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文档简介

2024届辽宁省锦州市物理高二第一学期期中学业水平测试试题注意事项: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、对于关系式R=U/I,下列说法正确的是()A.导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟通过导体的电流成反比B.通以不同电流的两个导体,电流较大的导体电阻就较小C.导体中通过一定的电流所需电压越高,该导体的电阻也越大D.导体上加一定电压时,通过的电流越大,该导体的电阻也越大2、如图所示,在点电荷形成的电场中有a、b、c三点,它们到点电荷的距离分别为ra、rb和rc,且rb﹣ra=rc﹣rb.用Uab表示a、b之间的电势差,用Ubc表示b、c之间的电势差,则下列说法中正确的是()A.Uab<UbcB.Uab=UbcC.Uab>UbcD.根据已知条件,无法判断Uab和Ubc之间的大小关系3、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R为可变电阻,其余电阻为定值电阻。则开关S闭合后,当R变小时,以下说法正确的是()A.电阻R1的功率变小B.电阻R2的功率变大C.电阻R3的功率变大D.电阻R4的功率变大4、质量为m的物块,带正电Q,开始时让它静止在倾角的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向、大小为的匀强电场,如图所示,斜面高为H,释放物体后,物块落地的速度大小为A.B.C.D.5、在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是A.I1增大,I2不变,U增大B.I1减小,I2增大,U减小C.I1增大,I2减小,U增大D.I1减小,I2不变,U减小6、用比值法定义物理量是物理学中一种常用方法.下面有四个物理量:①电势②加速度③电场强度④导体的电阻,其中属于比值法定义的一组是()A.①② B.③④ C.①④ D.②③二、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,在竖直平面内有一光滑圆形轨道,空间存在一竖直向上的匀强电场,一带正电的小球可在轨道内做圆周运动,且电量保持不变,则下列说法中正确的是()A.小球在最低点B的动能一定最大B.小球在最高点A的电势能一定最小C.小球在与圆心O点等高的C点对轨道的压力可能为零D.小球在最低点B的机械能一定最小8、在点电荷形成的电场中,一电子的运动轨迹如图中虚线所示,其中a、b是轨迹上的两点。若电子在两点间运动的速度不断增大,则下列判断中正确的是()A.电子的运动是匀变速曲线运动B.形成电场的点电荷电性为负C.电子一定是从b点运动到a点D.电子一定是从a点运动到b点9、在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,下列说法正确的是A.电表A1的示数I1减小B.电表A2的示数I2减小C.电表V的示数U增大D.电阻R3的电功率增大10、电路图中,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,电源内阻不可忽略,当滑动变阻器的滑动片向右移动时,电流表、电压表可视为理想电表,关于电流表和电压表示数的变化情况的分析,正确的是()A.电流表和电压表读数均增大B.电流表和电压表读数均减小C.电压表V1的示数变化量小于电压表V2的示数变化量D.电流表读数变小,电压表V2读数变大,V1读数减小三、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)要研究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系,实验装置如图所示,将螺旋管和光电门固定在导轨上,带有挡光片的磁铁放在倾斜导轨上,调整光电门的位置,当挡光片经过光电门时磁铁插入螺旋管.从导轨的不同位置释放磁铁,记录挡光片经光电门的挡光时间,同时通过电压传感器读出此时的感应电动势E,做出图线如图所示.(1)在实验中需保持不变的是(_________)A.挡光片的宽度B.小车的释放位置C.导轨倾斜的角度D.光电门的位置(2)由图b的图象可以得到的实验结论是__________________________.(3)线圈匝数增加一倍后重做该实验,请在图(b)中画出实验的图线_______.12.(12分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:(1)用游标为20分度的游标卡尺测量其长度如左下图,由图可知其长度为L=________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为_____________Ω.(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R;电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω);电流表A2(量程0~30mA,内阻约30Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ);电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);直流电源E(电动势4V,内阻不计);滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A);

开关S;导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,某同学设计了如图的电路,试指出不妥之处____________A.电流表应选A2B.电流表应采用外接法C.滑动变阻器R1应采用分压式接法D.滑动变阻器应采用R2四、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(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,求电子到y轴(图中FO边界)所需的时间。(电子的质量为m,电量为e)(2)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域时的位置坐标。(3)若将左侧电场II整体水平向右移动L/4,在电场I区域内由静止释放电子,使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场I区域内由静止释放电子的所有位置(即释放点的横、纵坐标应满足的关系式)。14.(16分)如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R.电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感应强度B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计).金属导轨是光滑的,取g=10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:(1)通过金属棒的电流;(2)滑动变阻器R接入电路中的阻值.15.(12分)如图所示,质量为、电荷量为的粒子,以速度垂直于电场方向从射入匀强电场,并从电场另一侧点射出,且射出的速度方向与电场方向的夹角为,已知匀强电场的宽度为,求:(1)匀强电场的电场强度;(2)求、两点的电势差。

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、C【解题分析】导体的电阻跟导体两端的电压、通过导体的电流无关,由导体本身决定,故A错误;通以不同电流的两个导体,电流较大的导体电阻不一定较小,还与电压有关系,故B错误;导体中通过一定的电流所需电压越高,由R=UI可知,该导体的电阻一定越大,故C正确;由R=UI可知,导体上加一定电压时,通过的电流越大,该导体的电阻越小,故D错误。所以2、C【解题分析】解:A、正电荷产生的电场中,离电荷越远,场强越弱,故ab间的场强大于bc间的场强,根据U=Ed可知,Uab>Ubc,故C正确故选:C【点评】本题主要考查了正点电荷电场强度的分布图,根据U=qE判断出两点间的电势差的大小3、B【解题分析】由图看出电路的结构是:电变阻器R与电阻R3并联后与R1串联,再与R4并联后与R2串联.当R变小时,外电路总电阻的变小,根据闭合电路欧姆定律可知:干路中电流I变大,电阻R2的功率变大;R4电压U4=E-I(R1+r),I变大,U4变小,通过R4的电流I4变小,电阻R4的功率变小,故D错误;通过R1的电流I1=I-I4,I变大,I4变小,则I1变大,R1的功率变大;R1的电压U1也变大,电阻R3的电压U3=U4-U1,U4变小,U1变大,U3变小,R3的功率变小;所以电阻R1的功率变大,电阻R2的功率变大,电阻R3的功率变小,电阻R4的功率变小,故B正确,ACD的错误;故选B。4、C【解题分析】对物体受力分析:竖直向下的重力mg,水平向左的电场力,此二力合力为2mg与水平方向成30°,与斜面不接触(所以不受斜面对它的弹力).根据几何关系:斜面的长度为对物块在斜面上动能定理:推出v=5、B【解题分析】

R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,内电压增大,外电压减小,即电压表示数减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,即A1示数减小,而总电流I增大,则流过R2的电流I2增大,即A2示数增大.故A、C、D错误,B正确.6、C【解题分析】

所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比值”来定义一个新的物理量的方法.比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变.【题目详解】:①电势,电势是电荷所受具有的电势能与该电荷所带电荷量的比值,电势与电势能和电荷量无关,属于比值定义法,故①正确;②加速度,这是牛顿第二定律表达式,说明加速度与所受的合力成正比,与质量成反比,不是比值定义法,故②错误;③电场强度,电场强度与场源电荷量成正比,与距离的平方成反比,不是比值定义法,故③错误;导体的电阻阻R与电压、电流无关,是其本身的属性,是比值定义法,故④正确.故属于比值定义法的是①④,故C正确,ABD错误;故选C.【题目点拨】解决本题的关键理解比值定义法的共性:被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性.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、BD【解题分析】

A、带正电的小球受到向上的电场力和向下的重力,由于不知道电场力和重力的大小,所以不确定合力方向,那么从B到A的过程动能可能增大也可能减小,故A错;A、小球从B到A电场力做正功,所以电势能一定减小,故B对;C、由于小球能做圆周运动,所以小球在与圆心O点等高的C点时速度一定不为零,由于运动需要向心力,所以对轨道的压力不可能为零,故C错;D、从A到B电场力做负功,根据功能关系可知在B点机械能一定最小,故D对;故选BD8、BC【解题分析】

B.由图可知粒子的运动轨迹向左弯曲,说明电子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,则电场线方向向右,形成电场的点电荷电性为负,选项B正确;A.由于电子受的电场力大小是变化的,且电场力的方向与速度方向不共线,所以电子的运动是非匀变速曲线运动,选项A错误;CD.因电子在两点间运动的速度不断增大,则电场力做正功,故电子一定是从b点运动到a点,选项C正确,D错误;故选BC。9、AD【解题分析】

本题考查闭合电路中的动态分析问题【题目详解】将R2的滑动触点向b端移动过程中,电路中总电阻减小,主路电流则会增大,A.因主路电流增大,电源内电压增大,R3的电压也会增大,则R1的电压会变小,I1的电流会减小,故A选项正确;B.因主路电流增大而I1的电流会减小,则I2的电流会增大,故B选项错误;C.电源内压增大,则路端电压会减小即电表V的示数U减小,故C选项错误;D.电阻R3的电功率随主路电流的增大而增大,故D选项正确;综上所述,本题正确答案选AD。10、CD【解题分析】试题分析:由电路图可知,滑动变阻器的滑动片向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电路的总电阻增大,电源的电动势不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电流I减小,而路端电压,则U增大,电阻的电压减小,则电压表示数减小;并联部分的电压增大,电压表示数增大;增大,通过的电流增大,因为总电流减小,所以通过电流表的示数变小.故AB错误,D正确;电压表的示数与电压表的示数之和等于U,即,因示数增大,示数减小,而U减小,所以电压表的示数增加量小于电压表的示数减小量,故C正确.故选CD.【题目点拨】根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后由串并联电路特点及欧姆定律分析答题.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、AD;感应电动势与磁通量的变化率成正比;见解析;【解题分析】

(1)实验中,抓住通过螺线管的磁通量变化量相同,结合变化的时间,得出E与的关系,所以需要保持不变的是挡光片的宽度,光电门的位置.故AD正确.故选AD.

(2)由图b的图象,根据E=n可知感应电动势与磁通量的变化率成正比;(3)根据E=n知,线圈匝数增加一倍,则感应电动势增加一倍.磁通量的变化量相同,则图线的斜率变为原来的2倍.如图所示.【题目点拨】本题应用了控制变量法,抓住磁通量的变化量不变,结合变化的时间得出感应电动势与磁通量变化率的关系.12、(1)50.15(2)4.700(3)120(4)D【解题分析】(1)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+3×0.05mm=50.15mm;

(2)由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm;

(3)用多用电表的电阻“×10”挡粗测电阻,由图丙所示表盘可知,该电阻的阻值约为12×10=120Ω.

(4)电源电动势为4V,电压表应选V1,电路最大电流约为:I=UR=3120A=0.025A=25mA,电流表应选点睛:本题考查了游标卡尺、螺旋测微器与欧姆表的读数,考查了实验器材的选择、设计实验电路图;应根据电源电动势大小或待测电阻的额定电压来选择电压表量程,根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表的量程;当待测电阻阻值远小于电压表内阻时,电流表应选外接法;当滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值时或要求电流从零调时,滑动变阻器应用分压式

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