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四川省遂宁市2024届物理高二第一学期期中监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列说法正确的是A.任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍B.电场线的方向即为带电粒子的运动方向C.在点电荷电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的场强都相同D.电场强度反映了电场力的性质,所以此电场中某点的场强与试探电荷在该点所受的电场力成正比2、下面关于三点电场强度的大小、电势高低的比较,正确的是A.EA=EC>EB,φA=φC>φBB.EA=EC>EB,φA>φB>φCC.EB>EA>EC,φA=φC>φBD.EB>EC>EA,φA=φC>φB3、下列物理量中属于矢量,而且其表达式是采用比值法定义的是()A.加速度a=F/m B.电流强度I=U/RC.电容C=Q/U D.电场强度E=F/q4、如图所示,从同一条竖直线上两个不同点P、Q分别向右平抛两个小球,平抛的初速度分别为v1、v2,结果它们同时落到水平面上的M点处(不考虑空气阻力)。下列说法中正确的是()A.一定是P先抛出的,并且v1<v2B.一定是P先抛出的,并且v1=v2C.一定是Q先抛出的,并且v1>v2D.一定是Q先抛出的,并且v1=v25、对点电荷的理解,下列说法正确的是A.点电荷是指带电荷量很小的带电体B.点电荷的带电荷量可能是2.56×10-20CC.只要是均匀的球形带电体,不管球的大小,都能被看做点电荷D.当两个带电体的形状对它们的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体才能视为点电荷6、a和b为电场中的两个点,如果把q=-2×10-8C的负电荷从a点移动到b点,电场力对该电荷做了4×10A.增加了4×10-7JC.减少了4×10-7J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,将平行板电容器与电池组相连,两板间的带电油滴恰好处于静止状态.若将两板缓慢地错开一些,其他条件不变,则A.电容器带电荷量不变B.油滴仍静止C.检流计中有a→b的电流D.检流计中有b→a的电流8、在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.电键S处于闭合状态时,在水平放置的平行板电容器之间,有一带电油滴P处于静止状态.下列叙述正确的是()A.其他条件不变,使电容器两极板缓慢靠近,油滴向上加速运动B.其他条件不变,使电容器两极板缓慢远离,油滴向上加速运动C.其他条件不变,将变阻器的滑片缓慢向左移动,油滴向下加速运动D.其他条件不变,将变阻器的滑片缓慢向右移动,油滴向下加速运动9、关于平行板电容器C,两极间电压U、两板间电场强度E和带电量Q,下列说法正确的是()A.给电容器充电后保持与电源连接,只将电容器两极的正对面积减小,则C增大,E不变,U不变;B.给电容器充电后保持与电源连接,只将两板间距离减小则E增大,C增大Q也增大;C.给电容器充电后与电源断开,只减小两板间正对面积,则Q不变,U增大,E增大;D.给电容器充电后与电源断开,只增大两板间距离,则E不变,C不变,U增大;10、一平行板电容器的两个极板分别与一电源的正负极相连,在保持开关闭合的情况下,将电容器两极板间的距离减小,则电容器的电容C、电容器所带电量Q和极板间的电场强度E和电压U的变化情况是()A.C逐渐增大B.Q逐渐减小C.U不变D.E逐渐增大三、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)在“测定金属的电阻率”的实验中,某同学用伏安法测量阻值约为5Ω的电阻Rx,现备有下列器材:A.电压表0~3V,内阻10kΩB.电压表0~15V,内阻50kΩC.电流表0~0.6A,内阻0.05ΩD.电流表0~3A,内阻0.01ΩE.滑动变阻器,0~20ΩF.滑动变阻器,0~100ΩG.两节新的干电池H.电键和导线若干。(1)要求较准确地测出其阻值,电压表应选________,电流表应选________,滑动变阻器应选________.(填序号)(2)在方框内绘出较准确测量电阻Rx的实验电路图,并完成实物图的连接____,_____。12.(12分)图甲所示为某同学测绘额定电压为2.5V的小电珠的I-U图线的实验电路图.(1)根据电路图,用笔画线代替导线,将图右中的实物图连接成完整的实验电路_______.(2)开关S闭合之前,滑动变阻器的滑片应该置于___(选填“A端”、“B端”或“AB正中间”).(3)实验中发现移动滑动变阻器的滑片时,电流表的示数变化而电压表的指针不动,下列原因可能的是____A.灯泡中灯丝已烧断B.滑片接触不良C.灯泡内部短路D.滑动变阻器A端接触不良(4)图中电流表的读数是多少_____A(5)某同学在实验中还测出a、b、c三种元件的伏安特性曲线分别如下图的(a)、(b)、(c),下列说法正确的是____A.a可以作为标准电阻使用B.b能作为标准电阻使用C.b的阻值随电压升高而增大D.c的阻值随电压升高而增大四、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,水平地面上有两个可视为质点,用绷直的轻质细线连接的质量分别为、的A、B滑块,其中A不带电,B带正电且电荷量为,两滑块均处于水平向右,大小为的匀强电场中。某时刻开始A、B由静止释放,到达2s时A、B间细绳突然断开。已知A、B与水平面间的动摩擦因数均为,重力加速度大小。求:(1)第2s时轻绳断前瞬间,绳子拉力对A做功的功率;(2)由开始运动至物体A速度再次为零过程中,系统的摩擦生热。14.(16分)如图,在xoy平面内,Ⅰ象限中有匀强电场,场强大小为E,方向沿y轴正向,在x轴下方有方向垂直于纸面向里的匀强磁场。今有一个质量为m电量为e的电子(不计重力),从y轴上的P点以初速度v0垂直于电场方向进入电场。经电场偏转后,沿着与x轴正方向成45°进入磁场,并能返回到原出发点P。求:(1)作出电子运动转迹的示意图P点离坐标原点的距离h。(2)匀强磁场的磁感应强度。(3)电子从P点出发经多长时间第一次返回P点?15.(12分)在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以一定的初速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,已知ON=d,如图所示.不计粒子重力,求:(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;(2)粒子在M点的初速度v0的大小;
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】
A.任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍,选项A正确;B.电场线的方向一般与带电粒子的运动方向是不相同的,为带电粒子的电场力方向,选项B错误;C.在点电荷电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的场强大小都相同,但是方向不同,选项C错误;D.电场强度反映了电场力的性质,其大小是由电场本身决定的,与放在电场中某点的试探电荷无关,选项D错误。2、C【解题分析】
根据电场线的疏密分布知,A点的电场线比C点密,B点的电场线比A点密,则EB>EA>EC;等量的异种电荷的中垂线为等势线,则A点的电势与C点的电势相等,沿着电场线方向电势逐渐降低,则A点的电势大于B点电势。所以φA=φC>φB.A.EA=EC>EB,φA=φC>φB,与结论不相符,选项A错误;B.EA=EC>EB,φA>φB>φC,与结论不相符,选项B错误;C.EB>EA>EC,φA=φC>φB,与结论相符,选项C正确;D.EB>EC>EA,φA=φC>φB,与结论不相符,选项D错误;3、D【解题分析】
A、加速度是牛顿第二定律的表达式,也是加速度的决定式,不属于比值法定义的物理量,故A错误.B、电流强度是部分电路欧姆定律,由知电流强度与电压成正比,与电阻成反比,不属于比值法定义的物理量,故B错误.C、电容是电容器电容的定义式,故C错误.D、电场强度是用比值法定义电场强度的定义式,故D正确.故选D.【题目点拨】物理公式要区分哪些是定义式,哪些是决定式,哪些是定律式,哪些是定理式.4、A【解题分析】
CD.物体做平抛运动的时间取决于下落的高度,即:从图中可得P点的高度大于Q点的高度,所以要使同时落到M点所以一定是P球先抛出,CD错误;AB.平抛运动物体在水平方向上做匀速直线运动,从图中可得两者的水平位移相等,故根据公式:可得所以:A正确,B错误。故选A。5、D【解题分析】A、点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,是一种理想化的模型,与其体积的大小无关,实际的带电体(包括电子、质子等)都有一定大小,都不一定能看成点电荷.故A错误.B、点电荷的带电荷量一定是
1.6×10-19C的整数倍,故B错误;C、点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,物体能不能简化为点,不是看物体的绝对大小,而是看物体的大小对于两个电荷的间距能不能忽略不计,故体积大的带电体有时也可以看成点电荷,故C错误;D、点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,当带电体的大小和形状对作用力影响可以忽略的带电体可看做点电荷,故D正确.故选D.【题目点拨】带电体看作点电荷的条件,当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,是由研究问题的性质决定,与自身大小形状无具体关系.6、C【解题分析】
电场力做正功,则电势能减小,电场力做功为+4×10-7J,可知电荷的电势能减小4×10-7J,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、BC【解题分析】
A.将两板缓慢地错开一些,两板正对面积减小,根据电容的决定式得知,电容减小,而电压不变,则电容器带电量减小.故A错误.B.由于板间电压和距离不变,由分析可知,板间场强不变,尘埃所受电场力不变,仍处于静止状态.故B正确.C.D电容器电量减小,处于放电状态,而电容器上板带正电,电路中逆时针方向的电流,则检流计中有a→b的电流.故C正确,D错误.8、AD【解题分析】油滴静止时受重力和向上的电场力,处于二力平衡;A项:其他条件不变,使电容器两极板缓慢靠近,两板间板间的电压U一定,由于d减小,电场强度变大,所以电场力变大,合力向上,故油滴向上加速运动,故A正确;B项:其他条件不变,使电容器两极板缓慢远离,两板间板间的电压U一定,由于d增大,电场强度变小,所以电场力变小,合力向下,故油滴向下加速运动,故B错误;C项:其他条件不变,将变阻器的滑片缓慢向左移动,电阻R2减小,根据闭合电路欧姆定律,电流增大,故定值电阻R1的电压增大,根据U=Ed,由d不变,电场强度变大,所以电场力变大,合力向上,故油滴向上加速运动,故C错误;D项:其他条件不变,将变阻器的滑片缓慢向右移动,电阻R2变大,根据闭合电路欧姆定律,电流减小,故定值电阻R1的电压减小,根据U=Ed,由d不变,电场强度变小,所以电场力变小,合力向下,故油滴向下加速运动,故D正确.点晴:油滴受重力与电场力而平衡,其中电场力F=qE,电容器与电阻R1并联,电压相等,根据闭合电路欧姆定律分析电压的变化,得到电场力的变化,确定油滴的加速度情况.9、BC【解题分析】电容器充电后保持与电源连接则电压不变;减小正对面积时,由C=εS4πkd可知,电容器的电容减小;由E=Ud可知,E不变;故A错误;电容器充电后保持与电源连接则电压不变;减小两板间的距离,则由决定式可知,电容器的电容增大;E增大;再由Q=UC可知,Q增大,故B正确;给电容器充电后与电源断开,电量不变;只减小两板间的正对面积,则C减小,则由Q=UC可知,U增大,则E增大,故C正确;增大两板间的距离,则由决定式可右,C减小;则U增大,E点睛:对于电容器的动态分析问题,要注意明确两种情况,若充电后断开电源,则电量不变;若充电后与电源相连,则电压不变.10、ACD【解题分析】两极板间的距离减小,根据电容的决定式可知电容C增大,故A正确;因为电容器与电源始终相连,则两端的电势差不变,根据Q=CU知,电荷量增大,故B错误,C正确;根据场强定义式:可知电势差不变,d减小,则电场强度增大,故D正确。所以ACD正确,B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、A;C;E;【解题分析】
(1)仪器的选择注意安全性、精确性同时还要便于调节;(2)由于电压表的内阻远大于待测电阻的阻值,故选用安培表外接方式,同时滑动变阻器采用限流式接法;【题目详解】(1)由于两节新的干电池电动势为3V,故电压表用A;通过电阻的最大电流为:,则电流表用C;由于被测电阻约为5Ω,故滑动变阻器为E时便于调节,同时误差较小;(2)由于电压表的内阻远大于待测电阻的阻值,故选用安培表外接方式,同时滑动变阻器采用限流式接法,原理图和实物图如图所示:12、A端C0.46AC【解题分析】(1)根据原理图可得出对应的实物图(2)由图可知采用分压式接法,故开始时应让测量电路中电压为零,故滑片应置于A端.(3)电流表的示数变化,说明与电流表串联的部分没有发生断路现象,而电压表的指针不动,说明电压表测量的电路电阻为零,电压表的电阻非常大,在电路中相当于开路,所以应是灯泡断路,故选C.
(4)丙图中量程为0.6A,最小分度为0.02A,则指针的示数为:0.46A.(5)a图中电阻不随电压的变化而变化,故可以做为标准电阻使用;b的阻值随电压升高而增大,c的阻值随电压升高而降低,故AC正确,BD错误.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)4W(2)24J【解题分析】
(1)绳断前,对系统由牛顿第二定律qE-μ(mA+mB)g=(mA+mB)a1解得a1=1m/s2对A物体T-μmAg=mAa1解得T=2Nt1=2s时的速度v1=a1t1=2m/s绳子拉力对A做功的功率P=Tv1=4W(2)由运动学规律前2s物体的位移此过程中摩擦生热绳断后,A的加速度a3=μg=1m/s2当A停止时用时间A的位移A摩擦生热对物块B由牛顿第二定律qE-μmBg=mBa2解得a2=2m/s2此过程中B的位移B摩擦生热由开始运动至物体A速度再次为零过程中,系统的摩擦生热14、(1)(2)(3)【解题分析】
(1)电子在电场做做类平抛运动,应用类平抛运动规律与动能定理求出h;(2)电子在磁场中做匀速圆周运动,应用牛顿第二定律可
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