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贵州省铜仁市铜仁伟才学校2024届物理高二第一学期期中质量检测试题注意事项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、电流表的内阻是Rg=200Ω,满偏电流值是Ig=0.5mA,现在欲把这电流表改装成量程为1.0V的电压表,正确的方法是A.应串联一个0.1Ω的电阻B.应并联一个0.1Ω的电阻C.应并联一个1800Ω的电阻D.应串联一个1800Ω的电阻2、电场强度的定义式为E=()A.该定义式只适用于点电荷产生的电场B.F是检验电荷所受到的力,q是检验电荷的电量C.场强的方向与F的方向相同D.由该定义式可知,场中某点场强大小与该点电荷所受的电场力的大小成正比3、小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线。则下列说法中正确是()A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大B.对应P点,小灯泡的电阻为C.对应P点,小灯泡的电阻为D.对应P点,小灯泡的电功率值等于图中阴影部分面积大小4、电池容量就是电池放电时输出的总电荷量,某蓄电池标有“1350mA·h”的字样,则表示()A.该电池在工作1h后达到的电流为1350mAB.该电池容纳的总电荷量为1350CC.电池以135mA的电流工作,可连续工作10hD.以上说法都不正确5、如图所示,、是两个等量异种点电荷,、是、连线的中垂线上且与连续距离相等的两点,则()A.在、连线的中垂线上,从到,各点电势相等,场强方向都相同B.在、连线的中垂线上,从到,场强先增大后减小,电势先升高后降低C.在、连线的中垂线上,从到,场强先减小后增大,各点的电势都相等D.在、连线上,从到,场强先减小后增大,电势逐渐升高6、甲、乙两个电阻,它们的伏安特性曲线画在一个坐标系中如图所示,则()A.甲的电阻是乙的电阻的3倍B.在两个电阻两端加上相同的电压,通过甲的电流是通过乙的两倍C.欲使通过两个电阻的电流相同,加在乙两端的电压是加在甲两端电压的3倍D.甲的电阻是乙的电阻的2倍二、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,离地高H处有一质量为m,带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为E=E0-kt(E0和k均为大于零的常数,水平向左为电场正方向)的均匀电场中,物体与竖直绝缘墙壁的动摩擦因数为μ,已知μqE0>mg,t=0时,将物体从墙上由静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑h(h<H)时恰好脱离墙面,此时速度大小为v,最终落在地面上,则A.物体落地前做加速度一直增大的加速运动B.物体从脱落墙壁到落地前的运动轨迹是直线C.物体克服摩擦力做的功等于mgh-D.物体与墙壁脱离的时刻等于8、如图所示,闭合开关S并调节滑动变阻器滑片P的位置,使A、B、C三灯亮度相同若继续将P向下移动,则三灯亮度变化情况为A.A灯变亮 B.B灯变亮 C.A灯最亮 D.C灯最亮9、如图所示,实线是电场线,虚线是一带电粒子在电场中的运动轨迹,假设带电粒子只受电场力作用,判断下列说法正确的是()A.粒子带负电B.带电粒子受到的电场力向下C.带电粒子的速度不变D.带电粒子的加速度不变10、一辆汽车从静止开始由甲地出发,沿平直公路开往乙地.汽车先做匀加速运动,接着做匀减速运动,开到乙地刚好停止.其v-t图象如图所示,那么在0~t0和t0~3t0两段时间内()A.加速度大小比为2:1 B.位移大小比为1:3C.平均速度大小比为2:1 D.平均速度大小比为1:1三、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)为了研究一个“2.5V,0.1W”的小灯泡的伏安特性,现有蓄电池一组,电键一个,导线若干,其他可供选择的器材如下:A.量程为0—3A,内阻为0.025Ω的电流表;B.量程为0—0.6A,内阻为0.2Ω的电流表;C.量程为0—l00mA,内阻为5Ω的电流表;D.量程为0—3V,内阻为10kΩ的电压表;E.量程为0—15V,内阻为50kΩ的电压表;F.0—5Ω的滑动变阻器,额定电流为1A。(1)要正确地完成这个实验,电流表应选______,电压表应选_____(填代号)。(2)请在方框中画出该实验的电路原理图。(____________)(3)在某次实验中,有一小组的同学测量的电压和电流的数据如表中所示,请根据表中的数据作出伏安特性I—U图像。(____________)编号12345678U(V)0.200.601.001.401.802.202.603.00I(A)0.0200.0600.1000.1400.1700.1900.2000.205(4)从以上作出的I—U图像可以看出,图线弯曲的原因是:__________________________12.(12分)用如图所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关.(1)本实验采用的科学方法是_______。A.控制变量法B.累积法C.微元法D.放大法(2)图示情景正在探究的是______。A.向心力的大小与半径的关系B.向心力的大小与线速度大小的关系C.向心力的大小与角速度大小的关系D.向心力的大小与物体质量的关系(3)通过图示实验可以得到的结论是_____________。A.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与角速度成正比B.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与线速度的大小成正比C.在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比D.在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与半径成反比四、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,在竖直边界线O1O2左侧空间存在一竖直向下的匀强电场,电场强度大小E=100V/m.电场区域内有一固定的粗糙绝缘斜面AB,其倾角为370,A点距水平地面的高度h=3m;BC段为一粗糙绝缘水平面,其长度L=3m.斜面AB与水平面BC由一光滑小圆弧连接(图中未标出),竖直边界线O1O2右侧区域固定一半径R=0.5m的半圆形光滑绝缘轨道,CD为半圆形光滑绝缘轨道的直径,C、D两点紧贴竖直边界线O1O2,位于电场区域的外部(忽略电场对O1O2右侧空间的影响).现将一质量m=1kg、电荷量q=0.1C的带正电的小物块(可视为质点)置于A点由静止释放,已知该小物块与斜面AB和水平面BC间的动摩擦因数均为=0.3,取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.1.(1)求物块到达C点时的速度大小;(2)求物块到达D点时所受轨道的压力大小;(3)物块从D点进入电场的瞬间,将匀强电场的方向变为水平方向,并改变电场强度的大小,使物块恰好能够落到B点,求电场强度的大小和方向.(取=2.24)14.(16分)如图用直流电动机提升重物,重物的质量m=50kg,电源电动势E=110V.不计电源内阻及各处的摩擦,已知电动机线圈的电阻R=4Ω,电路中的恒定电流强度I=5A,与重物相连的绳子足够长,经过t=20s,电动机恰好开始以恒定的速度向上提升重物,当电动机以恒定速度向上提升重物时,重物的速度v=?重物在这个过程中上升的高度h=?电动机内产生的电热Q=?(g=10m/s2)15.(12分)图是某种静电分选器的原理示意图。两个竖直放置的平行金属板带有等量异号电荷,形成匀强电场。分选器漏斗的出口与两板上端处于同一高度,到两板距离相等。混合在一起的a、b两种颗粒从漏斗出口下落时,a种颗粒带上正电,b种颗粒带上负电。经分选电场后,a、b两种颗粒分别落到水平传送带A、B上。已知两板间距d=0.1m,板的长度L=0.5m,电场仅局限在平行板之间;各颗粒所带电量大小与其质量之比均为1×10-5C/kg。设颗粒进入电场时的初速度为零,分选过程中颗粒大小及颗粒间的相互作用力不计。要求两种颗粒离开电场区域时,不接触到极板但有最大偏转量。重力加速度g取10m/s2。(1)左右两板各带何种电荷?两极板间的电压多大?(2)若两带电平行板的下端距传送带A、B的高度H=0.3m,颗粒落至传送带时的速度大小是多少?
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、D【解题分析】
把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,电阻阻值为:A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析相符,故D正确.2、B【解题分析】
A.该定义式适用于任何电场,故A错误;B.F是检验电荷所受到的力,q是检验电荷的电荷电量,故B正确;C.场强的方向与正电荷受电场力的方向相同,与负电荷受电场力方向相反,故C错误;D.电场强度是用比值定义法定义的物理量,场中某点场强大小由电场本身决定,与该点电荷所受的电场力的大小无关,故D错误。3、A【解题分析】
A.图线上的点与原点连线的倒数等于电阻大小,由数学知识可知,随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大。故A正确;B.此电阻是非线性元件,其电阻不等于图象切线斜率的倒数,所以小灯泡的电阻为.故B错误;C.根据电阻的定义式可知,对应P点,小灯泡的电阻为.故C错误;D.由恒定电流的功率公式,推广可知,对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积。故D错误;4、C【解题分析】
A.据题蓄电池标有“1350mA•h”的字样,表示该电池以1350mA的电流工作,可工作1h,并不表示电池在工作1h后达到的电流为1350mA,故A错误;B.该电池容纳的总电荷量q=It=1.35×3600C=4860C故B错误;CD.由上分析可知:该电池以1350mA的电流工作,可工作1h,由公式q=It,知以135mA的电流工作,可用10h,故C正确,D错误。5、A【解题分析】在等量异种电荷形成的电场中,其连线的中垂线上,从中垂点向左右两边递减,并且中垂线为零等势线,故从点到点,粒子受到的电场力先增大后减小,方向不变,电势大小不变,A正确BC错误;在两电荷连线上电场强度从上到下先减小后增大,电场方向从M指向N,故从到的过程中,电场先减小后增大,沿电场线方向电势降低,故过程中电势减少,D错误.6、C【解题分析】
AD.由I-U图线可知,电阻为图线斜率的倒数,则有故甲的电阻是乙的电阻的,故AD错误;B.两电阻电压相同,则由可知,通过甲的电流是通过乙的电流的3倍,故B错误;C.根据欧姆定律可知,欲使有相同的电流通过两个电阻,加在乙两端的电压是加在甲两端电压的3倍,故C正确;故选C。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、ACD【解题分析】竖直方向上有mg-μqE=ma,随着电场强度E的减小,加速度a逐渐增大,当E=0时,加速度增大到重力加速度g,此后物块脱离墙面,此后电场力增大,重力不变。物体所受的合力增大,加速度也继续增大,故A正确;物体脱离墙面时的速度向下,之后所受合外力与初速度不在同一条直线上,所以运动轨迹为曲线,故B错误;物体从开始运动到脱离墙面电场力一直不做功,由动能定理得:,解得:,故C错误;当物体与墙面脱离时电场强度为零,所以E=E0-kt=0,解得时间:,故D正确。所以AD正确,BC错误。8、AD【解题分析】
AC.将变阻器滑片P向下移动时,接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据全电路欧姆定律得知,总电流增大,则A灯变亮。故A正确C错误。BD.并联部分的电压E、、r不变,增大,减小,B灯变暗。通过C灯的电流I增大,减小,则增大,C灯变亮。由于减小,增大,增大,所以C灯电流的增加量大于A灯的增加量,C灯最亮。故B错误D正确。9、BD【解题分析】
由粒子的偏转方向可得出粒子的受力方向,以及电性,由功的计算可得出电场力做功的正负,由动能定理可得出粒子动能的变化;由牛顿第二定律判断加速度的变化;【题目详解】A、由图可知,粒子向下偏转,则说明粒子所受的电场力方向竖直向下,则粒子带正电,故A错误,B正确;
C、由图可知,粒子向下偏转,电场力做正功,说明粒子速度增大,故C错误;D、由于匀强电场的场强不变,则粒子受到电场力不变,根据牛顿第二定律可知其加速度不变,故选项D正确。【题目点拨】本题是电场中轨迹问题,关键要能根据轨迹弯曲方向判断出电场力的方向,掌握电场力做正功,电势能减小,判断动能的变化,以及由牛顿第二定律判断加速度的变化。10、AD【解题分析】
A、根据速度时间图象的斜率等于加速度大小,则有在0~t0和t0~3t0两段时间内加速度大小之比为:;故A正确.B、根据“面积”等于位移大小,则有位移之比为;故B错误.C、D、根据匀变速直线运动的推论,则平均速度大小之比为:;故C错误,D正确.故选AD.【题目点拨】本题只要抓住速度—时间图象的两个数学意义就能正解作答:斜率等于加速度,“面积”等于位移大小.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、CD随着功率的增大,温度升高,金属丝电阻变大【解题分析】
(1)[1][2]灯泡额定电流电流表选C;灯泡额定电压为2.5V,电压表选D;(2)[3]描绘小灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;灯泡正常发光时的电阻电流表内阻约为5Ω,电压表内阻约为10kΩ,相对来说电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示.(3)[4]根据表中数据作图如下(4)[5]由图可知,图象上某点与原点连线的斜率表示电阻的倒数,而图象的斜率先不变后越来越小,故说明电阻先不变,后变大,是因为随着功率的增大,温度升高,金属丝电阻变大的缘故。12、ADC【解题分析】
(1)[1]在这两个装置中控制半径、角速度不变,只改变质量来研究向心力与质量之间的关系,故采用的控制变量法,所以A是正确的
(2)[2]控制半径、角速度不变,只改变质量来研究向心力与质量之间的关系,所以D是正确的.(3)[3]通过控制变量法得到的结果为在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比,所以C是正确的四、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
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