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文档简介
上海市南汇一中2024学年物理高二第一学期期末监测试题注意事项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、沼泽的下面蕴藏着丰富的泥炭,泥炭是沼泽地积累的植物残体,它的纤维状和海绵状的物理结构导致人在其表面行走时容易下陷,若人下陷的过程是先加速后匀速运动,下列判断正确的是A.加速运动时人对沼泽地的压力大于沼泽地对他的支持力B.加速运动时人对沼泽地的压力小于沼泽地对他的支持力C.人对沼泽地的压力先大于后等于沼泽地对他的支持力D.人对沼泽地的压力大小总等于沼泽地对他的支持力2、在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是()A.库仑发现了点电荷的相互作用规律,密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值B.洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律,安培发现了磁场对运动电荷的作用规律C.赫兹发现了电现象的磁本质,楞次总结了右手螺旋定则判断电流周围的磁场方向D.奥斯特发现了电磁感应现象并建立了电磁感应定律,法拉第发现了电流磁效应3、将3A的直流电通过电阻R时,ts内产生的热量为Q.现让正弦交流电通过电阻R,若2ts内产生的热量为Q,则该交流电流的有效值和最大值分别为()A.,3A B.3A,C., D.,6A4、如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率随电流I变化的图线,曲线OBC表示同一直流电源内部的热功率随电流I变化的图线.若A、B点的横坐标均为1A,那么AB线段表示的功率为()A.1W B.6WC.2W D.2.5W5、物理量的正负号表示特定的物理意义,下列物理量中的正负号含义说法正确的是()A.相对于同一零势点,电势能Ep=-7J比Ep=3J小B.磁通量有正负之分,磁通量是矢量C.力是矢量,-3N比-5N大D.功是标量,F1对物体做正功,F2对物体做负功,F1做的功一定大于F2做的功6、关于牛顿第一定律的理解,下列说法正确的是()A.力是维持物体运动状态的原因B.力是改变物体运动状态的原因C.物体的质量较小,但运动的速度较大时,惯性也可以很大D.物体自由下落时比竖直上抛时的惯性小二、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、某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电.已知输电线的总电阻为R=10Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4∶1,降压变压器副线圈两端交变电压u=220sin100πtV,降压变压器的副线圈与阻值R0=11Ω的电阻组成闭合电路.若将变压器视为理想变压器,则下列说法中正确的是()A.通过R0电流的有效值是20AB.降压变压器T2原、副线圈的电压比为4:1C.升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压D.升压变压器T1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率8、在如图所示的U﹣I图象中,直线a为某电源的路端电压U与干路电流I的关系图象,直线b为某电阻R的U﹣I图象.用该电源与电阻R直接连成一闭合电路,由图象可知()A.R的阻值为0.5ΩB.电源电动势为3V,内电阻为1.5ΩC.电源的输出功率为3.0WD.电源的效率为50%9、如图所示,电源电动势E=3V,小灯泡L标有“2V,0.4W”,开关S接1,当变阻器调到R=4Ω时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作.则()A.电源内阻为1ΩB.电动机的内阻为4ΩC.电动机的正常工作电压为1VD.电源效率约为93.3%10、关于匀速圆周运动的向心力,下列说法正确的是A.向心力是使物体做圆周运动的力,是根据力的作用效果命名的B.向心力可以是多个力的合力,也可以是其中一个力或一个力的分力C.对稳定的圆周运动,向心力是一个恒力D.向心力的效果是改变质点的线速度大小三、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)某金属导线长度为L,粗细均匀,为测定这种金属材料的电阻率,吴老师带领物理研究性学习小组做如下测量(1)用多用电表测量该导线的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用电表指针偏转过大,因此需选择_____倍率的电阻挡(填:“×10”或“×1k”),欧姆调零后再次进行测量,多用电表的示数如图所示,则测量结果R为_____Ω(2)用螺旋测微器测量金属导线的直径,示数如图所示,则直径d是_____mm12.(12分)将一铜片和一锌片分别插入一只苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V.可是这种电池并不能点亮手电筒上额定电压为1.5V、额定电流为0.3A的小灯泡,原因是流过小灯泡的电流太小了,经实验测得还不足3mA.为了较精确地测定“水果电池”的电动势和内电阻.提供的实验器材有:A.电流表A1(量程0~3mA,内阻约为0.5Ω)B.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω)C.电压表V(量程0~1.5V,内阻约为3kΩD.滑动变阻器R1(阻值0~10Ω,额定电流为1A)E.滑动变阻器R2(阻值0~3kΩ,额定电流为1A)F.电键,导线若G.水果电池(1)应选图______(选填“a”或“b”)电路图进行实验(2)实验中电流表应选用__________,滑动变阻器应选用___________(均用序号字母表示)(3)根据实验记录的数据,经描点、连线得到水果电池的路端电压随电流变化的U-I图象如图所示,由图象可知,水果电池的电动势E=___________V.四、计算题:本题共3小题,共38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)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度
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、D【解题分析】沼泽地地面对人的支持力和人对沼泽地地面的压力是相互作用力,二者大小相等.对人受力分析,人受重力和支持力,重力大于支持力,故人会向下加速运动;【题目详解】人对沼泽地地面的压力与沼泽地地面对人的支持力为作用力与反作用力,故二力一定大小相等,方向相反,故ABC错误;D正确.故选D【题目点拨】不管人是加速下降、匀速下降还是减速下降,人对沼泽地地面的支持力和沼泽地地面对人的压力总是等大、反向、共线,与人的运动状态无关2、A【解题分析】库仑发现了点电荷的相互作用规律,密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,选项A正确;安培发现了磁场对电流的作用规律,洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,选项B错误;安培发现了电现象的磁本质,安培总结了右手螺旋定则判断电流周围的磁场方向,选项C错误;法拉第发现了电磁感应现象并建立了电磁感应定律,奥斯特发现了电流磁效应,选项D错误;故选A.3、A【解题分析】根据3A的直流电通过电阻R时,t时间内产生的热量为Q可知:Q=I12Rt①当让一交流电通过电阻R,若2t时间内产生的热量为Q,则有:Q=I有2R•2t②联立①②,代入数据解得:,则最大值:.故A正确,B、C、D错误.故选A.4、C【解题分析】电源的总功率,C点表示,,则电源的电动势,由图看出,C点表示外电路短路,电源内部热功率等于电源的总功率,则有,代入解得,,所以AB段表示的功率为,故C正确,ABD错误5、A【解题分析】A.电势能的正负号表示大小,则相对于同一零势点,电势能Ep=-7J比Ep=3J小,选项A正确;B.磁通量无正负之分,磁通量是标量,选项B错误;C.力是矢量,符号表示方向,则-3N比-5N小,选项C错误;D.功是标量,符号只表示功的正负,不表示大小,若F1对物体做正功,F2对物体做负功,F1做的功不一定大于F2做的功,选项D错误.6、B【解题分析】力是改变物体运动的原因,而不是维持物体运动的原因,惯性只和物体的质量有关,与物体的运动状态无关,B正确考点:考查了对牛顿第一定律的理解二、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、ABD【解题分析】在输电的过程中,交流电的频率不变,结合降压变压器的输出电压和用电器的电阻,根据欧姆定律求出通过用电器的电流,结合输电线上的功率损失求出升压变压器的输入功率【题目详解】A项:通过用电器的电流有效值,故A正确;B项:由原、副线圈的电压之比等于匝数比,所以降压变压器T2原、副线圈的电压比为4:1,故B正确;C项:由于输电线上有电压损失,所以升压变压器T1的输出电压大于降压变压器T2的输入电压,故C错误;D项:由于输电线上有功率损失,所以升压变压器T1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率,故D正确故选ABD【题目点拨】解决本题的关键知道:1、原副线圈的电压、电流与匝数比的关系;2、升压变压器的输出功率、功率损失和降压变压器的输入功率之间的关系8、BD【解题分析】A.图线b的斜率表示电阻,所以电阻为故A错误;B.根据闭合电路欧姆定律得U=E-Ir,知当I=0时,U=E,由读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则故B正确;C.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时的工作状态,由图读出电压U=1.5V,电流I=1.0A,则电源的输出功率为故C错误;D.电源的效率为故D正确9、AD【解题分析】小灯泡的额定电流为电阻为A.当接1时E=I(RL+R+r)代入数据解得电源的内阻r=1Ω故A正确;BC.当接2时灯泡正常发光,流过的电流为I=0.2A电源内阻分的电压为U=Ir=0.2×1V=0.2V故电动机分电压为U动=E-UL-U=(3-2-0.2)V=0.8V则电动机的内阻为故B、C均错误;D.电源的效率为故D项正确.10、AB【解题分析】A.向心力是物体做匀速圆周运动所需要的指向圆心的合外力,它是根据力的作用效果命名的,故A正确;B.向心力是物体做匀速圆周运动所需要的指向圆心的合外力,所以它可以由一个力提供,也可以由几个力的合力提供,也可以一个力的分力提供,故B正确;C.向心力是指向圆心的合外力,方向时刻改变,所以它不是一个恒力,故C错误;D.由于向心力指向圆心,与线速度方向始终垂直,所以它的效果只是改变线速度方向,不会改变线速度大小,故D错误;故选AB。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、①.×10②.70③.2.150【解题分析】(1)[1]选用“×100”档,发现指针偏角太大,说明指针示数太小,所选档位太大,为准确测量电阻,应换小挡,应把选择开关置于×10挡;[2]由图示可知,欧姆表示数为7×10Ω=70Ω;(2)由图读出,螺旋测微器的固定刻度读数为2.0mm,可动刻度读数为0.150mm,则该金属导线的直径为d=2.0mm+0.150mm=2.150mm12、①.a②.A③.E④.1.35【解题分析】(1)电流表的内阻很小,分担的电压很小,可以忽略,所以用伏安法测电源电动势和内阻时,电流表采取外接法误差较小(2)由题意可知,选择电流表量程;通过水果电池的内阻大小,选择合适的电流表和滑动变阻器(3)U-I图线的纵轴截距表示电源的电动势,图线斜率的绝对值表示水果电池的内阻【题目详解】(1)水果电池内阻较大,电流表内阻较小,电流表分压较小,为减小实验误差,电流表采取外接法,因此需要选择图a所示实验电路(2)由题意可知,电流表选择量程是3mA的A即可;电源的内阻大约,若选用0~10Ω的滑动变阻器,移动滑片,电流基本不变,所以本实验中滑动变阻器应选用E(3)U-I图线的纵轴截距等于
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