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文档简介
成都实验高级中学2023-2024学年物理高二第一学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图甲所示为某同学研究物体加速度与力和质量关系的实验装置示意图,图乙是该装置的俯视图。两个相同的小车,放在水平桌面上,前端各系一条轻细绳,绳的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘里可放砝码。两个小车通过细绳用夹子固定,打开夹子,小盘和砝码牵引小车同时开始做匀加速直线运动,闭合夹子,两小车同时停止运动。实验中平衡摩擦力后,可以通过在小盘中增减砝码来改变小车所受的合力,也可以通过增减小车中的砝码来改变小车的总质量。该同学记录的实验数据如下表所示,则下列说法中正确的是()实验次数小车1总质量m1/g小车2总质量m2/g小车1受合力F1/N小车2受合力F2/N小车1位移x1/cm小车2位移x2/cm12502500.100.2020.139.822502500.100.3015244.532502500.200.3019.830.842505000.100.1020.039.753004000.100.1020.315.163005000.100.1030.018.0A.研究小车的加速度与合外力的关系可以利用1、2、3三次实验数据B.研究小车的加速度与小车总质量的关系可以利用2、3、6三次实验数据C.对于“合外力相同的情况下,小车质量越大,小车的加速度越小”的结论,可以由第1次实验中小车1的位移数据和第6次实验中小车2的位移数据进行比较得出D.通过对表中数据的分析,可以判断出第4次实验数据的记录不存在错误2、图甲为一列简谐横波在t=0.1s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1cm处的质点,Q是平衡位置在x=4cm处的质点,图乙为质点Q的振动图象.则A.波的传播速度为20m/sB.波的传播方向沿x轴负方向C.t=0.4s时刻,质点P的速度大小最大,方向y轴正方向D.t=0.7s时刻,质点Q的速度大小最大,方向y轴负方向3、如图,长为的直导线拆成边长相等,夹角为的形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为,当在该导线中通以电流强度为的电流时,该形通电导线受到的安培力大小为A.0 B.0.5C. D.4、下列说法错误的是()A.通常用的干电池的电动势约为1.5V,铅蓄电池的电动势约为2VB.教室里用的日光灯的规格一般是“220V,40W"C.电饭锅通电以后能把生米煮成熟饭,说明电流具有热效应D.在电流一定时,电阻越小,相同时间内发热越多5、如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下级板都接地.在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两极板间的电场强度,EP表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则()A.θ增大,E增大 B.θ增大,EP不变C.θ减小,EP增大 D.θ减小,E不变6、如图所示,电源电动势E=3V,内阻为r=1Ω,R1=0.5Ω,R2=1Ω,滑动变阻器R最大阻值为5Ω,平行板电容器两金属板水平放置,开关S是闭合的,两板间一质量为m,电荷量大小为q的油滴恰好处于静止状态,G为灵敏电流计.则下列说法正确的是()A.若电阻R2断路,油滴向上加速运动,G中有从a到b的电流B.在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴向下加速运动,G中有从a到b的电流C.当滑动变阻器阻值为1Ω时,电源的效率最大D.当滑动变阻器阻值为0时,R1的功率最大二、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、在如图所示电路中,闭合开关,当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表A、V1、V2和V3的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表A、V1、V2和V3示数变化量的大小分别用△I、△U1、△U2和AU3表示.下列说法正确的是()A不变,不变B.变大,变大C.变大,不变D.比值变大,比值不变8、如图所示,在光滑的水平面上有两个滑块P、Q,滑块Q的左端固定连着一轻质弹簧.两个滑块分别以一定大小的速度沿着同一直线相向运动,滑块P的质量为2m,速度方向向右,滑块Q的质量为m.速度方向向左,则下列说法正确的是A.P、Q两个滑块包括弹簧组成的系统动能始终保持不变B.当两个滑块的速度相等时,弹簧的弹性势能最大C.两个滑块最终能以共同的速度一起向右运动D.从P滑块和弹簧接触到弹簧压缩至最短的过程中,滑块Q的速度大小先减小后增大9、如图所示,竖直向上的匀强电场中,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球,小球静止时位于N点且弹簧恰好处于原长状态。保持小球的电荷量不变,现将小球提高到M点再由静止释放。则释放后,小球从M运动到N的过程中()A.小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变B.小球运动的速度先增大后减小C.弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量D.小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量10、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)在“探究变压器原、副线圈电压与匝数关系”的实验中(1)为了确保实验的安全,下列做法正确的是____A.为了人身安全,只能使用低压直流电源,所用电压不要超过12VB.连接好电路后,可不经检查电路是否正确,直接接通电源C.因为使用电压较低,通电时可用手直接接触裸露的导线、接线柱D.为了多用表的安全,使用交流电压挡测电压时,先用最大量程挡试测(2)多用表刻度盘上交流电压的刻度是____(选填“均匀”或“不均匀”)的(3)某实验小组通过实验,记录的数据如下表:原线圈匝数n1(匝)100200400400副线圈匝数n2(匝)400400200800原线圈两端的电压U1(V)1.964.908.004.86副线圈两端的电压U2(V)7.809.763.909.64通过分析实验数据可得出的实验结论是____(4)一次实验中,变压器原、副线圈的匝数分别为400匝和200匝,测得的电压分别为8.00V和3.90V,据此可知电压比与匝数比并不相等,主要原因是____(至少说出两个原因)12.(12分)某兴趣小组研究一金属丝的物理性质(1)首先用螺旋测微器测量其直径,其值__________mm(2)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标尺上有20个小的等分刻度.用它测量一小球的直径,如图所示的读数是__________mm四、计算题:本题共3小题,共38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,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L
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、A【解析】A.研究小车的加速度与合外力的关系需使小车的总质量相同,可以利用1、2、3三次实验数据,故A正确;B.研究小车的加速度与小车总质量的关系需使小车受到的合外力相同,可以利用4、5、6三次实验数据,故B错误;C.由可知位移的大小反映加速度的大小。对于“合外力相同的情况下,小车质量越大,小车的加速度越小”的结论,可以由第5次或第6次实验中小车1和小车2的位移数据进行比较得出,故C错误;D.第4次实验小车2的质量大,则其加速度小,其位移小,而数据记录中其位移大。故数据的记录存在错误,故D错误。故选A。第II卷(非选择题2、D【解析】根据波形图和Q点的振动图像读出波长和周期,求解波的速度;根据Q点t=0.1s的振动方向判断波的传播方向;根据波的传播规律判断在t=0.4s时刻质点P的振动情况以及t=0.7s时刻质点Q的振动情况.【详解】由图读出波长λ=8cm,周期T=0.4s,则波速,选项A错误;由振动图像可知,t=0.1s时,Q点向上振动,由波形图可知波的传播方向沿x轴正方向,选项B错误;t=0.4s时刻,波向x正向传播,此时质点P与t=0时刻位置相同,但是向上振动,速度不是最大,选项C错误;t=0.7s时刻,质点Q从t=0.1s时刻起经过了1.5T回到平衡位置,此时的速度大小最大,方向y轴负方向,选项D正确,故选D.【点睛】本题的关键是把握两种图象之间的内在联系,会根据振动情况来判定波的传播方向.结合波形图判断质点的振动情况3、C【解析】导线在磁场内有效长度为,故该V形通电导线受到安培力大小为,选项C正确,选项ABD错误考点:安培力【名师点睛】由安培力公式进行计算,注意式中的应为等效长度,本题考查安培力的计算,熟记公式,但要理解等效长度的意义4、D【解析】A.通常用的干电池的电动势约为1.5V,铅蓄电池的电动势约为2V,故A正确;B.教室里用的日光灯的规格一般是“220V,40W"故B正确;C.电饭锅通电以后能把生米煮成熟饭,说明电流具有热效应,故C正确;D.根据焦耳定律Q=I2Rt,在电流一定时,相同时间内电阻越小,发热越少,则D选项错。故选D。5、D【解析】若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离,则根据可知,C变大,Q一定,则根据Q=CU可知,U减小,则静电计指针偏角θ减小;根据,Q=CU,,联立可得,可知Q一定时,E不变;根据U1=Ed1可知P点离下极板的距离不变,E不变,则P点与下极板的电势差不变,P点的电势不变,则EP不变;故选项ABC错误,D正确【考点定位】电容器、电场强度、电势及电势能【名师点睛】此题是对电容器的动态讨论;首先要知道电容器问题的两种情况:电容器带电荷量一定和电容器两板间电势差一定;其次要掌握三个基本公式:,,Q=CU;同时记住一个特殊的结论:电容器带电荷量一定时,电容器两板间的场强大小与两板间距无关6、D【解析】A.若电阻R2短路,电容器放电,板间场强逐渐减小,油滴受到的电场力减小,则油滴将向下加速运动,G中有从a到b的电流.故A错误B.在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,R增大,总电阻增大,电源的电动势和内阻不变,可知总电流减小,内电压和R1上的电压均减小,则R2与R的并联电压增大,电容器板间场强增大,油滴受到的电场力增大,则油滴向上加速运动.电容器充电,G中有从b到a的电流.故B错误C.外电阻越大,电源的效率越大,故C错误;D.R1为定值电阻,电流越大,消耗功率越大,当滑动变阻器阻值为0时,消耗功率最大,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、ACD【解析】根据欧姆定律得知,故当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,均不变,A正确;,变大,根据闭合电路欧姆定律得,则有,不变,B错误C正确;,变大;根据闭合电路欧姆定律得,则有,不变,D正确【点睛】本题对于定值电阻,是线性元件有,对于非线性元件,8、BD【解析】对于P、Q两个滑块包括弹簧组成的系统,由于只有弹簧的弹力做功,所以系统的机械能守恒,即系统动能和弹簧弹性势能之和不变,动能是变化的,故A错误;P以某一初速度压缩弹簧,在弹簧弹力作用下P做减速运动,Q做加速运动,当P与Q速度相等时,弹簧最短,弹性势能最大,故B正确;设最终P、Q两个滑块的速度分别为和规定向右为正方向,根据动量守恒定律得:,根据系统的机械能守恒得,解得:,或,,故C错误;从P滑块和弹簧接触到弹簧压缩至最短的过程中,滑块Q一直受到向右的弹力,速度先向左减小至零,再向右增大,故D正确9、CD【解析】小球静止时位于N点且弹簧恰好处于原长状态,可知小球所受的重力与电场力等大反向;A.小球从M运动到N的过程中,由于有电场力做功,故小球和弹簧系统的机械能不守恒,小球的机械能与弹簧的弹性势能之和是改变的,故A错误;B.释放后小球从M运动到N过程中,合力等于弹簧的拉力,做正功,故动能一直增加,即球一直加速,故B错误;C.释放后小球从M运动到N过程中,重力和电场力平衡,等效与只有弹簧弹力做功,故弹簧弹性势能和球动能之和保持不变,即弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量,故C正确;D.重力做功等于重力势能的减小量,克服电场力做功等于电势能的增加量,重力和电场力平衡,故小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量,故D正确;故选CD。10、AD【解析】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【点睛】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.D②.不均匀③.在误差允许范围内,变压器原、副线圈电压比等于匝数比④.有漏磁、铁芯发热、导线发热等影响电压【解析】(1)[1]A.变压器是改变电压,因此为了人身安全,原线圈两端只能使用低压交流电源,所用电压不超过12V,故A错误;BC.实验通电时,可用手接触裸露的导线、接线柱等检查电路,这样无形之中,将人体并联电路中,导致所测数据不准确,故BC错误;D.使用多用电表测电压时,先用最高量程挡试测,再选用恰当的挡位进行测量,故D正确。故选D;(2)[2]由多用电表的表盘可知,多用表刻度盘上交流电压的刻度是不均匀的;(3)[3]通过分析实验数据可得出的实验结论是,在误差允许范围内,变压器原、副线圈的电压比等于匝数比;(4)[4]电压比与匝数比并不相等,主要原因是变压器是不理想的,故有漏磁、铁芯发热、导线发热等影响电压。12、①.(均正确)②.【解析】螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读,游标卡尺读数的方法,主尺读数加
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