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文档简介
2025届山西省河津二中物理高二第一学期期中达标检测试题注意事项: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、“高景一号”卫星于2016年12月28日在太原卫星发射中心以一箭双星的方式成功发射.“高景一号”卫星轨道高度为530千米,是国内首个具备高敏捷、多模式成像能力的商业卫星,不仅可以获取多点、多条带拼接的影像数据,还可以进行立体采集.“高景一号”卫星与轨道高度为36000千米的地球同步卫星的相比A.“高景一号”卫星的向心加速度大于地球同步卫星B.“高景一号”卫星的角速度小于地球同步卫星C.“高景一号”卫星的周期大于地球同步卫星D.“高景一号”卫星的线速度大于7.9km/s2、如图,A、B、C是以AB为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠BOC=60°,两个等量异种点电荷分别置于A、B两点,此时O点电场强度的大小为E;若将A处的点电荷移至C点,则O点的场场强大小为()A.E B.E C. D.E3、一段长为L、电阻为R的粗细均匀金属丝,把它拉成长为4L的均匀细丝后,切成等长的4段,然后把它们并联在一起,其阻值为()A. B.4R C. D.R4、图甲是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒.D形盒与高频电源相连,且置于垂直于盒面的匀强磁场中.带电粒子在磁场中的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列说法中正确的是()A.t4-t3<t3-t2<t2-t1B.Ek4-Ek3=Ek3-Ek2=Ek2-Ek1C.电场的变化周期等于t1D.仅增大加速电压,射出的粒子动能会变大5、关于曲线运动,下列说法中正确的是A.曲线运动一定是变速运动B.曲线运动的加速度可以为零C.在恒力作用下,物体不可以做曲线运动D.物体做曲线运动,动能一定会发生变化6、某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动()A.半径越大,加速度越大B.半径越小,环形电流越大C.半径越大,角速度越小D.半径越小,线速度越小二、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、一小球在竖直面内做匀速圆周运动的过程中,不断变化的是()A.机械能 B.重力的功率 C.合外力的大小 D.动能8、如图所示为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力,现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的v-t图象可能是图中的()A. B.C. D.9、质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点,不计空气阻力且小球从末落地。则A.整个过程中小球电势能变化了B.整个过程中电场力对小球做功为2mg2t2C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了mg2t2D.从A点到最低点小球重力势能变化了10、如图所示,A、B为两个固定的等量同号正电荷,在它们连线的中点处有一个可以自由运动的正电荷C,现给电荷C一个垂直于连线的初速度v0,若不计C所受的重力,则关于电荷C以后的运动情况,下列说法中正确的是()A.加速度始终增大B.加速度先增大后减小C.速度先增大后减小D.速度始终增大三、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)下图是用螺旋测微器测量金属棒直径的示意图,其读数是_______mm12.(12分)某同学想练习使用一下多用电表,如图所示为多用电表的示意图,其中T、S为可调节的部件。(1)他用多用电表测量某一阻值未知的电阻,部分操作步骤如下:①将选择开关K拨至×10,红、黑表笔分别插入“+”、“一”插孔,把两笔尖相互接触,调节____(选填“T”或“S”),使电表指针指向______(选填“左”或“右”)侧的“0”位置。②将红黑表笔分别接在电阻两端,发现指针偏角太大,则需将选择开关K转换至_______(选填“×100”或“×1”)。(2)电阻测量完毕,他继续进行“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验,并用多用电表的电压档测量小灯泡两端的电压,已提供的实验器材如图甲所示,小灯泡的规格为(2.5V,0.3A)。①请用笔代替导线,完成电路图的连接。(______)②某次测量的示数如图乙所示,其读数是___________V。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)将带电荷量为1×10-8C的电荷,从无限远处移到电场中的A点,要克服静电力做功2×10-6J,问:(1)电荷的电势能是增加还是减少?电荷在A点具有多少电势能?(2)A点的电势是多少?(3)若静电力可以把带电荷量为2×10-8C的电荷从无限远处移到电场中的A点,说明电荷带正电还是带负电?静电力做了多少功?(取无限远处为电势零点)14.(16分)如图所示,直线MN上方有垂直纸面向外的足够大的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,正、负电子同时从O点以与MN成30°角的相同速度v射入该磁场区域(电子质量为m,电量为e),经一段时间后从边界MN射出.求:(1)它们从磁场中射出时,出射点间的距离;(2)它们从磁场中射出的时间差.15.(12分)如图所示,在x>0的空间中,存在沿x轴正方向的匀强电场E;在x<0的空间内,存在沿x轴负方向的匀强电场,场强大小也等于E.一电子(-e,m)在x=d处的P点以沿y轴正方向的初速度v0开始运动,不计电子重力.求:(1)电子在x方向分运动的周期.(2)电子运动的轨迹与y轴的各个交点中,任意两个相邻交点之间的距离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】从题中可知高景一号的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,万有引力充当向心力,所以根据公式GMmr2=ma可得a=GMr,故轨道半径越大,向心加速度越小,A正确;根据公式GMmr2=mω2r可得ω=GMr3,故轨道半径越大,角速度越小,B2、C【解析】
依题意,每个点电荷在O点产生的场强大小为E1=,则当A点处的点电荷移至C点时,O点场强如图所示,合场强大小为E2=E1=。故选C。【点睛】电场强度为矢量,在求合场强时应先分别求得各电荷在O点的场强再由矢量的合成方法﹣平行四边形求得总的场强.3、D【解析】
把粗细均匀金属丝拉成长为的均匀细丝后,切成等长的4段,每段长度不变,横截面积变为原来的,根据电阻定律可得每段的电阻为;然后把它们并联在一起,其总阻值为,故选项D正确,A、B、C错误。4、B【解析】
A.根据知,粒子回旋周期不变,在磁场中运动半圆周的时间相等,即在Ek-t图中应有t4-t3=t3-t2=t2-t1故A错误;B.粒子每次经过电场时,电场力做功相等,则每次增加的动能相等,即Ek4-Ek3=Ek3-Ek2=Ek2-Ek1则B正确;C.在电场变化的一个周期内粒子被加速2次,则电场的变化周期等于t2,选项C错误;D.根据公式,得故最大动能则知粒子获得的最大动能与D形盒的半径有关,D形盒的半径越大,粒子获得的最大动能越大,与加速电压无关,故D错误;5、A【解析】
A.曲线运动的速度方向为该点的切线方向,时刻变化,故曲线运动是变速运动,故A正确;B.做曲线运动的物体,一定受到力的作用,故一定有加速度,故B错误;C.曲线运动的条件,合外力与速度不一条直线上,与合外力是否变化无关;如平抛运动的合外力不变,加速度不变,物体做匀变速曲线运动,故C错误;D.匀速圆周运动的速率始终不变,故动能不变,故D错误.6、BC【解析】试题分析:静电力充当向心力,根据牛顿第二定律可得,解得,故运动半径越大,加速度越小,A错误;根据公式可得,运动半径越小,线速度越大,D错误;根据公式可得,故运动半径越小,周期越小,单位时间内电子通过某个截面的次数就越多,形成的电流越大,C正确;根据公式可得,半径越大,角速度越小,C正确考点:考查了圆周运动,库仑定律,电流的定义【名师点睛】根据库仑定律求出原子核与核外电子的库仑力.根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律求出角速度,加速度,周期,线速度进行比较二、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、AB【解析】
AD.小球在竖直面内做匀速圆周运动的过程中,小球的速率不变,动能始终不变,重力势能不断变化,机械能不断变化,故A项符合题意,D项不符合题意;B.一小球在竖直面内做匀速圆周运动的过程中,小球的速率不变,速度方向不断变化,重力的功率不断变化,故B项符合题意;C.一小球做匀速圆周运动的过程中,合外力的大小不变,故C项不符合题意。8、AD【解析】
由左手定则可判断洛伦兹力方向向上,圆环受到竖直向下的重力、垂直杆的弹力及向左的摩擦力.当洛伦兹力初始时刻小于重力时,弹力方向竖直向上,圆环向右减速运动,随着速度减小,洛伦兹力减小,垂直杆的弹力越来越大,摩擦力越来越大,故做加速度增大的减速运动,直到速度为零而处于静止状态,故选项A正确;当洛伦兹力初始时刻等于重力时,垂直杆的弹力为零,摩擦力为零,故圆环做匀速直线运动,选项中没有对应图象;当洛伦兹力初始时刻大于重力时,弹力方向竖直向下,圆环做减速运动,速度减小,洛伦兹力减小,垂直杆的弹力减小,在弹力减小到零的过程中,摩擦力逐渐减小到零,故做加速度逐渐减小的减速运动,摩擦力为零时,开始做匀速直线运动,故选项D正确.9、BD【解析】
AB.小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反,设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则由又,解得:则小球回到A点时的速度为整个过程中小球速度增量的大小为速度增量的大小为,由牛顿第二定律得联立解得:所以电势能减小量为由功能关系可知,电场力做功等于电势能的变化量即为,故A错误,B正确;C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了故C错误;D.设从A点到最低点的高度为h,根据动能定理得:解得:从A点到最低点小球重力势能减少了故D正确。10、BD【解析】试题分析:由等量同种正点电荷电场的特点可知,两个电荷连线上中点的电场强度为零,电场强度从中点到无限远处,先增大后减小,所以电荷C所受的电场力先增大后减小,由牛顿第二定律可知,其加速度先增大后减小,所以A错误、B正确;在整个过程中,电场力做正功,由动能定理可知,点电荷C的速度始终增大,所以C错误、D正确;考点:静电场、功能关系三、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、5.700【解析】
螺旋测微器测量金属棒直径:5.5mm+0.01mm×20.0=5.700mm.12、T右×1图见解析2.05【解析】
(1)①[1][2].将选择开关K
拨至×10,红、黑表笔分别插入“+”、“一”插孔,把两笔尖相互接触,调节欧姆调零旋钮T,使电表指针指向右侧的“0”位置。②[3].将红黑表笔分别接在电阻两端,发现指针偏角太大,说明所选挡位太大,为准确测量电阻阻值,应将选择开关K转换至×1位置。(2)①[4].描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于灯泡内阻,电流表应采用外接法,实物电路图如图所示:
②[5].灯泡额定电压为2.5V,多用电表应选择直流电压2.5倍率,由图示表盘可知,其分度值为0.05V,示数为:2.05V;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)增加,(2)200V)(3)带负电,【解析】(1)电荷从无限远处移到电场中的A点,要克服静电力做功2×10-6J,电荷的电势能增加;
无限远处电势能为零,则电荷在A点具有2×10-6J的电势能,
(2)A点的电势为;
(3)若静电力可以把带电荷量为2×10-8C的电荷从无限远处移到电场中的A点,静电力做正功,所以该电荷带负电;
电荷量为2×10-8C的电荷从无限远处移到电场中的A点时,无限远与A点间的电势差不变,则静电力做正功,为W=q′U∞A=-2×10-8×(0-200)
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