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文档简介
2025届广东省汕尾市物理高二上期中统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的A、B两点,两电荷连线上各点电势ϕ随x变化的关系图线如图所示,其中P点电势最高,且AP<BP,取无穷远处电势为0,则()A.从P点到B点,电场强度逐渐减小B.q1的电荷量小于q2的电荷量C.q1和q2都是正电荷D.在A、B之间将一负试探电荷从P点左侧移到右侧,电势能先增大后减小2、如图所示,在真空中有一对平行金属板,分别接在电源的两极上,一个带正电荷的粒子,在静电力的作用下由静止开始从正极板附近向负极板运动,则该带点粒子在运动过程中()A.静电力对它做正功,电势能增加B.静电力对它做正功,电势能减少C.静电力对它做负功,电势能增加D.静电力对它做正功,电势能减少3、在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.5Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,电流表内阻不计。闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A。则以下判断中正确的是()A.电动机两端的电压为1.0V B.电源效率为75%C.电动机输出的机械功率为12W D.电源的功率为18W4、若单摆的摆长不变,摆球的质量由20g增加为40g,摆球离开平衡位置的最大角度由4°减为2°,则单摆振动的()A.频率不变,振幅不变B.频率不变,振幅改变C.频率改变,振幅不变D.频率改变,振幅改变5、踢毽子是我国民间的一项体育游戏,被人们为“生命的蝴蝶”.毽子由羽毛和胶垫组成.在下落时总是胶垫在下羽毛在上,如图所示,建子在下落时,下列说法正确的是A.毽子在下落过程中做自由落体运动B.因为重的物体总是比轻的物体下落得快,所以胶垫总在下C.如果没有空气阻力,也总是出现胶垫在下羽毛在上的现象D.因为空气阻力存在,所以总是出现胶垫在下羽毛在上的现象6、如图所示,固定于水平面上的金属架处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒沿框架以速度v向右做匀速运动。时,磁感应强度为,此时到达的位置恰好使构成一个边长为l的正方形。为使棒中不产生感应电流,从开始,下列磁感应强度B随时间t变化的关系式正确的是()A. B. C. 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、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,闭合开关k,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电流表、电压表V2示数变化量的绝对值分别为ΔI、ΔU2,下列说法正确的是A.I减小 B.U1、U2均减小C.变小,变大 D.8、如图所示,匀强电场方向水平向右,一带电微粒沿直虚线在电场中斜向上运动,则该微粒在从A运动到B的过程中,其能量变化为()A.动能增大,电势能减小B.动能减小,重力势能增大C.动能减小,电势能增大D.动能增大,电势能增大9、如图所示,实线表示一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有A、B两点,则()A.A点场强小于B点场强B.A点场强方向指向x轴负方向C.A点场强大于B点场强D.A点电势高于B点电势10、如图所示为电表改装的电路图,其中表头G的满偏电流为0.6A,满偏电压为3V。R1的阻值等于表头内阻的,R2的阻值等于表头内阻的2倍,则A.将1、2接入电路时,可作为大量程电压表使用B.将1、3接入电路时,可作为大量程电流表使用C.改装后的大量程电流表量程为0~1.8AD.改装后的大量程电压表量程为0~21V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)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12.(12分)用半径相同的小球1和小球2的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接.安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重锤线所指的位置O.在做“验证动量守恒定律”的实验时(1)实验必须满足的条件是______.A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端的切线是水平的C.入射球每次都要从同一高度由静止释放D.实验过程中,白纸可以移动,复写纸不能移动(2)实验中要完成的必要步骤是______填选项前的字母.A.用天平测量两个小球的质量、B.测量抛出点距地面的高度HC.用秒表测出小球做平抛运动的时间tD.分别确定碰撞前后落地点的位置和碰后的落地点P、M、N,并用刻度尺测出水平射程OP、OM、ON.(3)入射小球质量为,被碰小球质量为,两小球的质量应满足______选填“大于”“小于”或“等于”(4)若所测物理量满足______表达式则可判定两个小球相碰前后动量守恒.(5)若碰撞是弹性碰撞,那么所测物理量还应该满足的表达式为______.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)在互相垂直的匀强磁场和匀强电场中固定放置一光滑的绝缘斜面,其倾角为θ,设斜面足够长,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,电场方向竖直向上,如图所示。一质量为m带电量为q的小球静止放在斜面的最高点A,小球对斜面的压力恰好为零。在释放小球的同时,将电场方向迅速改为竖直向下,电场强度大小不变,重力加速度为g.(1)小球带什么电?小球沿斜面下滑速度v多大时,小球对斜面的压力再次为零?(2小球从释放到离开斜面一共历时多少?14.(16分)像子弹这样高速运动物体的速度通常很难测量,但我们可以借助物理学设计方案帮助我们测量。如图19所示,有一种测子弹速度的方案如下:利用长为L的细线下吊着一个质量为M的沙袋(大小可忽略不计)一颗质量为m、子弹水平射入沙袋并在极短时间内留在其中,然后随沙袋一起摆动,摆线与竖直方向的最大偏角是(小于90°)。已知重力加速度为g。不计空气阻力。(1)求子弹刚射入沙包后和沙包的共同速度v的大小;(2)求子弹射入沙包前瞬时的速度v0的大小;(3)子弹在沙包中相对运动的过程(时间极短)系统产生的内能Q与子弹初动能E0的比值定义为。即:,在子弹质量和沙包质量不变的情况下,a.子弹射入并留在沙袋中的过程与子弹能深入距离有关吗?给出结论并论证;b.改变子弹的速度,子弹可能打穿沙包后继续以一定速度向前运动,这种情况下的值会比子弹留在沙包中大吗?给出结论并论证。15.(12分)如图所示,在离地高度为H的水平桌面上,一个质量为m的物体被人斜向上抛出,它到达地面时的速度大小为v,不计空气阻力,求:(1)物体运动至水平桌面下h处的A点时,所具有的动能是多大;(2)人对该物体做的功是多少。
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、B【解析】
在φ-x图线切线斜率为场强的大小,从P点到B点斜率越来越大,故场强越来越大。故A错误;在P点,φ-x图线切线斜率为零,则P点的电场强度大小为零,说明q1和q2两点电荷在P点产生的场强大小相等,方向相反,由公式E=kQr2,AP<BP,则q1的电荷量小于q2的电荷量,故B正确;A到P的电势升高,从P到B电势降低,则电场线方向P到A,再从P到B,则q1和q2是同种电荷,一定是负电荷。故C错误;负电荷从P点左侧移到P点右侧,电场力先做正功,后做负功,电势能先减小后增大,故D2、B【解析】
电容器左边极板带正电荷,右边极板带负电荷,故电场强度向右,微粒带正电荷,故电场力向右,位移向右,故电场力做正功,电场力做功等于电势能的减小量,故电势能减小,转化为了动能A.静电力对它做正功,电势能增加与分析不符,故A错误;B.静电力对它做正功,电势能减少与分析相符,故B正确;C.静电力对它做负功,电势能增加与分析不符,故C错误;D.静电力对它做正功,电势能减少与分析不符,故D错误。3、B【解析】
A.电流表的示数为2.0A,则两端电压,根据闭合电路欧姆定律,由串联电路电压关系得,电动机两端电压,A错误B.电源的输出功率,电源总功率,所以电源效率,B正确C.电动机的机械功率:,C错误D.电源功率,D错误4、B【解析】
单摆的周期公式为,与摆球的质量和摆角的大小无关,所以周期不变频率也不变,摆角减小则振幅也减小,故B正确,ACD错误.5、D【解析】
A.毽子在自由下落过程,羽毛受到了较大的阻力,故不能看作自由落体运动,故A错误;B.胶垫在下、羽毛在上的原因是铜钱单独下落时加速度大,而不是铜钱重,故B错误;C.如果没有空气阻力,胶垫和羽毛单独下落的加速度相同,故一起下落时不存在胶垫拖着羽毛的情况,故C错误;D.因为空气阻力的存在,所以总是胶垫在下、羽毛在上,故D正确;6、A【解析】
当通过闭合回路的磁通量不变,则MN棒中不产生感应电流,有解得故选A。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.P下滑,R2增加则总电阻增加,则I变小,内电压变小,路端电压变大,则U3变大,根据欧姆定律可知,定值电阻R1两端的电压U1变小,滑动变阻器R2两端的电压U2变大,故A正确,B错误;C.根据闭合电路欧姆定律可知解得恒定不变,故C错误;D.根据伏安特性曲线可知恒定不变,根据闭合电路欧姆定律得则故D正确.8、BC【解析】带电微粒在匀强电场中受力竖直向下的重力和水平方向的电场力作用,微粒做直线运动,其合力与速度平行,则可知微粒所受的电场力方向必定水平向左,当微粒从A到B时,电场力做负功,重力也做负功,总功为负值,由动能定理得知,动能减小,而电势能增大,重力势能增大,故AD错误,BC正确。9、AD【解析】
等差等势面越密的地方电场强度越大,所以,故A正确,C错误;电场线与等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面,所以A点场强方向指向x轴正方向,故B错误;沿着电场线电势逐渐降低,故A点电势高于B点电势,故D正确.所以AD正确,BC错误.10、CD【解析】
A.将1、2接入电路时,电阻R1与表头并联,则可作为大量程电流表使用,选项A错误;B.将1、3接入电路时,电阻R2与表头串联,则可作为大量程电压表使用,选项B错误;C.改装后的大量程电流表量程为此时两端电压,选项C正确;D.改装后的大量程电压表量程为选项D正确。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、0.39;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,要求能明确实验原理,认真分析各步骤,从而明确实验方法;同时注意掌握图象的性质,能根据图象进行分析,明确对应规律的正确应用.12、BC
AD大于【解析】
(1)斜槽的粗糙与光滑不影响实验的效果,只要到达底端时速度相同即行,故A错误;斜槽轨道末端必须水平,保证小球碰撞前速度水平,故B正确;小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下,使得小球与另一小球碰撞前的速度不变,故C正确;实验过程中,白纸不可以移动,故D错误.所以BC正确,AD错误.(2)本实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量是两小球的质量,因为可以通过水平位移代表速度的大小,所以不必测量AB的高度和B点离地面的高度.因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,ON是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,故选AD.(3)为了防止入射球反弹,应使入射球的质量大于被碰球的质量;(4)因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,ON是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式,说明两球碰撞遵守动量守恒定律.(5)若碰撞是弹性碰撞,那么所测物理量还应该满足的表达式为:;即.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)正电;2mgcosθqB(2)【解析】
(1)由静止可知,小球受向下的重力和向上的电场力,可知小球带正电,且:qE=mg
当小球恰好离开斜面时,对小球受力分析,受竖直向下的重力、电场力和垂直于斜面向上的洛伦兹力,此时在垂直于斜面方向上合外力为零。
则有:(qE+mg)cosθ=qvB
解得v=2mgcosθqB。
(2)对小球受力分析,在沿斜面方向上合力为(qE+mg)sinθ
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