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文档简介
2024届甘肃省宁县物理高二上期中联考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,为某一电场的电场线和等势面.已知φa=5v,φc=3v,ab=bc则()A.φb=4vB.φb>4vC.φb<4vD.上述情况都有可能2、如图所示,两块较大的金属板A.B相距为d,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m、带电量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是A.若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G表中无电流B.若将A向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G表中有b→a的电流C.若将A向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G表中有a→b的电流D.若将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G表中有b→a的电流3、在示波管中,2s内有6×1013个电子通过横截面大小不知的电子枪,则示波管中电流大小为A、4.8×10-6A B、3×10-13A C、9.6×10-6A 4、如图,平行板电容器与电动势为E的电源连接,下极板接地。一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将上极板竖直向上移动一小段距离,则(
)A.两极板间电场场强大小不变B.电容器带电量增加C.P点的电势升高D.带电油滴将竖直向上运动5、如图所示的电路中,C2=2C1,R2=2R1,下列说法正确的是A.开关处于断开状态时,C1的电量大于C2的电量B.开关处于断开状态时,C2的电量大于C1的电量C.开关处于接通状态时,C1的电量大于C2的电量D.开关处于接通状态时,C2的电量大于C1的电量6、一宇宙空间探测器在发动机的推力作用下从某一星球的表面垂直升空,历时t发动机突然关闭,又经过时间t该探测器返回星球表面,其速度随时间变化规律如图所示。分析计算可得探测器在0~t和t~2t过程中的加速度大小之比,探测器在t、2t时刻速度大小之比分别为()A.a1:a2=1:3,v1:v2=1:2B.a1:a2=1:2,v1:v2=1:3C.a1:a2=1:2,v1:v2=1:2D.a1:a2=1:3,v1:v2=1:3二、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、“超级地球”是指围绕恒星公转的类地行星.科学家发现有两颗未知质量的不同“超级地球”环绕同一颗恒星公转,周期分别为T1和T1.根据上述信息可以计算两颗“超级地球”的()A.角速度之比 B.向心加速度之比C.半径之比 D.所受引力之比8、如图所示,一带电粒子在匀强电场中从A点抛出,运动到B点时速度方向竖直向下,且在B点时粒子的速度为粒子在电场中运动的最小速度,已知电场方向和粒子运动轨迹在同一竖直平面内,粒子的重力和空气阻力与电场力相比可忽略不计,则()A.电场方向一定水平向右B.电场中A点的电势一定高于B点的电势C.从A到B的过程中,粒子的电势能一定增加D.从A到B的过程中,粒子的电势能与动能之和一定不变9、某物理学习小组在探究超重、失重现象时设计了一款超、失重演示仪,其设计方法是用两根细铁丝作为一小铁球的运动轨道,两铁丝轨道之间的距离能保证小球恰好能停在A、B两点而不至于从轨道上漏下去(如图所示),然后让小球从O点滑下(O点相对于A、B有足够的高度差),在小球沿轨道下滑的过程中()A.小球能够从A点通过B.小球不能够从A点通过C.小球能够从B点通过D.小球不能够从B点通过10、一粒钢珠从静止状态开始自由下落,然后陷入泥潭中.若把其在空中下落的过程称为过程Ⅰ,进入泥潭起到停止的过程称为过程Ⅱ,则()A.过程Ⅰ中钢珠的动量的改变量等于重力的冲量B.过程Ⅱ中阻力的冲量大小等于过程Ⅰ中重力的冲量的大小C.Ⅰ、Ⅱ两个过程中合外力的总冲量等于零D.过程Ⅱ中钢珠的动量的改变量等于零三、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)如图甲所示为某同学研究自感现象的实验电路图.用电流传感器显示出在t=1×10-3s时断开开关前后一段时间内各时刻通过线圈L的电流如图乙.已知电源电动势E=6V,内阻不计,灯泡R1的阻值为6Ω,电阻R的阻值为2Ω.(1)线圈的直流电阻RL=________Ω.(2)开关断开时,该同学观察到的现象是______________,开关断开瞬间线圈产生的自感电动势是________________V.12.(12分)在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,使用的小灯泡标有“6V3W”,其他可供选择的器材有:A.电压表V1(量程6V,内阻20kΩ)B.电压表V2(量程20V,内阻60kΩ)C.电流表A1(量程3A,内阻0.2Ω)D.电流表A2(量程0.6A,内阻1Ω)E.滑动变阻器R1(0~1000Ω,0.5A)F.滑动变阻器R2(0~20Ω,2A)G.学生电源E(6V~8V)H.开关S及导线若干某同学通过实验测得小灯泡两端的电压U和通过它的电流I,绘成U-I关系曲线如图甲所示.(1)实验中电压表应选用________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________;(2)在虚线框乙中画出实验所用的电路图________;(3)若实验中采用了如下图所示的部分电路,测算出的电功率比灯泡的实际功率___________(选填“偏大”或“偏小”).(4)若将该小灯泡接在电动势为6V,内阻为4Ω的电源两端,则灯泡实际消耗的功率为________W(保留3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)如图所示的电路中,电源的电动势E为3.2V,电阻R的阻值为30Ω,小灯泡L的额定电压为3.0V,额定功率为4.5W,当开关S接位置1时,电压表的读数为3.0V,那么当开关S接位置2时,小灯泡L能正常发光吗?实际功率是多少?(设灯丝电阻不随温度改变)14.(16分)如图所示,两平行金属板间电势差为U,板间电场可视为匀强电场,金属板下方有一磁感应强度为B的匀强磁场.带电量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,并进入磁场做匀速圆周运动.忽略重力的影响,求:(1)粒子从电场射出时速度v的大小;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R.15.(12分)如图所示的电路中,当开关S接a点时,标有“5V,2.5W”的小灯泡L正常发光,当开关S接b点时,通过电阻R的电流为1A,这时电阻R两端的电压为4V.求:(1)电阻R的值;(2)小灯泡的额定电流(3)电源的电动势和内阻.
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【解题分析】解:由图看出,ab段电场线比bc段电场线密,ab段场强较大,根据公式U=Ed可知,a、b间电势差Uab大于b、c间电势差Ubc,即φa﹣φb>φb﹣φc,得到φb<=4V.故选C【点评】本题的关键是运用匀强电场中场强与电势差的公式定性分析电势差的大小.常规题.2、B【解题分析】
A.若将S断开则不变,由:知电场强度不变,所以,油滴仍然处于静止状态,G中无电流,故A错误。B.保持S闭合,则不变,将A向左移动则d不变,电场强度E不变,所以,油滴仍然处于静止状态;将A向左移动则电容器正对面积S减小,则根据:知C减小,根据:知电容器容纳电荷量减小,所以电容器有放电现象,G表中有b到a的电流,故B项正确。C.保持S闭合,则不变,将A向上移动则d增大,根据电场强度减小,所以,油滴向下加速运动;由于d增大根据:可知C减小,电容器容纳电荷量减小,所以电容器有放电现象,G表中有b到a的电流,故C错误。D.保持S闭合,则不变,将A向下移动则d减小,根据:可知电场强度增大,,油滴向上加速运动;由于d减小根据:可知C增大,电容器容纳电荷量增大,所以电源对电容器充电,G表中有a到b的电流,故D错误3、A【解题分析】电流等于单位时间内通过导体横截面的电量,A对;4、C【解题分析】
将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由电容器的决定式可判断电容的变化;而电容器两板间电压不变,根据E=U/d分析板间场强的变化,判断电场力变化,确定油滴运动情况;根据Q=UC判断电量的变化;由U=Ed分析P点与下极板间电势差如何变化,即能分析P点电势的变化.【题目详解】AD.带电油滴处于平衡状态,所受电场力向上,Eq=mg。将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据E=U/d得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动。故A错误,D错误;B.上极板上移时,两板间电压U不变,d增大,由可知C减小,根据Q=UC可知,极板带电量减小,故B错误;C.场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势低于下极板的电势,则知P点的电势将升高。故C正确;故选:C5、B【解题分析】当开关S断开时,电路中无电流,两电容的电压都等于电源的电动势,由Q=CU可知C2的电量大于C1的电量,故B正确,A错误;当S闭合时,R1与R2串联,电容C1与电阻R2并联,其电压为R2的电压U2;电容C2与电阻R1并联,其电压为R1的电压U1,由欧姆定律可知U2=2U1,根据Q=CU可得C1的带电量为Q1=C1U2,C2的带电量为Q2=C2U1,通过以上可得:Q1:Q2=1:1,故CD错误.所以B正确,ACD错误.6、A【解题分析】
第一个t内运动的位移为x=a1t2,速度v1=a1t,第二个t内运动的位移为﹣x=v1t-,v2=v1﹣a2t四式联立知a1:a2=1:3,v1:v2=1:2。A.a1:a2=1:3,v1:v2=1:2,与结论相符,选项A正确;B.a1:a2=1:2,v1:v2=1:3,与结论不相符,选项B错误;C.a1:a2=1:2,v1:v2=1:2,与结论不相符,选项C错误;D.a1:a2=1:3,v1:v2=1:3,与结论不相符,选项D错误;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、ABC【解题分析】
A.根据得所以可以计算角速度之比,故A正确;BC.根据开普勒第三定律得由得所以能求半径之比和向心加速度之比,故BC正确;D.根据万有引力定律可知,因为无法知道两颗“超级地球”的质量比,所以无法求引力之比,故D错误。8、CD【解题分析】A:粒子只受电场力,类似重力场中的斜抛运动,由于B点速度最小,是等效最高点,故电场力水平向右;由于不知道电荷的电性,故不能确定电场强度的方向;故A错误;B:由于不能确定电场强度方向,故不能确定A点与B点的电势高低,故B错误;C:从A到B的过程中,动能减小,电场力做负功,故电势能增加,故C正确;D:从A到B的过程中,由于只有电场力做功,动能的减少等于电势能的增加,粒子的电势能与动能之和一定不变,故D正确.9、BC【解题分析】
让小球从O点滑下,小球到达A点时有一定的速度,具有向上的加速度,处于超重状态,根据牛顿运动定律得知小球对轨道的压力大于其重力,据题可知小球将从A点漏下去,因而不能通过A点;若小球滑到B点时,速度大于等于零,有向下的加速度或加速度为零,处于失重状态,根据牛顿运动定律知,小球对轨道的压力小于其重力,所以不能从轨道上漏下去,能通过B点,故BC正确,AD错误。10、AC【解题分析】过程Ⅰ中钢珠所受外力只有重力,由动量定理可知,钢珠动量的改变等于重力的冲量,故A正确;过程Ⅱ中,钢珠所受外力有重力和阻力,所以过程Ⅱ中阻力的冲量大小等于过程Ⅰ中重力的冲量大小与过程Ⅱ中重力冲量大小的和,故B错误;在整个过程中,钢珠动量的变化量为零,由动量定理可知,Ⅰ、Ⅱ两个过程中合外力的总冲量等零,故C正确;过程Ⅱ中钢珠所受合外力的冲量不为零,由动量定理可知,过程Ⅱ中钢珠的动量的改变量不等于零,故D错误.所以AC正确,BD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、2灯泡闪亮一下后逐渐变暗,最后熄灭15【解题分析】
(1)由图像可知S闭合,电路稳定时,线圈的直流电阻(2)由(1)知,此时小灯泡电流,S断开后,L、R、灯泡组成临时回路,电流由1.5A逐渐减小,所以灯会闪亮一下再熄灭,自感电动势为.12、ADF1.89【解题分析】
(1)电源电压只有,而小灯泡的额定电压是,所以电压表选择量程为的电压表,即选A;小灯泡的额定电流,电流表选择量程的,即电流表选D;由于测绘小灯泡的伏安特性曲线实验中小灯泡
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