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文档简介
湖北省鄂东南五校一体联盟联考2024届高二物理第一学期期中教学质量检测试题请考生注意: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、如图所示的电路中,R1=8Ω,R2=4Ω,R3=6Ω,R4=3Ω,U=42V.()A.R1、R2、R3、R4的电压之比等于4:2:1:1B.R1、R2、R3、R4的电流之比等于4:2:1:2C.R1、R2、R3、R4的功率之比等于12:6:2:1D.电路的总电阻等于21Ω,总功率等于126W2、如图所示,曲线是电场中的一组电场线,A、B是电场中的两点,则下列说法正确的是()A.电势φA>B.电势φA>C.将+q电荷从A点移到B点电场力做负功D.将-q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能E3、汽车在水平地面上因故刹车,可以看做是匀减速直线运动,其位移与时间的关系是:,则它在停止运动前最后1s内的平均速度为()A.6m/s B.4m/s C.2m/s D.1m/s4、根据电容器的电容的定义式,可知()A.电容器带的电荷量越多,它的电容就越大B.电容器两极板之间的电势差越大,它的电容就越小C.电容器的电容大小与电容器的带电情况无关D.电容器不带电时,其电容为零5、油罐车后面都有一条拖地的铁链,其作用是()A.向外界散热B.把电荷导入大地,避免由静电造成危害C.作为油罐车的标志D.发出响声,提醒其他车辆和行人的注意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、宇宙观测发现,在宇宙中甲、乙两个星体组成的双星系统,它们同时绕其连线上的某点O做匀速圆周运动,已知甲乙的质量之比为7:1,由此可知A.甲、乙的线速度大小之比为7:1B.甲、乙的向心力大小之比为1:1C.甲、乙的运行轨道半径之比是1:7D.甲、乙的周期之比为1:78、如图所示,实线是由点电荷产生未标明方向的电场线,虚线是某带电粒子仅在电场力作用下由a到b运动轨迹,下列判断正确的是()A.带电粒子一定带正电B.带电粒子在a点的速度比b点大C.带电粒子在a点的电势能比b点大D.带电粒子在a点的加速度比b点大9、如图,金属棒AB用软线悬挂在磁感应强度为B,方向如图所示的匀强磁场中,电流由A向B,此时悬线张力为T,欲使悬线张力变小,可采用的方法有…()A.将磁场反向,且适当增大磁感应强度B.改变电流方向,且适当增大电流强度C.电流方向不变,且适当增大电流强度D.磁场方向不变,且适当增大磁感强度10、智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接给移动设备充电的储能装置.充电宝的转化率是指电源放电总量占电源容量的比值,一般在0.60﹣0.70之间(包括移动电源和被充电池的线路板、接头和连线的损耗).如图为某一款移动充电宝,其参数见如表,下列说法正确的是()容量20000mAh兼容性所有智能手机输入DC5V2AMAX输出DC5V0.1-2.5A尺寸156*82*22mm转换率0.60产品名称索扬重量约430gA.给充电宝充电时将大部分电能转化为化学能B.该充电宝最多能储存能量为20000mAhC.理论上该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为10hD.该充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,则理论上能充满4次三、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)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A、电源E(电动势3.0V,内阻可不计)B、电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C、电压表V2(0~15.0V,内阻约6kΩD、电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)E、电流表A2(0~100mA,内阻约2Ω)F、滑动变阻器R1(最大值10Ω)G、滑动变阻器R2(最大值2kΩ)(1)为减少实验误差,实验中电压表应选择______,电流表应选择______,滑动变阻器应选择______(填各器材的序号)(2)为提高实验精度,请你在如图a中设计实验电路图_____(3)根据图a,在图b中把缺少的导线补全,连接成实验的电路_____.(4)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的U-I图象如图c所示,则该小电珠的额定功率是______W,小电珠电阻的变化特点是______.12.(12分)在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准.待测金属丝接入电路部分的长度约为50cm.(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图1所示,其读数应为___________mm(该值接近多次测量的平均值).(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx.实验所用器材为:电池组(电动势为3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:由以上数据可知,他们测量Rx是采用图2中的_________图(选填“甲”或“乙”).(3)图3是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端.请根据图(2)所选的电路图,补充完成图3中实物间的连线___________,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.(4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图4所示,图中已标出了测量数据对应的4个坐标点.请在图4中标出第2、4、6次测量数据坐标点,并描绘出U–I图线___________.由图线得到金属丝的阻值Rx=___________Ω(保留两位有效数字).(5)根据以上数据可以估算出金属丝的电阻率约为___________(填选项前的符号).A.1×10–2ΩmB.1×10–3ΩmC.1×10–6ΩmD.1×10–8Ωm(6)任何实验测量都存在误差.本实验所用测量仪器均已校准,下列关于误差的说法中正确的选项是___________(有多个正确选项).A.用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于系统误差B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差C.若将电流表和电压表内阻计算在内,可以消除由测量仪表引起的系统误差D.用U–I图象处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差四、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)如图所示是一个平行板电容器,两板间电压为U=2×103V,上极板M带正电,下极板N接地,两极板间距为d=10cm,A点距离上极板的距离为2cm,现将一个检验电荷q=2×10-6C由两极板间的A点移动到B点,A、B两点间的距离为s=6cm,连线AB与电场方向的夹角为60°,求:(1)两极板间的电场强度E的大小;(2)A点的电势;(3)该检验电荷从A运动到B的过程中电场力所做的功.14.(16分)2014年7月24日,受台风“麦德姆”影响,安徽多地暴雨,严重影响了道路交通安全某铁路同一直线车道上同向匀速行驶的客车和货车,其速度大小分别为,,客车在与货车距离时才发现前方有货车,若此时客车只是立即刹车,则客车要经过1800m才停下来两车可视为质点.(1)若客车刹车时货车以匀速行驶,通过计算分析两车是否会相撞?(2)若客车在刹车的同时给货车发信号,货车司机经收到信号后立即以加速度匀加速前进,通过计算分析两车是否会相撞?15.(12分)如图所示,一劲度系数为k的绝缘轻弹簧的左端固定,右端与一带正电的小球相连接,小球套在光滑绝缘的水平杆上,小球的电量为+q,质量为m,小球所在的空间有一个足够大的水平向右的强电场、电场强度大小为E,小球静止在水平杆上的O点.现将小球拉到O点右侧距离为A的位置,由静止释放,此后运动过程中始终未超过弹簧的弹性限度.规定平衡位置为电势能和弹簧弹性势能的零点.以平衡位置为坐标原点建立如图所示的水平向右的一维坐标系Ox.(1)从运动与相互作用观点出发,解决以下问题:a.求小球处于平衡状态时弹簧相对原长的伸长量s;b.证明小球做简谐运动;(2)图像法和比较法是研究物理问题的重要方法,例如:①从教科书中我们明白了由v-t图像求直线运动位移的思想和方法;②从机械能的学习,我们理解了重力做功的特点并进而引入重力势能,由此可以得到重力做功与重力势能变化量之间的关系.请你借鉴此方法,从功与能量的观点出发,解决以下问题:a.小球运动过程中,小球相对平衡位置的位移为x时,证明系统具有的电势能EP电和弹性势能Ep弹的总和EP的表达式为.b.根据小球运动过程中速度v与相对平衡位置的位移x的关系式,画出小球运动过程中速度随振动位移变化的v-x图像,并求解小球在运动过程中回复力做正功的功率P的最大值;(3)已知小球运动的周期为(此结论仅允许本问使用).结合第(2)问的能量分析,从冲量、动量的观点出发,解决以下问题:小球从x=+A处由静止释放至第一次达到平衡位置的过程中,求:a.弹簧对左端固定点的弹力冲量I的大小;b.弹簧对小球的弹力对时间的平均值的大小.
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.R3与R4的总电阻:由于R1、R2及串联,电流相等,电压之比扥与电阻之比,故电压之比为4:2:1:1,故A正确.B.根据电路串并联替身可知,流过R3和R4的电流与电阻成反比,故电流之比为1:2,而流过R1和R2的电流纸币为1:1,流过R3的电流与干路电流的关系为:故电之比为3:3:1:2,故B错误.C.R1、R2串联,功率之比为2:1,R3、R4并联,由:可知功率之比为1:2;流过R3的电流与干路电流的关系为:则P2:P3=6:1,故R1、R2、R3、R4的功率之比等于12:6:1:2,故C错误.D.电路中的总电阻为:根据欧姆定律得:则总功率为:故D错误2、B【解题分析】试题分析:电场线的疏密程度可表示电场强度大小,A点的电场线比较密,所以EA>EB,沿电场线方向电势减小,故有φA>φB,A错误B正确;将考点:考查了电场线,电势,电势能3、C【解题分析】
根据匀变速直线运动的位移时间关系,解得:,;采取逆向思维,在物体在停止运动前1s内的位移,停止运动最后1s的平均速度,故选C.【题目点拨】根据位移时间关系求出初速度和加速度,根据逆向思维求出物体在停止运动前1s内的位移,再根据平均速度的定义式求出物体在停止运动前1s内的平均速度.4、C【解题分析】AB、根据电容的定义式,采用的是比值法定义,可知C与Q、U无关.故AB错误;C、电容是反映电容器容纳电荷本领大小的物理量,由电容器本身决定,C与Q无关,故C正确;D、电容器不带电时,其电容不为零,故D错误;故选C。5、B【解题分析】
油罐车上的搭地铁链是为了把产生的静电导走,属于静电的防止,故B答案正确.故选B.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】甲乙两星体可视为双星系统.所以甲乙周期是相等的,角速度也是相等的A项:它们之间的万有引力提供各自的向心力得:mω2r=Mω2R,甲乙质量比约为1:1,所以甲乙半径之比为1:1,根据v=ωr可知,线速度之比为1:1.故A错误,C正确;B项:它们之间的万有引力提供各自的向心力,则甲乙向心力大小相等,故B正确;D项:甲乙两星体可视为双星系统,周期是相等的.故D错误.点晴:解决本题关键理解甲乙两星体可视为双星系统.所以甲乙周期是相等的,角速度也是相等的.8、BD【解题分析】
A.由图,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,由于电场线方向不明,无法确定粒子的电性和产生该电场的点电荷的电性,故A错误;BC.由a到b,电场力做负功,动能减小,速度减小,电势能增加,故粒子在a点的速度比b点大,粒子在a点的电势能比b点小,故B正确,C错误;D.由图可知,a点的电场线比b的更密,所以a点的场强比b点更大,所以带电粒子在a点的加速度比b点大,D正确。9、CD【解题分析】当电流方向由A向B时,安培力方向竖直向上,有F+T=mg,所以要使T减小可增大安培力,由F=BIL可知CD对;10、ACD【解题分析】
A.充电宝充电时将电能转化为化学能,故A正确;B.该充电宝的容量为:q=20000mAh=C,该电池的电动势为5V,所以充电宝储存的能量:,故B错误;C.以2A的电流为用电器供电则供电时间,故C正确;D.由于充电宝的转化率是0.60,所以可以释放的电能为:20000mA•h×0.6=12000mAh,给容量为3000mAh的手机充电的次数:次,故D正确.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、BDF0.98灯泡电阻随电压(温度)的增大而增大【解题分析】
(1)[1][2][3]因电珠的额定电压只有2V,则实验中电压表应选择B,由图c可知电流表应选择D,滑动变阻器要用分压电路,故应选择阻值较小的F;(2)[4]电路如图甲;(3)[5]实物图连接,如图乙;(4)[6][7]由图可知,当电压为U=2V时,I=0.48A,可知小电珠的额定功率是P=IU=0.96W;小电珠电阻的变化特点是灯泡电阻随电压(温度)的增大而增大。12、0.397甲4.5CCD【解题分析】
(1)由图1所示螺旋测微器可知,其示数为:0mm+39.8×0.01mm=0.398mm(0.396~0.399均正确);(2)由表中实验数据可知,如果用限流,最小电压为0.6V,而表中电压都到0.10V了,所以肯定用的分压,由此可知,滑动变阻器应用分压式接法,因此实验采用的是图甲所示电路;(3)根据图甲所示电路连接实物电路图,实物电路图如图所示:(4)根据坐标系内描出的点作出图象如图所示:由图示图象可知,第6组实验数据偏离图线太远,改组实验数据是错误的,应舍去,由图示图象可知,电阻(4.3~4.7Ω均正确).(5)由电阻定律:,得:,故选C;(6)A、读数引起的误差是由人为因素引起的,属于偶然误差,故A错误;B、电流表和电压表内阻引起的误差属于系统误差,不是偶然误差,故B错误;C、若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由测量仪表引起的系统误差,故C正确;D、用U﹣I图象处理数据能起到“平均”的作用,可以减小偶然误差,但不能消除偶然误差,所以D正确.故选CD;【题目点拨】要掌握螺旋测微器的读数方法;明确电学实验中,当要求电流从零调时,滑动变阻器应用分压式接法;当满足待测电阻阻值远小于电压表内阻时,电流表应用外接法,当电流表内阻远小于待测电阻阻值时,电流表应用内接法.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)E=2×104V/m
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