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文档简介
2024届湖北省恩施物理高二第一学期期中质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,实线为电场线,虚线为一仅受电场力作用的点电荷在匀强电场中的运动轨迹,、是轨迹上的两点,则下列说法正确的是A.电荷在点的电势能大于在点的电势能B.该电场的方向水平向左C.点的电势高于点的电势D.电荷在的动能大于在点的动能2、真空中有两个尺寸相同的可以看成点电荷的带电金属小球A、B,两小球相距固定,A小球所带电荷量为-2Q,B所带电荷量为+4Q,两小球间的静电力大小是F,现在让A、B两球接触后,使其距离变为原来的一半。此时,A、B两球之间的库仑力的大小是()A. B. C. D.3、光滑绝缘水平面上有带电小球甲和乙,已知q甲=4q乙、m甲=3m乙,则它们在库仑力作用下产生的加速度之比a甲∶a乙等于()A.3∶4B.4∶3C.1∶3D.3∶14、如图所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b,不计空气阻力,则A.小球带负电B.小球在运动过程中机械能守恒C.电场力与重力等值反向D.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能减小5、如图,两个带电球,大球的电荷量大于小球的电荷量,下列说法正确的是A.两球都带正电 B.大球受到的静电力大于小球受到的静电力C.两球都带负电 D.两球受到的静电力大小相等6、一带负电荷的质点,仅在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递增的。关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)()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,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠.R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变大B.小电珠L变亮C.电容器C上电荷量增大D.电源的总功率变大8、如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,带负电的小物体以初速度v1从M点沿斜面上滑,到达N点时速度为零,然后下滑回到M点,此时速度为v2(v2<v1).若小物体电荷量保持不变,OM=ON,则()A.小物体上升的最大高度为B.从N到M的过程中,小物体的电势能逐渐减小C.从M到N的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功D.从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小9、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.质点P将向上运动 D.R1上消耗的功率逐渐增大10、如图,一平行板电容器与一电源连接,电源两端的电压保持不变.若使电容器两板间的距离变大,则A.电容器的电容比原来减小B.电容器所带的电荷量比原来增加C.电容器两板间的电压比原来减小D.电容器两板间的电场强度比原来减小三、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)(1)某同学利用多用电表测量一个未知电阻的阻值,由于第一次选择的欧姆挡(×10),发现表针偏转角度极小。现将旋钮调至另外一档,进行第二次测量使多用电表指针指在理想位置。下面列出第二次测量的可能进行的操作:A.将两表笔短接,并调零B.将两表笔分别跟被测电阻的两端接触,观察指针的位置C.将多用电表在板上旋钮调到×100档D.将多用电表面板上旋钮调到×1档E.随即记下表盘的读数,乘以欧姆表的倍率挡,测得电阻值根据上述有关操作,请选择合理实验步骤并按操作顺序写出_____________________。(2)使用多用电表进行了两次测量,指针所指的位置分别如图中a、b所示。若选择开关处在“×10Ω”的电阻档时指针位于a,则被测电阻的阻值是_____Ω.若选择开关处在“直流电压2.5V”档时指针位于b,则被测电压是________V;(3)使用完多用电表后,分别把选择开关置于______________(A、直流500V。B、交流500V。C、OFF填序号)位置。12.(12分)(1)下图为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况,请你帮他完成其余部分的线路连接.(用黑色水笔画线表示对应的导线)_________(2)如果某次实验测得小灯泡两端所加电压如图所示,U=______V;请结合图线算出此时小灯泡的电阻是__________Ω(保留三位有效数字).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)有一个电流表G,内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=1mA,(1)若把它改装成量程为0—15V的电压表,需如何改装,且接入电路中电阻为多少?(2)若把它改装成量程为0—3A的电流表,需如何改装,且接入电路中电阻为多少?14.(16分)如图所示,光滑斜面倾角为,一带正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变为原来的,重力加速度为g,求:(sin=0.6,cos=0.8)(1)原来的电场强度;(2)物块运动的加速度。15.(12分)如图所示,通电导体棒ab质量为m、长为L,水平地放置在倾角为θ的光滑斜面上,通以图示方向的电流,电流强度为I,要求导体棒ab静止在斜面上.求:(1)若磁场方向竖直向上,则磁感应强度B为多大?(2)若要求磁感应强度最小,则磁感应强度的大小方向如何?
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【解题分析】
AD.匀强电场中电场力与电场线平行,而曲线运动合力指向曲线的凹侧一方,所以电场力一定向左,若点电荷从a到b点,电场力做负功,电势能增加,即电荷在点的电势能大于在点的电势能,电场力做负功,动能减小,即电荷在a的动能大于在b点的动能,故A正确,D错误;BC.电场力向左,但不知道电荷的电性,所以不能判断电场方向,即不能判断两点电势的高低,故BC错误。2、A【解题分析】
根据库仑定律,则有两球间的库仑力为将它们接触后再分开,然后放在距离为原来的一半,则电荷量中和,再进行平分,因此电量均为+Q,则库仑力为故选A。3、C【解题分析】根据牛顿第三定律得知,两球之间的库仑力大小相等,设为F,由牛顿第二定律,对甲:,对乙:,则有,C正确.4、C【解题分析】
A、C、据题小球在竖直平面内做匀速圆周运动,由合外力提供向心力,小球受到重力、电场力和细绳的拉力,电场力应与重力平衡,则知小球带正电;故A错误,C正确.B、由于除重力做功以外的电场力做功,所以小球在运动过程中机械能不守恒;故B错误.D、小球在从a点运动到b点的过程中,电场力做负功,小球的电势能增大;故D错误.故选C.【题目点拨】本题的解题关键是根据质点做匀速圆周运动的条件,判断电场力与重力的关系,确定出小球的电性.5、D【解题分析】
AC.根据图可知,两球之间是排斥力,只能判断两球带的电性相同,不能肯定两球都带正电还是都带负电,故AC均错误。BD.两球之间的库仑力是作用力与反作用力,根据牛顿第三定律可知,两球受到的静电力大小相等,故B错误、D正确。6、B【解题分析】
AD.曲线运动物体所受合力指向轨迹凹侧,质点带负电,电场强度E的方向指向轨迹的凸侧。故AD两项错误;BC.曲线运动物体所受合力指向轨迹凹侧,质点从a运动到c,质点的速率是递增的,则质点受力方向与运动方向成锐角;质点带负电,电场强度E的方向指向轨迹的凸侧且与运动方向成钝角。故B项正确,C项错误。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、AC【解题分析】当滑动变阻器滑片P向左移动时,电阻增大,由“串反并同”可知,与之并联的电压表示数增大,与之串联的灯泡L电流减小,同理判断电流表示数减小,路端电压增大,电容器两端电压增大,由Q=CU可知电量增大,C对;8、AD【解题分析】
A.设斜面倾角为θ、上升过程沿斜面运动的最大距离为L.因为OM=ON,则MN两点电势相等,小物体从M到N、从N到M电场力做功均为2.上滑和下滑经过同一个位置时,垂直斜面方向上电场力的分力相等,则经过相等的一小段位移在上滑和下滑过程中电场力分力对应的摩擦力所作的功均为相等的负功,所以上滑和下滑过程克服电场力产生的摩擦力所作的功相等、并设为W2.在上滑和下滑过程,对小物体,应用动能定理分别有:和上两式相减可得:故A正确.BC.由OM=ON,可知电场力对小物体先作正功后作负功,电势能先减小后增大;故BC错误;D.从N到M的过程中,小物体受到的电场力垂直斜面的分力先增大后减小,而重力分力不变,则摩擦力先增大后减小,在此过程中小物体到O的距离先减小后增大,根据库仑定律可知小物体受到的电场力先增大后减小;故D正确.9、BD【解题分析】
AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小。故A不符合题意,B符合题意。
C.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点将向下运动。故C不符合题意。D.由于流过R1的电流增大,根据,可知R1上消耗的功率逐渐增大。故D符合题意。10、AD【解题分析】根据电容决定式:可知,电容器两板间的距离d变大时,电容减小,故A正确;根据可知,电容器的电压保持不变,电容减小,电容器所带的电荷量减小,故B错误;电源两端的电压保持不变,电容器两板间的电压也不变,故C错误;板间电压U不变,由可知,板间场强减小,故D正确。所以AD正确,BC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、CABE500Ω2.00VBC【解题分析】(1)第一次测量时指针偏转较小,故说明所选档位过小,故应选择大档位,故应选C;在调整量程时应注意进行欧姆调零A;然后进行测量B;读数E;故步骤应为:CABE;(2)选择开关处在“×10Ω”的电阻档时指针位于a,则被测电阻的阻值是50×10Ω=500Ω;选择开关处在“直流电压2.5V”档时指针位于b,则被测电压是2.00V。(3)多用电表使用完毕,应把选择开关置于OFF挡或交流电压最高档,B、C正确。12、(1)(2)2.28~2.32V11.5~12.2Ω【解题分析】
(1)根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后连接实物电路图;
(2)由图示电压表读出其示数,由图示图象求出对应的电流,然后由欧姆定律求出电阻阻值;【题目详解】(1)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,由于小灯泡的电阻较小,采用安培表外接法,如图所示:(2)电压表量程为3V,由图示电压表可知,其分度值为0.1V,示数为2.3V,由图示图象可知,2.3V对应的电流为,此时灯泡电阻为:.【题目点拨】描绘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,根据灯泡电阻与电表内阻关系确定电流表的接法与确定滑动变阻器的接法是正确连接实物电路图的前提与关键.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)串联;14970Ω(2)并联;0.01Ω【解题分析】
(1)把电流表改装成0~15V电压表需要串联一个分压电阻,串联电阻阻值为:R=UIg-Rg=1514、(1);(2)0.3g,方向沿斜面向下【解题分析】
(1)对小物块进行受力分析如图所示物块静止于斜面上,则解得(2)当场强变为原来的时,根据牛顿第二定律有F合=mgsin-qEcos=mgsin=ma解得a=0.3g方向沿斜面向下15、(1)(2),方向垂直于
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