将这两个点电荷之间的距离变为原来的2倍,那么它们之间静电力的大小为().A.F B.2F C.4F D.F2、在斜面上放一物体静止不动,该物体受重力G、弹力N和静摩擦力f的作用,该物体的受力正确的是()A. B. C. D.3、如图所示的电路中,电源内阻不计,,当开关S闭合且电路稳定时,电容器C带电荷量为;当开关S断开且电路稳定时,电容器C带电荷量为,则()A. B.C. D.4、根据给出速度和加速度的正负,对下列运动性质的判断正确的是A.,,物体做加速运动 B.,,物体做减速运动C.,,物体做加速运动 D.,,物体做加速运动5、下列物品中必须用到磁性材料的是()A.DVD碟片 B.计算机上的磁盘C.电话卡 D.喝水用的搪瓷杯子6、一带电粒子射入一正点电荷q的电场中,运动轨迹如图,粒子从M运动到N,则粒子A.带正电B.速度一直变大C.电势能先变大再变小D.加速度先变大后变小二、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,边长为L=0.5m的等边三角形ABC处在匀强电场中,其中电势φA=φB=0,电荷量为1C的正电荷仅在电场力作用下从C点运动到A点,电势能减少1J。保持该电场的大小和方向不变,让等边三角形以A点为轴在纸面内顺时针转过30°(图中未画出),则A.电场强度的大小为V/m,方向垂直转动前的AB向左B.转动后B点的电势为VC.转动后B点的电势为VD.转动后B和C两点间的电势差8、如图所示,电荷量和质量都相同的带正电粒子以不同的初速度通过A、B两板间的加速电场后飞出,不计重力的作用,则().A.它们通过加速电场所需要的时间相等B.它们通过加速电场过程中动能的增量相等C.它们通过加速电场的过程中速度的增量相等D.它们通过加速电场的过程中电势能的减少量相等9、有一电流计,内阻Rg=25Ω,满偏电流Ig=3mA,现对它进行改装,下列说法正确的是()A.把它改装成量程为0.6A的电流表,需与它并联一个0.126Ω的电阻B.把它改装成量程为0.6A的电流表,需与它串联一个0.126Ω的电阻C.把它改装成量程为3V的电压表,需与它并联一个975Ω的电阻D.把它改装成量程为3V的电压表,需与它串联一个975Ω的电阻10、如图所示,甲是某电场中的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,若将一正电荷从A点自由释放,正电荷沿电场线从A点运动到B点的过程中,其速度—时间图像如图乙所示,比较A、B两点电势φA、φB的高低和场强EA、EBA.φA>φBB.φAC.EA>EBD.EA<EB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)用伏安法测定一节干电池的电动势和内阻(1)据记录的数据将对应点已经标在坐标纸上,画出完整的U-I图线___.(2)根据(1)中所画图线,可得干电池的电动势E=_____V,内阻r=_____欧(保留两位有效数字)12.(12分)(1)在测定一根粗细均匀合金丝电阻率的实验中,利用螺旋测微器测定合金丝的直径__________mm.(2)某同学为了测定一只电阻的阻值,采用了如下方法:①用多用电表粗测:多用电表电阻挡有4个倍率,分别为“×1k”、“×100”、“×10”、“×1”.该同学选择“×100”倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针偏转角度太大(指针位置如图虚线所示).为了较准确地进行测量,请你补充完整下列依次应该进行的主要操作步骤:a._________________________________________________________.b.两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在“0Ω”处.c.重新测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示,测量结果是________.(3)为了描绘标有“3V,0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化.所给器材如下:A.电流表(0~200mA,内阻0.5Ω);B.电流表(0~0.6A,内阻0.01Ω);C.电压表(0~3V,内阻5kΩ);D.电压表(0~15V,内阻50kΩ);E.滑动变阻器(0~10Ω,0.5A);F.滑动变阻器(0~1kΩ,0.1A);G.电源(3V);H.电键一个,导线若干.①为了完成上述实验,实验中应选择的仪器是________.②在虚线框中画出完成此实验的电路原理图,并将实物按电路图用导线连好_______.③此实验描绘出的I—U图线是________(填“曲线”或“直线”),其原因是_______.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,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v1.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行.(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a;(3)导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q.14.(16分)匀强电场中,将一电荷量为2×10-5C的负电荷由A点移到B点,其电势能增加了0.1J,已知A、B两点间距为2cm,两点连线与电场方向成60°角,如图所示,问:(1)在电荷由A移到B的过程中,电场力做了多少功?(2)该匀强电场的电场强度为多大?15.(12分)如图所示,一个上表面粗糙质量为M=20kg的长木板静止在光滑水平面上,长木板上面左端放置一质量为m=5kg的小物块(可看成质点),现给小物块一水平向右的初速度,由于摩擦小物块最后刚好停在木板的最右端,取。求:(1)木板最终获得的速度v(2)如果改变小物块的初速度,可使木板最终获得的速度发生变化。为使木板最后的速度是(1)中的速度v的一半,则给小物块的初速度应为多大?
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】
距离改变之前:将这两个点电荷之间的距离变为原来的2倍A.F与分析不符,故A错误。B.2F与分析不符,故B错误。C.4F与分析不符,故C错误。D.F与分析相符,故D正确。2、D【解题分析】
斜面上静止的物体受到重力、垂直斜面向上的支持力、沿斜面向上的摩擦力作用,故D正确;故选D。3、A【解题分析】
开关断开稳定时,电路中没有电流,电容器的电压等于电源的电动势,即为开关闭合稳定时,电容器的电压等于电阻R2两端的电压,则有对于给定电容器,电容不变,由得故A正确。4、D【解题分析】
v0>0,a<0,速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,故A错误.v0>0,a>0,速度方向与加速度方向相同,物体做加速运动,故B错误.v0<0,a>0,速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,故C错误.v0<0,a<0,速度方向与加速度方向相同,物体做加速运动,故D正确.故选D.【题目点拨】解决本题的关键掌握判断物体做加速运动还是减速运动的方法,关键看加速度方向与速度方向的关系.5、B【解题分析】
必须用到磁性材料的是计算机上的磁盘,DVD碟片、电话卡、喝水用的搪瓷杯子都不一定需要故选B。6、D【解题分析】
A.由曲线运动所受合力指向曲线的内侧可知,带电粒子受到正点电荷q的引力作用,带负电,故A错误;B.由带电粒子的轨迹可知,带电粒子与正电荷q的距离先减小后增大,正电荷q对带电粒子先做正功后做负功,带电粒子的速度先增大后减小,故B错误;C.由于正电荷q对带电粒子先做正功后做负功,带电粒子的电势能先减小后增大,故C错误;D.由于带电粒子与正电荷q的距离先减小后增大,带电粒子受力先增大后减小,加速度先变大后变小,故D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、AC【解题分析】
A.由题意可知φA=φB=0,故AB为匀强电场中的等势面,所以过C做AB的垂线交AB于点D,正电荷由C到A电势能减少,电场力做正功,故场强方向为垂直AB向左,根据电场力做功有:而:代入数据解得:V/m,故A正确.BC.当让等边三角形以A点为轴在纸面内顺时针转过30°,则B1点到AB的距离为:所以:又因为转动后B1点的电势比B点的电势低,故转动后B点的电势为,故B错误,C正确.D.当让等边三角形以A点为轴在纸面内顺时针转过30°,可知B1、C1两点关于AB对称,故C1点的电势为,所以转动后B和C两点间的电势差:故D错误.8、BD【解题分析】根据牛顿第二定律得,粒子的加速度,可知加速度相等,因为初速度不同,根据位移时间公式知,运动的时间不同.根据△v=at知,速度的变化量不同,故AC错误.根据动能定理得,qU=△Ek,知电场力做功相同,则动能的增量相同.故B正确.因为电场力做做功相等,根据电场力做功与电势能的关系知,电势能的减小量相等.故D正确.故选BD.9、AD【解题分析】
AB.把电流表改装成的电流表需要并联一个分流电阻,分流电阻阻值:故A正确,B错误;CD.把电流表改装成的电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值:故C错误,D正确.【题目点拨】本题考查了电压表与电流表的改装,知道电表的改装原理,应用串并联电路特点与欧姆定律即可解题.10、AC【解题分析】
正电荷从A释放(初速为0)后,加速运动到B,说明正电荷受到的电场力方向是从A指向B,那么电场方向就是由A指向B,由于沿电场线方向电势逐渐降低,所以AB两点的电势关系是φA>φB,故A正确,B错误;正电荷从A运动到B的过程中,它的加速度是逐渐减小的(图中的“斜率”表示加速度),由牛顿第二定律知,负电荷从A到B时,受到的电场力是逐渐减小的,所以EA>EB.故C正确,D错误。故选AC。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、1.500.89【解题分析】
(1)[1]根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出电源的U-I图象如图所示:(2)[2][3]由图示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是1.50,则电源电动势E=1.50V,电源内阻:12、0.644—0.646mm换用倍率“×10”的挡120ΩACEGH曲线温度变化,灯丝电阻也会变化【解题分析】
(1)[1].合金丝的直径:0.5mm+0.01mm×14.5=0.645mm;(2)①a.[2].该同学选择“×100”倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针偏转角度太大,说明倍率档选择过高,应该换用倍率“×10”的挡;c.[3].测量结果是120Ω.(3)①[4].小灯泡的额定电流为,则电流表可选A;电压表选C;滑动变阻器要接成分压电路,故选阻值较小的E;则为了完成上述实验,实验中应选择的仪器是ACEGH;②[5][6].电压表内阻远大于灯泡的内阻,可知要采用安培表外接;滑动变阻器用分压电路,则电路图以及实物连线如图;③[7].此实验描绘出的I—U图线是曲线,其原因是灯丝温度变化,电阻也会变化.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),方向为b到a;(2)(3)【解题分析】
(1)棒向上运动切割磁感线,由E1=BLv1,求感应电动势,由欧姆定律求感应电流,根据右手定则判断感应电流的方向.(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,棒产生的感应电动势为E2=BLv,再由欧姆定律求得感应电流,由F=BIL求出此时棒所受的安培力,根据牛顿第二定律就可以求出加速度.(3)导体棒最终静止时,由胡克定律求出弹簧的被压缩长度x,对整个过程,运用
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