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文档简介
江西省吉安市吉水中学2025届高二物理第一学期期中达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中.一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦.在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中()A.PQ中电流先增大后减小B.PQ两端电压先减小后增大C.PQ上拉力的功率先减小后增大D.线框消耗的电功率先减小后增大2、如图所示,将带正电的甲球放在不带电的乙球左侧,两球在空间形成了稳定的静电场,实线为电场线,虚线为等势线.A、B两点与两球球心连线位于同一直线上,C、D两点关于直线AB对称,则()A.A点和B点的电势相同B.C点和D点的电场强度相同C.正电荷从A点移至B点,电场力做正功D.负电荷从C点移至D点,电势能增大3、如图所示,在粗糙绝缘水平面上固定一点电荷Q,从M点无初速释放一带有恒定负电荷的小物块,小物块在Q的电场中运动到N点静止.则从M点运动到N点的过程中,下列说法中正确的是()A.小物块所受电场力逐渐增大B.小物块具有的电势能逐渐增大C.Q电场中M点的电势高于N点的电势D.小物块电势能变化量的大小等于克服摩擦力做的功4、电脑的充电电池多为锂电池,假设锂电池的充电电流为500mA,则以下说法正确的是A.1
s通过电池某一横截面的电荷量为500
CB.1
s通过电池某一横截面的电荷量为5
CC.充电过程把其他形式的能转化为电能D.充电过程把电能转化为其他形式的能5、物块从固定粗糙斜面的底端,以某一初速度沿斜面上滑至最高点后,再沿斜面下滑至底端.下列说法正确的是(
)A.上滑过程中摩擦力的冲量大于下滑过程中摩擦力的冲量B.上滑过程中机械能损失小于下滑过程中机械能损失C.上滑过程中物块动量变化的方向与下滑过程中动量变化的方向相同D.上滑过程中物块动能的减少量等于下滑过程中动能的增加量6、如图所示电路中,R为某种半导体气敏元件,其阻值随周围环境一氧化碳气体浓度的增大而减小.当一氧化碳气体浓度增大时,下列说法中正确的是A.电压表V示数增大B.电流表A示数减小C.电路的总功率减小D.变阻器R1的取值越大,电表示数变化越明显二、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,虚线框MNQP内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子,它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场,图中画出了它们在磁场中的运动轨迹.若不计粒子所受重力,则A.粒子a带负电,粒子b、c带正电B.粒子c在磁场中运动的时间最长C.粒子c在磁场中的动能最大D.粒子c在磁场中的加速度最小8、如图所示,在正点电荷Q形成的电场中,ab两点在同一等势面上,重力不计的甲、乙两个带电粒子的运动轨迹分别为acb和adb曲线,若两个粒子经过a点时具有相同的动能,下列判断错误的是()A.甲粒子经过c点时与乙粒子经过d点时具有的动能相同B.甲、乙两个粒子带异种电荷C.若取无穷远处为零电势,则甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能D.两粒子经过b点时具有的动能相同9、两个半径相同的金属小球,带电量之比是1∶5,当它们相距r时作用力大小为F1,若把它们互相接触后再置于原来的位置上,作用力大小为F2,则F1∶F2可能为()A.5∶1 B.5∶9 C.5∶4 D.5∶810、利用静电计.研究平行板电容器的电容与哪些因素有关的实验装置如图所示,则下面叙述中符合实验中观察到的结果的是()A.N板向下平移,静电计指针偏角变大B.N板向左平移,静电计指针偏角变大C.保持N板不动,在M、N之间插入一块绝缘介质板,静电计指针偏角变大D.保持N板不动,在M、N之间插入一块金属板,静电计指针偏角变大三、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)(1)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度。用它测量一小球的直径,如图1所示的读数是__________mm。(2)用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图2所示的读数是_____________mm。(3)如图3所示的电流表读数为_________A,如图4所示的电压表读数为____________V(4)某同学先用多用电表粗测其电阻。用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×100”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太小,这时他应将选择开关换成另一个挡位,然后进行欧姆调零,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如右图所示,则此段电阻丝的电阻为_______Ω.12.(12分)某物理课外小组利用图(a)中的装置探究物体加速度与其所受合外力之间的关系.图中,置于实验台上的长木板水平放置,其右端固定一轻滑轮;轻绳跨过滑轮,一端与放在木板上的小滑车相连,另一端可悬挂钩码.本实验中可用的钩码共有N=5个,每个质量均为0.010kg.实验步骤如下:(1)将5个钩码全部放入小车中,在长木板左下方垫上适当厚度的小物快,使小车(和钩码)可以在木板上匀速下滑.(2)将n(依次取n=1,2,3,4,5)个钩码挂在轻绳右端,其余N–n个钩码仍留在小车内;用手按住小车并使轻绳与木板平行.释放小车,同时用传感器记录小车在时刻t相对于其起始位置的位移s,绘制s–t图象,经数据处理后可得到相应的加速度a.(3)对应于不同的n的a值见下表.n=2时的s–t图象如图(b)所示;由图(b)求出此时小车的加速度__________(保留2位有效数字),将结果填入下表.(4)利用表中的数据在图(c)中补齐数据点,并作出a–n图象___________.从图象可以看出:当物体质量一定时,物体的加速度与其所受的合外力成正比.(5)利用a–n图象求得小车(空载)的质量为_______kg(保留2位有效数字,重力加速度取g=9.8m/s2).(6)若以“保持木板水平”来代替步骤(1),下列说法正确的是_______(填入正确选项前的标号)A.a–n图线不再是直线B.a–n图线仍是直线,但该直线不过原点C.a–n图线仍是直线,但该直线的斜率变大四、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,高H=5m的光滑水平台左端有一逆时针转动的传送带(轮子大小可忽略不计),带的表面与平台等高,带长为d=1.25m,传送带左端正下方为O点。虚线左侧存在水平向右的匀强电场,大小为E=105N/C。平台右侧连接一光滑绝缘圆轨道,半径为R=1m,圆轨道中心固定一带负电的点电荷,电量为Q=10‒4C。由于某种作用,使得电荷Q产生的电场只分布在圆轨道内部。可视为质点的绝缘带电滑块a、b用一轻质细绳连接,开始时整个装置处于静止状态。某时刻细线忽然断开,由于库仑斥力a、b反向运动,当滑块a进入传送带或者b进入圆轨道后即可忽略它们之间的斥力。已知滑块a、b的质量分别为m1=2kg,m2=1kg,电量分别为q1=+6×10‒5C和q2=+×10‒5C,a进入传送带的速度为v1=4m/s,a与传送带之间的动摩擦因数μ=0.3,g=10m/s2,静电力常量k=9×109N﹒m2/C2,空气阻力不计。求:(1)滑块b进入圆轨道时的速度大小v2;(2)滑块b到达圆轨道最高点时对轨道的压力;(3)试分析传送带的速度v取不同值时,滑块a离开传送带后的落点与O点的位置关系。14.(16分)在如图所示的电路中,电源的电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω,电阻R1=10Ω,R2=10Ω,R3=30Ω,R4=35Ω;电容器的电容为500μF.电容器原来不带电.求接通电键S后流过R4的总电荷量.15.(12分)在如图所示的电路中,定值电阻R1=1.4Ω、R2=0.5Ω,电源内阻r=0.6Ω,电容器的电容C=100μF.当开关S断开时,电容器上容纳的电荷量Q=3×10-4C,理想电流表A的示数I=1.5A.求:(1)电阻R3的阻值;(2)电源的电动势E及电源的效率;(3)当开关S闭合时,电容器充电还是放电?从开关S闭合到电路稳定的过程中,电容器上所带电荷量变化了多少?
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【解析】
导体棒由靠近ad边向bc边匀速滑动的过程中,产生的感应电动势E=BLv,保持不变,外电路总电阻先增大后减小,由欧姆定律分析得知PQ中的电流先减小后增大,故A错误;PQ中电流先减小后增大,PQ两端电压为路端电压,由U=E-IR,可知PQ两端的电压先增大后减小.故B错误;导体棒匀速运动,PQ上外力的功率等于回路的电功率,而回路的总电阻R先增大后减小,由,分析得知,PQ上拉力的功率先减小后增大.故C正确;线框作为外电路,总电阻最大值为,则导体棒PQ上的电阻始终大于线框的总电阻,当导体棒向右运动的过程中电路中的总电阻先增大后减小,根据闭合电路的功率的分配关系与外电阻的关系可知,当外电路的电阻值与电源的内电阻相等时外电路消耗的电功率最大,所以可得线框消耗的电功率先增大后减小.故D错误.【点睛】本题一要分析清楚线框总电阻如何变化,抓住PQ位于ad中点时线框总电阻最大,分析电压的变化和电流的变化;二要根据推论:外电阻等于电源的内阻时电源的输出功率最大,分析功率的变化.2、C【解析】A点电势高于B点的电势,A错.C点和D点的电场强度大小相等方向不同,电场强度是矢量,故两点电场强度不同,B错.正电荷从A点移至B点,往低电势运动,电场力做正功,C对.负电荷从C点移至D点,电势能不变(在同一等势面上),D错3、D【解析】根据库仑定律分析小物块受到的电场力变化情况.电场力做功正功,电荷的电势能减小.由题分析可知,物块与点电荷Q是同种电荷,物块带负电,电场线从无穷远出到点电荷Q终止,根据电场线的方向判断电势的高低.根据动能定理分析物块电势能变化量的大小与克服摩擦力做的功的关系.A、物块与点电荷Q的距离增大,带电量均不变,根据库仑定律分析可知,小物块所受电场力逐渐减小.故A错误.B、由题分析可知,点电荷对物块的电场力方向向左,对物块做正功,物块的电势能减小.故B错误.C、由题分析可知,物块与点电荷Q是同种电荷,物块带负电,电场线从无穷远出到点电荷Q终止,根据顺着电场线电势降低可知,M点的电势低于N点的电势.故C错误.D、物块的初速度为零,末速度也为零,动能的变化量为零,根据动能定理可知,电场力做功与克服摩擦力做功相等,而小物块电势能变化量的大小等于电场力做功,则小物块电势能变化量的大小等于克服摩擦力做的功.故D正确.故选D点评:本题分别从力和能的角度分析物块的物理量的变化情况,是研究物体运动情况常用的两个角度.4、D【解析】
AB.根据电流与电量的关系式:q=It得:1s通过电池某一横截面的电荷量为:q=It=1×500×10-3C=0.5C故AB错误.CD.在电池充电过程中,将电能转化为化学能储存起来.故C错误,D正确.故选D.5、C【解析】
A.设物体在斜面底端向上滑动的速度为,又回到斜面底端的速度为,由能量转化的观点有,故,物体在斜面划上和划下的过程都是匀变速运动,因此设斜面的长度为L,由运动学关系可得,故,上滑时摩擦力的冲量,下滑过程摩擦力的冲量,故,故A错误;B.物体在上滑时和下滑时的过程中摩擦力做功损耗机械能,因摩擦力一样,距离L也一样,因此上滑时和下滑时损耗的机械能相同;故B错误;C.上滑时过程动量的变化方向沿斜面向下,下滑过程动量的变化方向也沿斜面向下,故C正确;D.对上滑过程写动能定理有;对下滑过程写动能定理有;故上滑过程的减少量和下滑的增加量不一样,故D错误.6、B【解析】试题分析:当一氧化碳气体浓度减小时,R增大,总电阻增大,则总电流减小,内电压减小,路端电压增大,可知,通过R1的电流增大,因此电压表V示数增大,通过变阻器的电流增大,则电流表A示数减小.故A错误,B正确.电路的总功率为P=EI,E不变,I减小,则P减小,故C错误.变阻器R1的取值越大,R1与R并联的阻值越接近R,R对电路的影响越大,则知变阻器R1的取值越大,电压表示数变化越明显.故D错误.故选B.考点:电路的动态分析二、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【解析】
根据左手定则知粒子a带正电,粒子b、c带负电,故A错误;粒子在磁场中做圆周运动的周期:相同,粒子在磁场中的运动时间:,由于m、q、B都相同,粒子c转过的圆心角最大,则射入磁场时c的运动时间最大,故B正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子的动能,由于:q、B、m都相同,因此r越大,粒子动能越大,由图示可知,b的轨道半径r最大,则b粒子动能最大,故C错误;由牛顿第二定律得:,解得加速度:,三粒子q、B、m都相等,c在磁场中运动的半径最小,c的加速度最小,故D正确.所以BD正确,AC错误.8、AC【解析】解:A、甲粒子从a到c和乙粒子从a到d,Uac=Uad,甲受引力作用、乙受斥力作用,甲粒子从a到c电场力做正功,乙粒子从a到d电场力做功负功,经过a点时初动能相等,根据动能定理得知:甲粒子经过c点时的动能大于乙粒子经过d点时的动能.故A错误.B、由图可知电荷甲受到中心电荷Q的引力,而电荷乙受到中心电荷Q的斥力,故两粒子的电性一定不同,故B正确.C、设无穷远处电势为零,在点电荷+Q的电场中,φc=φd>0,由于甲带负电,乙带正电,根据电势能EP=qφ,所以甲粒子经过c点时的电势能小于0,乙粒子经过d点时的电势能大于0,所以甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能,甲粒子经过c点时的动能大于乙粒子经过d点时的动能.故C正确;D、在点电荷+Q的电场中,由于甲带负电,乙带正电,根据电势能EP=qφ,所以甲粒子经过b点时的电势能小于0,乙粒子经过b点时的电势能大于0,所以两粒子经过b点时具有的电势能不相等.故D错误.故选BC.【点评】根据轨迹判定“电荷甲受到中心电荷的引力,而电荷乙受到中心电荷的斥力”是解决本题的突破口.同时要注意电势能,电荷,电势都有正负.9、BC【解析】
由库仑定律可得,带电量之比是1:5,当它们相距r时作用力大小为当两相同金属小球带同种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量都变为3q,当它们相距r时作用力大小为所以库仑力之比为5:9;当两相同金属小球带异种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量变为2q,当它们相距r时作用力大小为所以库仑力之比为5:4。A.5∶1与分析不符,故A错误。B.5∶9与分析相符,故B正确。C.5∶4与分析相符,故C正确。D.5∶8与分析不符,故D错误。10、AB【解析】
A.将N板向下平移,板间距离增大,电容减小,而电容器的电量不变,由C=Q/U分析可知,板间电压增大,则静电计指针张角增大,故A正确;B.将N板向左平移,两板正对面积减小,电容减小,而电容器的电量不变,由C=Q/U分析可知,板间电压增大,则静电计指针张角变大,故B正确;C.在M、N之间插入一块绝缘介质板,由电容的决定式,得知,电容C增大,而电量Q不变,则由电容的定义式C=Q/U分析得知,板间电压U减小,静电计指针偏角变小.故C错误;D.保持N板不动,在M、N之间插入一块厚金属板,相当于极板的间距减小,电容增大,而电容器的电量不变,由C=Q/U分析可知,板间电压变小,则静电计指针张角变小.故D错误.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、13.55mm0.680±0.001mm0.46A1.90±0.01V13000Ω【解析】
(1)游标卡尺的读数是:1.3cm+0.05mm×11=13.55mm。(2)螺旋测微器的读数是:0.5mm+0.01mm×18.0=0.680mm。(3)如图3所示的电流表最小刻度为0.02A,则读数为0.46A,如图4所示的电压表最小刻度为0.1V,则读数为1.90V(4)欧姆表指针的偏转角度太小,则说明倍率档选择过小,要换用大量程的,即选×1000档,其阻值为:13×1000Ω=13000Ω;【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.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.欧姆表要注意倍率的选取.12、0.39;图见解析;0.45;BC;【解析】
(3)物体做匀加速直线运动,对应的x-t图象为曲线,由图象可知,当t=2.0s时,位移为:x=0.80m;
则由x=at2代入数据得:a=0.40m/s2;
(4)在图C中作出点(2,0.40),并用直线将各点相连,如图所示;
(5)由图c可知,当n=4时,加速度为0.78m/s2,由牛顿第二定律可知:
4×0.01×9.8=(m+5×0.01)×0.78
解得:m=0.45kg;
(6)若木板水平,则物体将受到木板的摩擦力;则有:
nm0g-μ[m+(5-n)m0g]=(m+5m0)a;
故说明图象仍为直线,但不再过原点;并且斜率增大;故BC正确;故选BC;点睛:本题考查验证牛顿第二定律的实验,要求能明确实验原
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