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文档简介
2025届青海省玉树市物理高二第一学期期中经典试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是()A.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小B.加5V电压时,导体的电阻是0.2ΩC.加12V电压时,导体的电阻是8ΩD.该元件为非线性元件,所以欧姆定律不适用2、一小型火箭在高空绕地球做匀速圆周运动,若其沿运动方向的相反方向射出一物体P,不计空气阻力,则()A.火箭一定离开原来轨道运动B.P一定离开原来轨道运动C.火箭运动半径可能不变D.P运动半径一定减小3、真空中有两个完全相同的、可视为点电荷的甲、乙带电小球,甲的电荷量为q,乙的电荷量为-2q,当它们相距为r时,它们间的库仑力大小为F.现将甲、乙充分接触后再分开,且将甲、乙间距离变为2r,则它们间的库仑力大小变为()A.F/32 B.F/16 C.F/8 D.F/44、有一个负点电荷只受电场力的作用,从电场中的a点由静止释放,在它沿直线运动到b点的过程中,动能Ek随位移s变化的关系图如图所示,则能与图线相对应的电场的电场线分布图是下图中的()A. B.C. D.5、如图所示,Q带负电荷,导体P在a处接地,下列说法中正确的是()A.P的a端不带电荷,b端带负电荷B.P的a端带正电荷,b端不带电C.P的a端带正电荷,b端带负电荷,且正、负电荷的电荷量相等D.导体P的a端带正电荷,b端带负电荷,正电荷的电荷量大于负电荷的电荷量6、如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,通电直导线与磁场方向垂直,导线长度L=0.2m,导线中电流I=1A。该导线所受安培力F的大小为()A.0.01N B.0.02NC.0.03N D.0.04N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,电阻R1和R2的伏安特性曲线把第一象限分成了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域。现将R1和R2串联在电路中,串联后总电阻为R,下列关于R1和R2大小关系和R的伏安特性曲线说法中正确的是()A.R1<R2B.R1>R2C.R的伏安特性曲线在Ⅰ区域D.R的伏安特性曲线在Ⅲ区域8、图中K、L、M为某静电场中的三个相距较近的等差等势面,电势满足φK<φL<φM,等势面关于bc连线对称.现将一个带负电的试探电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点.则该试探电荷在此全过程中()A.所受电场力的方向不变B.所受电场力一直变大C.电势能一直减小D.电势能先不变后增大9、在同一平面内有①、②、③三根等间距平行放置的长直导线,通入的电流分别为1A、2A、1A,②的电流方向为c→d,且受到安培力的合力方向水平向右,则(
).A.①的电流方向为a→bB.③的电流方向为e→fC.①受到安培力的合力方向水平向左D.③受到安培力的合力方向水平向左10、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三条电场线,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点.下列判断正确的是()A.质点在P点的加速度大于它在Q点的加速度B.该静电场一定是孤立正电荷产生的C.带电质点通过Q点时动能较小D.带电质点通过Q点时电势能较小三、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)用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成电阻测量:①旋动部件________,使指针对准电流的"0"刻线.②将K旋转到电阻挡"×l00"的位置.③将插入"十"、"-"插孔的表笔短接,旋动部件_______,使指针对准电阻的________(填"0刻线"或"∞刻线").④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按_______的顺序避行操作,再完成读数测量.A.将K旋转到电阻挡"×1k"的位置B.将K旋转到电阻挡"×10"的位置C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两恨引线相接D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准12.(12分)用如图所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关.(1)本实验采用的科学方法是_______。A.控制变量法B.累积法C.微元法D.放大法(2)图示情景正在探究的是______。A.向心力的大小与半径的关系B.向心力的大小与线速度大小的关系C.向心力的大小与角速度大小的关系D.向心力的大小与物体质量的关系(3)通过图示实验可以得到的结论是_____________。A.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与角速度成正比B.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与线速度的大小成正比C.在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比D.在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与半径成反比四、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)铅蓄电池是太阳能供电系统中的重要器件,它的主要功能是把太阳能电池板发的电能及时储存在电瓶内,以供用电设备使用.某太阳能电池板给一电动势为15V的铅蓄电池充电时的电流为4A,充电10h充满.该铅蓄电池储存了多少电能?14.(16分)如图所示,长为L的绝缘细线,一端悬于O点,另一端连接一质量为m的小球,在O点正下方钉一个钉子O’.现将细线向右水平拉直后从静止释放,细线碰到钉子后要使小球刚好绕钉子O’在竖直平面内做圆周运动.(重力加速度为g)(1)求小球刚到最低点时的速度;(2)求OO’的长度;(3)若小球带上负电,电量为q;在区域内加一水平向右,的匀强电场.再次将细线向右拉直后从静止释放,细线碰到钉子后小球刚好能绕钉子O’在竖直面内做圆周运动,求此时OO’的长度.15.(12分)如图所示,已知竖直杆O1O1长为1.0m,水平杆长L1=0.1米,用长L1=0.12米的细绳悬挂小球,整个装置可绕竖直杆O1O1转动,当该装置以某一角速度转动时,绳子与竖直方向成45°角,取g=10m/s1.求:(1)该装置转动的角速度;(1)如果运动到距离杆最远时刻悬挂小球的细绳突然断了,小球将做平抛运动.求小球落地点与竖直杆在地面上点O1的距离s.(答案可用根式表示)
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】A:导体电流-电压图线上点与原点连线的斜率表示电阻的倒数;由图可知,随着电压的增大,点与原点连线的斜率变小,导体的电阻不断变大。故A项错误。B:加5V电压时,导体的电流是1.0A,导体的电阻。故B项错误。C:加12V电压时,导体的电流是1.5A,导体的电阻。故C项正确。D:该元件为非线性元件,能用欧姆定律计算导体在某状态的电阻。故D项错误。点睛:导体电流-电压图线上点与原点连线的斜率表示电阻的倒数,不是图线切线斜率表示电阻的倒数。2、A【解析】试题分析:若其沿运动方向的相反方向射出一物体P,根据动量守恒定律可得,火箭的速度一定增大,将做离心运动,半径一定变化,A正确,C错误,若沿反方向以和火箭相同的速度射出物体P,则物体P将沿圆轨道运动,不改变半径,BD错误故选A考点:考查了动量守恒定律,万有引力定律的应用点评:做本题的关键是知道射出物体后,火箭的速度一定增大,做离心运动,3、A【解析】
当甲、乙充分接触后它们的电荷量先中和再平分,所以接触后带的电荷量都为-q/2,由库伦力的公式F=k可得,原来电荷之间,将甲、乙充分接触后再分开,且将甲、乙间距离变为2r后的库仑力的大小为,所以A正确.故选A.【点睛】当两个异种电荷接触后,电荷的电量先中和之后再平分电量,找到电量的关系再由库伦力的公式F=k计算即可.4、C【解析】
AB.负点电荷从a运动到b,只有电场力做功,根据动能定理Fs=Ek,当在匀强电场中时F为定值,Ek与s成正比,故AB不符合题意;CD.由于负电荷受静电力方向与场强方向相反,图线为曲线,动能随位移增加的不均匀(越来越快),电场力应该越来越大且做正功,根据图像判断C选项符合题意,D选项错不符合题意.5、B【解析】试题分析:金属导体P接地时与大地组成一个新的导体,a为新导体的靠近Q的一端,而大地是远离Q的一端,由于静电感应的作用,靠近Q的一端会带上与Q相反的电荷,即带上正电荷.接地的过程应是b端感应出来的负电荷被导到大地上,所以b端不带电.故B正确,考点:考查了静电感应现象6、D【解析】
根据F=BIL可知导线所受安培力F的大小为F=0.2×1×0.2N=0.04N,故选D.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、AD【解析】
AB.根据可知,I-U图像的斜率越大,则电阻越小,可知R1<R2,选项A正确,B错误;CD.两电阻串联后的总电阻R比R1和R2都大,对应I-U图像的斜率更小,则R的伏安特性曲线在Ⅲ区域,选项C错误,D正确。故选AD。8、AB【解析】
等势面与电场线的方向垂直,电场线从高等势面指向低等势面,所以等势面L处的电场的方向向左;负电荷从a到b的过程中,受到的电场力的方向向右;由图可知,负电荷从b到c的过程中受到的电场力的方向也向右。故A正确;等差等势面的疏密表示电场的强弱;由图可得,电荷a→b→c的过程中,c处的等势面最密,a处的等势面最疏,所以电荷a→b→c的过程中,所受电场力一直变大。故B正确;在等势面上移动电荷时,电场力不做功,所以a到b的过程中电场力不做功;b到c的过程中负电荷受到的电场力的方向向右,电场力做正功,电势能减小。故CD错误。故选AB。【点睛】本题要求学生判断出特定电场的等势面的特点,并判定电荷在运动过程中受力情况,从而可以判断电场受力及电荷能量变化.9、BCD【解析】根据“同向电流相互吸引,异向电流相互排斥”,因②的电流方向为c→d且受到安培力的合力方向水平向右,可知①的电流方向为b→a,③的电流方向为e→f,选项A错误,B正确;①受到②③的排斥力,故安培力的合力方向水平向左,选项C正确;③受到②的吸引力和①的排斥力,因②的吸引力大于①的排斥力,故③受到安培力的合力方向水平向左,选项D正确;故选BCD.点睛:此题是电流之间的相互作用问题,解答此题关键是知道“同向电流相互吸引,异向电流相互排斥”,根据三根导线的位置关系进行解答.10、AC【解析】
电场线越密,电场强度越大,由牛顿第二定律分析加速度的大小;根据电场线的分布特点分析场源电荷的电性;由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力的方向,通过电场力做功情况判断电势能和动能的变化情况;【详解】A、根据电场线的疏密表示电场强度的大小,则知P点的场强比Q点的场强大,粒子在P点所受的电场力比在Q点时的大,所以由牛顿第二定律知,质点在P点的加速度大于它在Q点的加速度,故A正确;
B、由于电场线的方向不能确定,可知,该静电场可能是孤立正电荷产生的,也可能是孤立负电荷产生的,故B错误;
C、由图可知,带电质点所受的电场力方向沿电场线向右,若带电质点从P点运动到Q,电场力做负功,则带电质点的电势能增大,动能减小,故带电质点通过Q点时动能
较小,电势能较大,故C正确,D错误。【点睛】解决这类电场轨迹问题的思路是:根据轨迹弯曲方向判断出电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化。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、ST0刻线ADC【解析】
①[1]电表使用前要调节机械调零旋钮,使指针指在0刻线位置,故调节S旋钮;③[2][3]欧姆表测量前要进行欧姆调零,调节T旋钮,使指针对准0刻度线;④[4]指针偏转度过小,说明电阻偏大,故需选择较大的倍率;每次换挡要重新调零,再进行电阻的测量;故顺序为ADC;12、ADC【解析】
(1)[1]在这两个装置中控制半径、角速度不变,只改变质量来研究向心力与质量之间的关系,故采用的控制变量法,所以A是正确的
(2)[2]控制半径、角速度不变,只改变质量来研究向心力与质量之间的关系,所以D是正确的.(3)[3]通过控制变量法得到的结果为在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比,所以C是正确的四、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、2.16×106J【解析】
根据W=qE=EIt可解得:W=15×4×10×3600J=2.16×106J.14、(1)(2)(3)【解析】
(1)小球由水平位置到最低点,由动能定理:mgL=mv2,解得(2)设小球刚好绕钉子O′在竖直平面内作圆周运动时轨道半径为r,则
在最高点有:mg=m对于小球从开始运动到最高点的整个过程,由动能定理得:解得:,则故OO′长度为
(3)由于重力场和电场力做功都与路径无关,因此可以把两个场叠加起来看成一个等效力场来处理.重力和电场力的合力大小为设此合力与水平方向的夹角为θ,则,得:θ=45°
在等效力场中,当合力F的方向通过点O′时,小球恰好通过绕O′点做圆周运动的
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