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文档简介
2025届安徽省长丰县朱巷中学高二物理第一学期期中联考试题考生须知: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,三个相同的木块放在同一个水平面上,木块和水平面间的动摩擦因数相同.分别给它们施加一个大小均为F的作用力,其中给第一、三两木块的推力或拉力与水平方向的夹角相同,这时三个木块都保持静止.比较它们和水平面间的弹力大小FN1、FN2、FN3和摩擦力大小Ff1、Ff2、Ff3,下列说法中正确的是A.FN1>FN2>FN3,Ff1>Ff2>Ff3B.FN1=FN2=FN3,Ff1=Ff2=Ff3C.FN1>FN2>FN3,Ff1=Ff3<Ff2D.FN1>FN2>FN3,Ff1=Ff2=Ff32、一个电流计的满偏电流为Ig,内电阻为Rg,要把它改装成量程为nIg的电流表,应在电流计上()A.串联一个(n-1)Rg的电阻 B.串联一个的电阻C.并联一个(n-1)Rg的电阻 D.并联一个的电阻3、如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,R0为定值电阻,R1、R2为可调电阻,用绝缘细线将质量为m、带正电的小球悬于电容器内部.闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F.调节R1、R2,关于F的大小判断正确的是()A.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大B.保持R1不变,缓慢减小R2时,F将变大C.保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变大D.保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变小4、一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合电键S,电容器充电后,悬线与竖直方向夹角为φ,如图所示.下列方法中能使夹角φ减小的是()A.保持电键S闭合,使两极板靠近一些B.保持电键S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动C.保持电键S闭合,使两极板远离一些D.断开电键S,使两极板靠近一些5、如图所示,水平放置的两个平行金属板,上板带负电,下板带等量的正电,三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的粒子从极板的左侧P点以相同的水平初速度进入电场中,分别落在正极板的a、b、c三处,由此可知()A.粒子a带正电,b不带电,c带负电B.三个粒子在电场中运动的时间相等C.三个粒子在电场中的加速度aa>ab>acD.三个粒子到达正极板的动能Eka>Ekb>Ekc6、在坐标-x0到x0之间有一静电场,x轴上各点的电势φ随坐标x的变化关系如图所示,一电荷量为e的质子从-x0处以一定初动能仅在电场力作用下沿x轴正向穿过该电场区域.则该质子()A.在-x0~0区间一直做加速运动B.在0~x0区间受到的电场力一直减小C.在-x0~0区间电势能一直减小D.在-x0~0区间电势能一直增加二、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、如图甲所示、是某电场中一条电场线上的两点。一个带负电的点电荷仅受电场力作用,从点沿电场线运动到点。在此过程中,该点电荷的速度随时间变化的规律如下图乙所示。则下列说法中正确的是()A.点的电势比点的电势高B.、两点的电场强度相等C.点的加速度比点的小D.点的电势能比点的电势能高8、下列说法中正确的是()A.在一个以点电荷为中心,r为半径的球面上,各处的电场强度都相同B.E=kQ/r2仅适用于真空中点电荷形成的电场C.电场强度的方向就是放入电场中的电荷受到的电场力的方向D.电场中某点场强的方向与试探电荷的正负无关9、a和b是点电荷电场中的两点,如图所示,a点电场强度Ea与ab连线夹角为60°,b点电场强度Eb与ab连线夹角为30°,则关于此电场,下列分析正确的是()A.这是一个正点电荷产生的电场B.这是一个负点电荷产生的电场C.Ea:Eb=:1D.Ea:Eb=3:110、如图所示,M、N是真空中两块平行金属板,M、N间电压为恒U,板间视为匀强电场,粒子()、质子()分别从M板由静止释放,则两种粒子到达N板时(两个粒子均不计重力)A.粒子的动能比质子大B.粒子的速度比质子大C.粒子所用时间比质子长D.质子的动量比粒子大三、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)欲用伏安法测定一段阻值约为5左右的金属导线的电阻和电阻率,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻1)B.电流表(0~3A,内阻0.0125)C.电流表(0~0.6A,内阻0.125)D.电压表(0~3V,内阻3k)E.电压表(0~15V,内阻15k)F.滑动变阻器(0~20,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2000,额定电流0.3A)H.开关、导线(1)用螺旋测微器测电阻丝的直径如图,电阻丝的直径为_______mm(2)上述器材中电流表应选用________;电压表应选用________;滑动变阻器应选用________;(填写各器材的字母代号)(3)实验电路应采用电流表_____接法;(填“内”或“外”)12.(12分)某同学要测定一电源的电动势E和内阻r,实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干。该同学设计了如图甲所示的电路进行实验和采集数据。(1)该同学设计实验的原理表达式是E=________(用r、I、R表示)。(2)该同学在闭合开关之前,应先将电阻箱调到________(选填“最大值”“最小值”或“任意值”),实验过程中,将电阻箱调至如图乙所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为________Ω。(3)该同学根据实验采集到的数据作出如图丙所示的-R图象,则由图象可求得,该电源的电动势E=______V,内阻r=________Ω。(结果均保留两位有效数字)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,一水平地面上固定一倾角为θ=300的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度为,方向沿斜面向下的匀强电场中;一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为x处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g.(1)滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t;(2)滑块返回的过程中,刚脱离弹簧时的速度大小;(3)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为vm,求滑块从静止释放到速度大小为vm过程中弹簧的弹力所做的功W.14.(16分)在不久的将来,我国科学家乘坐“嫦娥N号”飞上月球(可认为是均匀球体),为了研究月球,科学家在月球的“赤道”上以大小为v0的初速度竖直上抛一物体,经过时间t1,物体回到抛出点;在月球的“两极”处仍以大小为v0的初速度竖直上抛同一物体,经过时间t2,物体回到抛出点。已知月球的半径为R,求:(1)月球的质量;(2)月球的自转周期。15.(12分)“魔盘”是一种神奇的游乐设施,它是一个能绕中心轴转动的带有竖直侧壁的大型转盘,随着“魔盘”转动角速度的增大,“魔盘”上的人可能滑向盘的边缘.如图所示,质量为m的人(视为质点)坐在转盘上,与转盘中心O相距r.转盘的半径为R,人与盘面及侧壁间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.(1)当转盘的角速度大小为ω0时,人未滑动,求此时人的线速度大小v;(2)求人与转盘发生相对滑动时转盘的角速度大小ω应满足的条件;(3)当人滑至“魔盘”侧壁时,只要转盘的角速度不小于某一数值ωm,人就可以离开盘面,贴着侧壁一起转动.有同学认为,ωm的大小与人的质量有关,你同意这个观点吗?请通过计算说明理由.
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】
对物体受力分析如图所示,因三木块都保持静止,在竖直方向合力为零,得FN1=mg+Fsin,FN2=mg,FN3=mg-Fsin,所以弹力大小的关系是FN1>FN2>FN3,AB错;在水平方向合力为零,得Ff1=Fcos,Ff3=Fcos,Ff2=F,所以摩擦力大小是Ff1=Ff3<Ff2,C对,D错.2、D【解析】
要扩大电流变量程,应该并联分流电阻,利用并联电路的规律和欧姆定律可以求出分流电阻的大小.【详解】改装后的电流表满偏时通过的电流为nIg,通过电流计的电流为Ig,故通过分流电阻的电流为(n-1)Ig,并联电压相同,为IgRg,计算得分流电阻的大小为;故D正确,ABC错误.3、B【解析】保持R1不变,缓慢增大R2时,由于R0和R2串联,总电流减小,R0两端的电压减小,即平行板电容器的两个极板的电压U减小,带电小球受到的电场力F电=qE=减小,
悬线的拉力将减小,故A错误;同理可知,选项B正确.保持R2不变,缓慢增大R1时,由于在含容支路中的电阻相当于导线,所以R0两端的电压不变,F电不变,悬线的拉力为F不变,故CD错误.故选B.点睛:解决本题的关键是:熟悉含容电路的特点:电容两端间的电压与其并联部分的电压相等;含容支路中的电阻相当于导线.会正确的进行受力分析,搞清楚什么力变化导致拉力的变化.4、C【解析】小球在两极板间受到竖直向下的重力,水平向左的电场力以及绳子的拉力,三力作用下处于静止状态,要使夹角减小,则应减小电场力,保持电键S闭合,两极板间的电势差恒定,使两极板靠近一些,则根据可知,电场强度增大,所以小球受到的电场力增大,即夹角变大,A错误;保持电键S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动,两极板间距离不变,电场强度不变,即夹角不变,B错误;保持电键S闭合,两极板间的电势差恒定,使两极板远离一些,则根据可知,电场强度减小,所以小球受到的电场力减小,即夹角减小,C正确;断开电键,则两极板所带电荷量恒定不变,根据,则有,即两板间的电场强度和两极板的距离无关,故电场强度不变,所以夹角不变,D错误.【点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变5、D【解析】
由图,电容器上极板带负电,下极板带正电,平行板间有竖直向上的匀强电场,正电荷在电场中受到向上的电场力,负电荷受到向下的电场力,不带电的小球做平抛运动,带负电的小球做类平抛运动,加速度比重力加速度大,带正电的小球做加速度比重力加速度小的类平抛运动.由此根据平抛和类平抛运动规律求解.【详解】A、B、C根据题意,三小球在水平方向做匀速直线运动,则有x=v0t,v0相同,则水平位移x与运动时间t成正比,由图看出,水平位移的关系为xa<xb<xc,则运动时间关系为tA<tB<tc.竖直方向上三个粒子都做初速度为0的匀加速直线运动,到达下极板时,在竖直方向产生的位移y相等:y=at2,则知加速度关系为aA>aB>aC.由牛顿第二定律得知三个小球的合力关系为FA>FB>FC.由于平行板间有竖直向上的电场,正电荷在电场中受到向上的电场力,向下的合力最小,向下的加速度最小,负电荷受到向下的电场力,向下的合力最大,向下的加速度最大,不带电的小球做平抛运动,加速度为重力加速度g,可知,落在a点的颗粒带负电,c点的带正电,b点的不带电.故ABC错误,D、由以上分析可知,FA>FB>FC.则竖直位移相同,则可知外力做功a最大,c最小;则由动能定理可知三个粒子到达正极板的动能Eka>Ekb>Ekc,故D正确;故选D【点睛】确认不带电小球做平抛运动,带电小球做类平抛运动,分水平和竖直方向分析小球的运动,水平方向匀速直线运动,竖直方向初速度为0的匀加速直线运动,由运动的合成与分解进行分析.6、D【解析】
A.从-x0到0,电势逐渐升高,意味着该区域内的场强方向向左,质子受到的电场力向左,与运动方向相反,所以质子做减速运动,A错误;B.设在x~x+Δx,电势为φ~φ+Δφ,根据场强与电势差的关系式E,当Δx无限趋近于零时,表示x处的场强大小(即φ~x图线的斜率),从0到x0区间,图线的斜率先增加后减小,所以电场强度先增大后减小,根据F=Ee,质子受到的电场力先增大后减小,B错误;CD.在-x0~0区间质子受到的电场力方向向左,与运动方向相反,电场力做负功,电势能增加,C错误,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、AC【解析】
AD.由于物体沿电场线运动过程当中做减速运动,故负电荷所受电场力方向由B指向A,又由于负电荷所受电场力的方向与场强的方向相反,所以电场线的方向由A指向B;而沿电场线的方向电势降低,所以A点电势比B点的电势高,负电荷在A点的电势能比B点的电势能低。故A正确,D错误;BC.速度图像的斜率等于物体的加速度,由图可知点电荷从A向B运动的过程中加速度越来越大,故A点的场强小于B点场强。故B错误,C正确。故选AC。【点睛】解题时先通过速度图像的斜率等于物体的加速度判断加速度的变化,从而判断电场力以及场强的变化;负电荷所受电场力的方向与场强的方向相反,沿电场线的方向电势降低是解决本题的突破口。8、BD【解析】
在一个以点电荷为中心,r为半径的球面上,各处的电场强度大小都相同,但是方向不同,选项A错误;E=kQ/r2仅适用于真空中点电荷形成的电场,选项B正确;电场强度的方向就是放入电场中的正电荷受到的电场力的方向,选项C错误;电场中某点场强的方向由电场本身决定,与试探电荷的正负无关,选项D正确;故选BD.9、BD【解析】
AB.设点电荷的电荷量为Q,将Ea、Eb延长相交,交点即为点电荷Q的位置,如图所示,可知Q为负电荷,故A错误,B正确;CD.设a、b两点到Q的距离分别为ra和rb,由几何知识得到:根据电场强度的公式可知,故C错误,D正确。10、AC【解析】
A.根据动能定理得:解得:所以,粒子的动能比质子大,故A正确;B.根据动能定理得:解得:质子的比荷比粒子的大,可知质子的速度比粒子大,故B错误;C.由得:可得粒子所用时间比质子长,故C正确;D.粒子到达N板时动量为:知质子的动量比粒子小,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、0.433mmCDF外【解析】(1)螺旋测微器的读数为:d=0mm+43.3×0.01mm=0.433mm;(2)因电池组的电动势为3V,且所测电阻约为5Ω,则电路中最大电流为:,所以电流表选C,电压表选D;因要求测量结果尽量准确,则选用滑动变阻器的分压式,滑动变阻器选用阻值小的即0~20Ω,故选用F。(3)因为待测电阻较小,故电流表采用外接法。12、I(R+r)最大值216.3(6.1~6.4)2.5(2.4~2.6)【解析】
(1)[1]根据闭合电路欧姆定律,该同学设计实验的原理表达式是E=I(R+r)(2)[2]根据实验的安全性原则,在闭合开关之前,应先将电阻箱调到最大值[3]根据电阻箱读数规则,电阻箱接入电路的阻值为2×10Ω+1×1Ω=21Ω(3)[4][5]由E=I(R+r)可得图像斜率等于得由于误差(6.1~6.4)V均正确,图像的截距得由于误差(2.4~2.6)均正确四、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)(2)(3)【解析】试题分析:(1)滑块从静止释放到与弹簧上端接触前,对滑块,由牛顿第二定律得:;滑块做初速度
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