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文档简介
辽宁省阜新蒙古族自治县蒙古族实验中学2024届高二物理第一学期期中质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由A→O→B匀速飞过,电子重力不计,则电子除受电场力外,所受的另一个力的大小和方向变化情况是()A.先变大后变小,方向水平向左B.先变大后变小,方向水平向右C.先变小后变大,方向水平向左D.先变小后变大,方向水平向右2、如图所示,一个物体沿固定斜面匀速下滑,关于物体所受的力,下列说法中正确的是()A.物体所受合力的方向沿斜面向下B.物体所受重力和支持力的合力的方向沿斜面向下C.物体所受的重力和支持力大小相等D.物体匀速下滑的速度越大,表明它所受的摩擦力越小3、在如图所示的实验中,能在线圈中产生感应电流的是A.磁铁N极停在线圈中 B.磁铁S极停在线圈中C.磁铁从线圈内抽出的过程 D.磁铁静止在线圈左侧4、如图,一束电子沿z轴正向流动,则在图中y轴上A点的磁场方向是()A.+x方向 B.﹣x方向 C.+y方向 D.﹣y方向5、如图所示,先接通S使电容器充电,然后断开S,当增大两极板间距离时,电容器所带电荷量Q、电容C、两板间电势差U、电容器两极板间场强E的变化情况是()A.Q变小,C不变,U不变,E变小 B.Q不变,C变小,U变大,E不变C.Q变小,C变小,U不变,E不变 D.Q不变,C变小,U变小,E变小6、如图所示,小磁针放置在螺线轴线的左侧。当螺线管通以恒定电流时,不计其它磁场的影响,小磁针静止时N极的指向是()A.向右 B.向左 C.向上 D.向下二、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、一根长为0.2m、电流为2A的通电导线,放在磁感应强度为0.5T的匀强磁场中,受到磁场力的大小可能是()A.0.4N B.0.3N C.0.2N D.08、如图所示,一轻弹簧的两端与质量分别为和的两物块甲、乙连接,静止在光滑的水平面上.现在使甲瞬时获得水平向右的速度,当甲物体的速度减小到1m/s时,弹簧最短.下列说法正确的是()A.此时乙物体的速度也是1m/s B.紧接着甲物体将开始做加速运动C.甲乙两物体的质量之比 D.当弹簧恢复原长时,乙物体的速度大小也为4m/s9、图是某物体在水平地面上沿直线运动的v-t图像,在0~4s内()A.物体的初速度为0B.物体做匀减速直线运动C.2s末物体的速度为1m/sD.物体的加速度方向与速度方向相同10、如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,发现电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为ΔU1和ΔU2,下列说法中正确的是()A.小灯泡L1、L3变暗,L2变亮B.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮C.ΔU1<ΔU2D.ΔU1>ΔU2三、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)欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻10Ω);B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω);C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω);D.电压表(0~3V,内阻3kΩ):E.电压表(0~15V,内阻15kΩ,);F.滑动变阻器(0~50Ω,额定电流1A);G.滑动变阻器(0~5000Ω,额定电流0.3A);H.开关、导线(1)上述器材中电流表应选______,电压表应选______,滑动变阻器应选_____(填写各器材前的字母代号);(2)实验电路应采用电流表_____接法(填“内”或“外”);(3)该实验中,电流表、电压表的某组示数如图所示,图示中I=____A,U=____V;(4)在测定该金属导线的直径时,螺旋测微器的读数如图所示,可知该金属丝的直径d=________mm.12.(12分)用如图甲所示的电路图研究灯泡L(2.4V,1.0W)的伏安特性,并测出该灯泡在额定电压下正常工作时的电阻值,检验其标示的准确性。除了开关、导线外,还有如下器材:电压表V,量程选择0~3V,内阻约5KΩ电流表A,量程选择0~600mA,内阻约0.5Ω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,电动势约为6V,内阻约为0.5Ω(1)上述器材中,滑动变阻器应选______。(填器材符号)(2)在闭合开关S前,滑动变阻器触头应放在___________端。(选填“a”或“b”)(3)根据电路图,请在图乙中以笔划线代替导线将实物图补充完整__________。(4)实验后作出的I—U图象如图丙所示,图中曲线弯曲的主要原因是:_______________。(5)根据所得到的图象如图丙所示,求出它在额定电压(2.4V)下工作时的电阻值R=____Ω,这个测量值比真实值偏_________。(选填“大”或“小”)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,一束电荷量为q、质量为m的带正电粒子从O点由静止开始经过加速电压为U的匀强电场加速后,均能从边界AN的中点P垂直于AN和磁场方向射入磁感应强度大小B=(B为定值,不随加速电压U的改变而改变)的匀强磁场中,已知:匀强电场的宽度d=R,匀强磁场由一个长为2R、宽为R的矩形区域组成,磁场方向垂直纸面向里,粒子间的相互作用和重力均不计。试求:(1)带正电粒子经加速电压U加速后的速度v的大小;(2)每个粒子在电场中运动的时间;(3)每个粒子在电磁场中运动的总时间.14.(16分)如图所示,两平行金属板A、B长L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V.一带正电的粒子电荷量,质量,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为,粒子穿过界面PS后做圆周运动最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.静电力常数,粒子重力忽略不计.(结果保留到小数点后面两位)(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离y;(2)求粒子到达PS界面时离D点的距离Y和速度大小v;(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.15.(12分)AB和CD为圆上两条相互垂直的直径,圆心为O.将电荷量分别为+q和-q的两点电荷放在圆周上,其位置关于AB对称且距离等于圆的半径,如图所示.要使圆心处的电场强度为零,可在圆周上再放一个适当的点电荷Q,则该点电荷Q应该放在圆周上的什么位置?电量如何?
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】
根据等量异种电荷周围的电场线分布知,从A→O→B,电场强度的方向不变,水平向右,电场强度的大小先增大后减小,则电子所受电场力的大小先变大,后变小,方向水平向左,则外力的大小先变大后变小,方向水平向右。故选B。2、B【解题分析】试题分析:物体受到重力、支持力及摩擦力而做匀速直线运动,由共点力的平衡条件可知物体所受合力为零,故A错误;物体受到的摩擦力沿斜面向上,因物体受三个力而处于平衡,故重力与支持力的合力的方向一定与摩擦力方向相反,故二力的合力一定沿斜面向下,故B正确;在垂直于斜面方向上,物体受到的合力应为零,故支持力应等于重力垂直于斜面的分力,即支持力小于重力,故C错误;滑动摩擦力F=μF考点:考查了共点力平衡条件的应用点评:在研究共点力的平衡时,应注意两种方法,若物体受三力而平衡时,常用合成法,即任意两力之和与第三力大小相等,方向相反;若物体受四力及以上时,可以采用正交分解法,应根据题意灵活掌握.3、C【解题分析】磁铁N极停在线圈中,穿过线圈的磁通量不变,不能产生感应电流.故A错误.磁铁S极停在线圈中,穿过线圈的磁通量不变,不能产生感应电流.故B错误.磁铁从线圈内抽出的过程,穿过线圈的磁通量减小,能产生感应电流.故C正确.磁铁静止在线圈左侧,穿过线圈的磁通量不变,不能产生感应电流.故D错误.故选C.4、A【解题分析】
据题意,电子流沿z轴正向流动,电流方向沿z轴负向,由安培定则可以判断电流激发的磁场以z轴为中心沿顺时针方向(沿z轴负方向看),通过y轴A点时方向向外,即沿x轴正向。故选A。【题目点拨】首先需要判断出电子束产生电流的方向,再根据安培定则判断感应磁场的方向。5、B【解题分析】
电容器与电源断开,电量保持不变,增大两极板间距离时,根据可知,电容C变小,根据可知,两极板间的电势差U变大,根据可知,电场强度E不变,故B正确,ACD错误。故选B。6、B【解题分析】
根据安培定则可以判断通电螺线管左侧为N极,右侧为S极,小磁针位置的磁场方向水平向左,根据静止时小磁针的N极指向和该点的磁场方向一致,因此左侧小磁针静止时N极指向左侧。故选B。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、CD【解题分析】
当通电导线与磁场垂直时,导线所受的磁场力最大,为当导线与磁场平行时,导线所受磁场力最小为零,则导线所受磁场力的范围为0-0.2N,故CD正确。故选CD。8、AC【解题分析】
根据运动情况和题意结合分析可知当甲物体的速度减小到1m/s时,弹簧最短且此时共速,把甲、乙看成一个系统满足动量守恒:,代入数据解得:,故AC正确;弹簧被压缩短后,弹簧逐渐恢复原长,m2依然加速,m1开始减速,故B错误;当弹簧恢复原长时,根据动量守恒:,能量守恒:,联立并代入数据解得:,故D错误.所以AC正确,BD错误.9、BC【解题分析】
由图可知,物体的初速度为2m/s,选项A错误;物体做匀减速直线运动,物体的加速度方向与速度方向相反,选项B正确,D错误;2s末物体的速度为1m/s,选项C正确;故选BC.【题目点拨】此题关键是理解速度时间图像的物理意义,横坐标表示时刻,纵坐标表示速度;斜率等于加速度.10、BD【解题分析】
AB.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,则变亮.变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分电压减小,则L3变暗.总电流增大,而的电流减小,则的电流增大,则变亮,故A错误B正确;CD.电压表的示数减小,电压表的示数增大,由于路端电压减小,所以,故C错误,D正确.故选BD。【名师点睛】在分析电路动态变化时,一般是根据局部电路变化(滑动变阻器,传感器电阻)推导整体电路总电阻、总电流的变化,然后根据闭合回路欧姆定律推导所需电阻的电压和电流的变化(或者电流表,电压表示数变化),也就是从局部→整体→局部三、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)CDF(2)外(3)0.482.20(4)0.622【解题分析】(1)用伏安法测定电阻的原理是电阻定义式R=U/I,电压表和电流表选择的原则是在保证仪表安全的情况下,指针偏转角度尽可能大,根据电源的电动势为3V,电压表的量程应选3V,即选D;电流I=U/R,约为0.6A,故应选C;滑动变阻器的选择原则是保证安全的情况下,调节要方便,由于待测电阻较小,故滑动变阻器应选F。(2)由于待测电阻的阻值远小于电压表的电阻,故应选择电流表外接法。(3)电流表的量程是0.6A,最小分度是0.02A,故电流表示数为0.48A;电压表的量程是3V,最小分度是0.1V,故电压表的示数为2.20V。
(4)螺旋测微器固定尺的读数为0.5mm,螺旋尺读数为12.2×0.01mm=0.122mm,故螺旋测微器的读数为0.622mm。12、R1a小灯泡的电阻随着电压的升高而增大4.8小【解题分析】(1)根据图甲所示的电路图,滑动变阻器采用分压式连接方式,所以滑动变阻器阻值,滑动变阻器应选R1;(2)由图甲知,当滑动触头打到a端时通过电流表的电流是零,为防止烧表,在闭合开关S前,滑动变阻器触头应放在a端;(3)根据电路图,在图乙中以笔划线代替导线将实物图(4)图中曲线弯曲的主要原因是随着灯丝中的电流增大,温度升高,灯丝的电阻率增大,电阻增大;(5)由图丙知小灯泡在额定电压(2.4V)下工作时的电流为0.5A,由,根据欧姆定律,由于电压表的分流使得电流表测量值大于通过小灯泡的实际电流,故测得的电阻值偏小;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)v=;(2)tE=3R;(3)t=【解题分析】
(1)若加速电场加速电压为U,由动能定理得得(2)在磁场中,根据牛顿第二定律得解得分析可知粒子在磁场中运动的轨迹为一个半圆和四分之一圆周如图所示分析可知粒子在电场中先加速后减速再加速,由运动学公式可得则粒子在电场中运动的时间为(3)则粒子在磁场中运动的时间为故粒子在电磁场中运动的总时间为14、(1)(2),(3),Q带负电【解题分析】(1)第一段抛物线,第二段直线,第三段圆弧2分(2)设粒子从电场中飞出时的侧向位移为h,穿过界面PS时偏离中心线OR的距离为y,则:
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