2024届江西省吉安市物理高二第一学期期中调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届江西省吉安市物理高二第一学期期中调研模拟试题注意事项: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、一电荷量为q的正点电荷位于电场中A点,具有的电势能为Ep,则A点的电势为。若把该点电荷换为电荷量为2q的负点电荷,则A点的电势为()A.B.C.D.2、已知一质量为m的物体静止在北极与赤道对地面的压力差为ΔN,假设地球是质量分布均匀的球体,半径为R.则地球的自转周期为()A. B.C. D.3、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带负电的电子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知A.三个等势面中,a的电势最高B.电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大C.电子通过P点时的动能比通过Q点时大D.电子通过P点时的加速度比通过Q点时小4、如图所示,滑轮A可沿倾角的足够长轨道下滑,滑轮下用轻绳挂着一个重力为G的物体B,下滑时,物体B相对于A静止,绳与竖直方向夹角为,则下滑过程中(不计空气阻力)A.A、B的加速度为 B.A、B的加速度为C.绳的拉力为 D.滑轮A与轨道之间一定有摩擦5、某电子元件通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,下列说法中正确的是A.随着所加电压的增大,该元件的电阻减小B.对应P点,该元件的电阻为C.对应P点,该元件的电阻为D.该元件为线性元件6、如图所示,三条虚线表示某电场的三个等势面,其中φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,由此可知(

)A.粒子带正电 B.粒子的速度变大C.粒子的加速度变大 D.粒子的电势能变大二、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,P、Q是两个电荷量相等的正点电荷,它们连线的中点是O,A、B是中垂线上的两点,OA<OB,用、、、分别表示A、B两点的电场强度和电势,则()A.一定大于 B.可能小于C.一定等于 D.一定大于8、如图所示,质量m1=3kg、长度L=0.24m的小车静止在光滑的水平面上,现有质量m2=2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,最后恰好不掉下小车且与小车保持相对静止.在这一过程中,取g=10m/s2,下列说法正确的是()A.系统最后共同运动的速度为1.2m/sB.小车获得的最大动能为0.96JC.系统损失的机械能为2.4JD.物块克服摩擦力做的功为4J9、如图所示,是将滑动变阻器作分压器用的电路,、为分压器的输出端,是负载电阻,电源电压为保持恒定,滑动片位于变阻器的中央,下列判断正确的是(

)A.空载(不接)时,输出电压为B.接上负载时,输出电压C.负载电阻的阻值越大,输出电压越低D.接上负载后,要使输出电压为,滑片须向下移动至某一位置10、如图所示,长为L=0.5m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是A.小球在B点的电势能大于在A点的电势能B.水平匀强电场的电场强度为C.若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3m/s2D.若电场强度减半,小球运动到B点时的速度为初速度v0的一半三、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)某同学想要描绘标有“3.8V,0.3A”字样的小灯泡L的伏安特性曲线,要求测量数据、绘制曲线尽量准确。可供选择的器材除小灯泡、开关、导线外,还有:电压表V,量程0~5V,内阻约5kΩ电流表A1,量程0~500mA,内阻约0.5Ω电流表A2,量程0~100mA,内阻约4Ω滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,额定电流2.0A滑动变阻器R2,最大阻值100Ω,额定电流1.0A直流电源E,电动势约6V,内阻可忽略不计①上述器材中,电流表应选________,滑动变阻器应选________(填写所选器材后的字母)。②请将虚线框内图所示的实验电路图补画完整____。③该同学通过实验得出了小灯泡的I﹣U图像如图所示。由图可知,随着电压的增加,小灯泡的电阻逐渐________(选填“增大”或“减小”);当小灯泡上的电压为3.00V时,小灯泡的电阻是________Ω(结果保留2位有效数字)。12.(12分)如图是多用表的刻度盘,当选用量程为50mA的电流档测量电流时,表针指于图示位置,则所测电流为_____mA;若选用倍率为“×100”的电阻档测电阻时,表针也指示在图示同一位置,则所测电阻的阻值为_______Ω.如果要用此多用表测量一个约2.0×104Ω的电阻,为了使测量比较精确,应选的欧姆档是_________(选填“×10”、“×100”或“×1K”).换档结束后,实验操作上首先要进行的步骤是____________.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,电源电动势,内阻定值电阻、.若在a、b之间接一个电容的电容器,闭合开关S,电路稳定后,求电容器上所带的电荷量.若在a、b之间接一个内阻的电流表,求电流表的示数.14.(16分)一台电风扇,内阻为10Ω,接上220V电压后,正常工作时消耗的功率为66W。求:(1)电风扇正常工作时通过风扇电动机的电流强度;(2)若接上电源后,扇叶被卡住,不能转动,则此时通过电扇电动机的电流多大?电动机消耗的电功率是多大?15.(12分)如图所示,虚线MN左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧相距为L处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量为e,质量为m,不计重力)无初速度地放入电场E1中的A点,A点到MN的距离为L2,最后电子打在右侧的屏上,AO连线与屏垂直,垂足为O(1)电子射入电场E2时的速度V0大小;(2)电子从释放到打到屏上所用的时间t;(3)电子在整个过程变化的电势能是多少?

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】根据电势的物理意义:电势是反映电场本身性质的物理量,仅由电场本身决定,与试探电荷无关.可知,将该点电荷换为电荷量为2q的负点电荷,A点的电势不变,故C正确,ABD错误;故选C.2、A【解题分析】试题分析:在赤道上物体所受的万有引力与支持力提供向心力可求得支持力,在南极支持力等于万有引力.在北极①,在赤道②,根据题意,有③,联立解得,A正确.3、B【解题分析】

根据轨迹弯曲的方向可知,负电荷受力的方向向下,电场线向上.故c的电势最高;根据推论,负电荷在电势高处电势能小,可知电荷在P点的电势能大;总能量守恒;由电场线疏密确定出,P点场强小,电场力小,加速度小.【题目详解】A项:负电荷做曲线运动,电场力指向曲线的内侧;作出电场线,根据轨迹弯曲的方向和负电荷可知,电场线向上.故c的等势面电势最高,故A错误;B项:利用推论:负电荷在电势高处电势能小,知道质点在P点电势能大,故B正确;C项:只有电场力做功,电势能和动能之和守恒,故带电质点在P点的动能与电势能之和等于在Q点的动能与电势能之和,P点电势能大,动能小.故C错误;D项:等差等势面的疏密可以表示电场的强弱,P处的等势面密,所以P点的电场强度大,粒子受到的电场力大,粒子的加速度大,故D错误.故选B.【题目点拨】根据电场线与等势面垂直,作出电场线,得到一些特殊点(电场线与等势面交点以及已知点)的电场力方向,同时结合能量的观点分析是解决这类问题常用方法.4、D【解题分析】

以B为研究对象进行受力分析,根据牛顿第二定律求解加速度大小,根据力的合成与分解求解绳子拉力大小,如果没有摩擦力,绳子应该与斜面垂直;【题目详解】A、以B为研究对象,受力情况如图所示:

根据几何关系可得合力大小为,

根据牛顿第二定律可得加速度大小为:,AB错误;

C、绳子的拉力大小为,C错误;

D、由AB相对静止,则AB具有共同加速度,假设滑轮不受摩擦力时,对整体分析,其加速度,则轻绳应该与斜面垂直,所以滑轮受摩擦力作用,D正确.【题目点拨】本题主要是考查了牛顿第二定律的知识;利用牛顿第二定律答题时的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、进行正交分解、在坐标轴上利用牛顿第二定律建立方程进行解答,注意整体法和隔离法的应用.5、B【解题分析】

A.根据电阻的定义,电阻等于图线上的点与原点连线的斜率的倒数,图线上的点与原点连线的斜率逐渐减小,说明电阻逐渐增大。故A错误。

BC.对应P点,由图可知,小灯泡两端的电压是U1,流过小灯泡的电流是I2,所以电阻。故B正确,C错误。

D.由于电流与电压不是成正比,所以该元件为非线性元件。故D错误。6、B【解题分析】

由图象可知带电粒子的轨迹向右偏转,得出粒子所受力的方向向右;又由电场线指向电势降低的方向,得出电场线方向大致向左.因为带电粒子受力与电场的方向相反,所以粒子带负电,故A错误;由动能定理得,合外力(电场力)做正功,动能增加,故B正确;由于等势面密的地方电场线也密、电场线密的地方粒子受到的力也大,力越大加速度也越大,所以粒子从A点运动到B点,加速度在变小,故C错误;由电场力做功的公式得,粒子从A点运动到B点,电场力做正功,电势能减小,故D错误.【题目点拨】做曲线运动物体所受合外力指向曲线内侧,本题中粒子只受电场力,由此可判断电场力向右,根据电场力做功可以判断电势能的高低和动能变化情况,加速度的判断可以根据电场线的疏密进行.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】试题分析:两个等量同种电荷连线中点O的电场强度为零,无穷远处电场强度也为零,故从O点沿着中垂线向上到无穷远处电场强度先增大后减小,场强最大的P点可能在A、B连线之间,也可能在A、B连线上,还可能在A、B连线下,由于A、B两点的间距也不确定,故EA可能大于EB,也可能小于EB,还可能等于EB;电场强度一直向上,故电势越来越低,一定大于;故选BD考点:电场的叠加;电场强度;点电荷的场强;电势.8、BC【解题分析】试题分析:根据动量守恒定律可以知道,物块和小车动量守恒:则带入数据得到:,故选项A错误;则小车获得的动能为:,故选项B正确;根据能量守恒,则损失的机械能由于克服摩擦阻力做功,转化为系统的内能,故选项C正确,选项D错误.考点:动量守恒定律、能量守恒【名师点睛】本题关键是根据动量守恒定律、动量定理列式求解,也可以根据牛顿第二定律和速度时间公式列式联立求解,难度适中.9、AB【解题分析】A、空载(不接R)时,触头把滑动变阻器分成相等的两部分,由串联电路特点可知,输出电压为电源电压的一半,即U/2,故A正确;B、接上负载R时,电路总电阻变小,干路电流变大,滑动变阻器上半部分电压变大,大于电源电压的一半,则A、B间的输出电压小于U/2,故B正确;C、负载电阻R的阻值越大,负载电阻与滑动变阻器下半部分电阻的并联阻值越大,输出电压越大,故C错误;D、接上负载R时,电路总电阻变小,干路电流变大,滑动变阻器上半部分电压变大,大于电源电压的一半,则A、B间的输出电压小于U/2,要使输出电压等于U/2,滑片应向上移动,故D错误.故选:AB.10、BD【解题分析】

A.带电小球从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,因此B点的电势能小于A点的电势能。故A错误;B.带电小球从A点到B点匀速上滑,则:mgsinθ=qEcosθ得:故B正确;C.由题意知,电场强度加倍后,小球在斜面方向的合力F=2qEcosθ−mgsinθ=ma,所以小球的加速度a=gsinθ=6m/s2,故C错误;D.若电场强度减半,小球在斜面方向的合力为:F=mgsinθ−qEcosθ=mgsinθ=ma所以小球的加速度为:a=-gsinθ=-3m/s2,根据速度位移公式,有:,代入数据解得v=1m/s=v0,故D正确。故选:BD。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、A1R1增大11Ω【解题分析】小灯泡的额定电压为3.8V,小灯泡的额定电流为0.3A,从安全和精确度方面考虑,所以电流表量程选0—500mA的A1;想要描绘小灯泡L的伏安特性曲线,电压从0开始,滑动变阻器要分压式连入电路,滑动变阻器电阻要选小的,故选电阻为10Ω的滑动变阻器R1;小灯泡的阻值比较小,电流表要外接,电压从0开始,滑动变阻器要分压式连入电路,电路图为由图可知,随着电压的增加,小灯泡的电阻逐渐增大,当小灯泡上的电压为3.00V时,小灯泡的电阻是12、【答题空1】30.7~30.9【答题空2】1600【答题空3】×1k【答题空4】欧姆调零【解题分析】

当选用量程为50mA的电流档时电流为30.9mA,当选用倍率为“×100”的电阻档测电阻时,所测电阻的阻值为16×100=1600Ω,当指针指在中间刻度附近时测量比较准确,因此选倍率为×1K的指针在中间刻度附件,欧姆表在换挡位之后要进行欧姆

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