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文档简介
河南省安阳市林虑中学2024届高二物理第一学期期中综合测试试题请考生注意: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,两根垂直纸面、平行且固定放置的直导线M和N,通有同向等值电流;沿纸面与直导线M、N等距放置另一根可自由移动的通电导线ab,则通电导线ab在安培力作用下运动的情况是()A.沿纸面逆时针转动B.沿纸面顺时针转动C.a端转向纸外,b端转向纸里D.a端转向纸里,b端转向纸外2、如图所示,琥珀经摩擦后能吸引羽毛,它们之间的吸引力主要是A.安培力 B.静电力 C.万有引力 D.洛伦兹力3、如图所示,ABCD是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为φA=15V,φB=3V,φC=-3V,由此可得D点电势为()A.6V B.9V C.12V D.15V4、如图,带电粒子由静止开始,经电压为的加速电场加速后,垂直电场方向进入电压为的平行板电容器,经偏转落在下板的中间位置,为使同样的带电粒子,从同样的初始位置由静止加速、偏转后能穿出平行板电容器,下列措施可行的是()A.保持和平行板间距不变,减小B.保持和平行板间距不变,增大C.保持、和下板位置不变,向上平移上板D.保持、和下板位置不变,向下平移上板5、关于电场强度和电势,下列说法正确的是()A.由公式E=F/q可知E与F成正比,与q成反比B.由公式U=Ed可知,在匀强电场中,E为恒值,任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比C.电场强度为零处,电势不一定为零D.无论是正电荷还是负电荷,当它在电场中移动时,若电场力做功,它一定是从电势高处移到电势低处,并且它的电势能一定减少6、有关电动势的说法中错误的是()A.电源的电动势等于内、外电路电势降落之和B.电源提供的电势能越多,电源的电动势越大C.当外电路断开时,电源的路端电压与电源电动势相等D.当电路中通过1库仑电量时,电源消耗的其他形式能的数值等于电源电动势的值二、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,匀强磁场垂直于金属导轨平面向里,导体棒ab与导轨接触良好,当导体棒ab在金属导轨上做下述哪种运动时,能使闭合金属线圈c向右摆动()A.向右加速运动B.向右减速运动C.向左加速运动D.向左减速运动8、下列关于速度、速度变化量和加速度的说法中正确的是()A.速度变化量越大,加速度一定越大B.速度变化量很小,加速度可能很大C.加速度越来越小,速度一定越来越小D.速度方向为正,加速度方向可能为负9、如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(不计P、Q的重力以及它们间的相互作用),则从开始射入到打到上极板的过程,下列说法中正确的是A.它们运动的时间相等B.它们所带的电荷量之比qP:qQ=1:2C.它们的电势能减小量之比△EP:△EQ=1:2D.它们的电场力做功之比WP:WQ=2:110、如图所示,电源电动势为E,内电阻r,理想电压表V1、V2示数为U1、U2,其变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2;流经电源的电流为I,其变化量的绝对值为ΔI,在滑动变阻器的触片从右端滑到左端的过程中(灯泡电阻不变化)A.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮B.ΔUC.ΔU1>Δ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)如图所示,将一个电流表G和另一个电阻连接可以改装成伏特表或安培表,则甲图对应的是______表,要使它的量程加大,应使R1______(填“增大”或“减小”);乙图是_______表,要使它的量程加大,应使R2______(填“增大”或“减小”).12.(12分)有一圆柱体的未知合金,为测定其电阻率,某同学做了如下操作(1)用螺旋测微器测其直径d,如图,读数是___________mm(2)再用游标卡尺测其长度l,如图,读数是___________cm(3)若已知该合金的电阻为R,则该合金的电阻率的表达式ρ=__________(请用上述字母d、l、R表示)。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,两块长3cm的平行金属板A、B相距1cm,并与450V直流电源的两极相连接,如果在两板正中间有一电子(m=910-31kg,e=-1.610-19C),沿着垂直于电场线方向以2107m/s的速度飞入,求:(1)电子在金属板间运动时的加速度大小;(2)如果电子能从金属板间飞出,求电子在电场中的飞行时间;(3)判断电子能否从平行金属板间飞出.14.(16分)如图,水平放置的平行金属板A、B,间距为d,板长为4d.现有一电荷量为q、质量为m的带负电的质点沿两板中心线以某一初速度v0水平身射入,当两板间加上某一恒定电压U0时,若A板接正时,该质点就沿两板中心线射出;若A板接负时,该质点就射到B板距左端为d的C处.质点重力不能忽略,重力加速度为g,空气阻力不计.(1)恒定电压U的大小;(2)质点射入两板时的初速度v0(3)当A接正时,为使带电质点能够从两板间射出,求两板所加电压U的范围.15.(12分)如图所示,平行金属板M、N水平放置,板右侧有一竖直荧光屏,板长、板间距及竖直屏到板右端的距离均为l,M板左下方紧贴M板有一粒子源,以初速度v0水平向右持续发射质量为m,电荷量为+q的粒子.已知板间电压UMN随时间变化的关系如图所示,其中.忽略离子间相互作用和它们的重力,忽略两板间电场对板右侧的影响,荧光屏足够大.(1)计算说明,t=0时刻射入板间的粒子打在屏上或N板上的位置;(2)求荧光屏上发光的长度.
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】
通过右手螺旋定则来确定平行且固定放置的直导线M和N,在导线a处的磁场分布,再由左手定则来确定安培力的方向,从而确定导线a如何运动。【题目详解】根据长直导线周围磁场的分布规律和矢量合成法则,可以判断两导线M、N连线的中垂线上方磁场方向水平向右,ab上半段所受安培力垂直于纸面向里,两导线M、N连线的中垂线下方磁场方向水平向左,ab下半段所受安培力垂直于纸面向外,所以a端转向纸里,b端转向纸外,选项D正确,ABC错误。2、B【解题分析】
琥珀摩擦后带电,所以他们之间的引力主要是静电力,故选B.3、B【解题分析】
匀强电场中AB与DC平行且等长,则即代入数据可得,故选B.【题目点拨】据,匀强电场中任意两条平行线上距离相等的点间电势差相等.4、C【解题分析】保持U2和平行板间距不变,平行板电容器中匀强电场的大小不变,减小U1,则粒子初速度减小,更难以穿出平行板电容器,故A错误;保持U1和平行板间距不变,则粒子初速度不变,增大U2,平行板电容器中匀强电场增大,粒子偏转加剧,不能穿出平行板电容器,故B错误;保持U1、U2和下板位置不变,要想粒子穿出,必须减小板间电场,因此需要增大板间距,故C正确,D错误;故选C.点睛:本题考查带电粒子在电场中加速和偏转的题目,关键是明确进入偏转电场的初速度是加速电场的末速度,加速电场一般优先考虑动能定理,偏转电场中做类平抛,根据类平抛运动的规律分析.5、C【解题分析】
A.电场中某点的场强与试探电荷的电量与其所受的电场力无关,选项A错误;B.由公式U=Ed可知,在匀强电场中,任意两点间的电势差与这两点沿电场线方向间的距离成正比,选项B错误;C.电场强度为零处,电势不一定为零,例如等量同种电荷连线的中点处的场强为零,电势大于零,选项C正确;D.无论是正电荷还是负电荷,当它在电场中移动时,若电场力做正功,它的电势能一定减少,但是不一定是从电势高处移到电势低处,选项D错误.故选C。6、B【解题分析】
A.由闭合电路欧姆定律可知,电动势等于内、外电路电势降落之和,A的说法正确,故不选A;B.电源提供的电能与做功时间有关,不能说明电动势大,B的说法错误,故选B;C.外电断开时,电源的路端电压与电源电动势相等,C说法正确,故不选C;D.电动势的定义式可以知道,当电路中通过1库仑电量时,电源消耗的其他形式能的数值等于电源电动势的值,D的说法正确,故不选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、BD【解题分析】导线ab加速向右运动时,导线ab中产生的感应电动势和感应电流增加,螺线管产生的磁场增大,穿过环C中的磁通量增大,则环C远离螺线管,以阻碍磁通量的增加,故A错误;导线ab减速向右运动时,导线ab产生的感应电动势和感应电流减小,螺线管产生的磁场减小,穿过环C中的磁通量减小,则环C向螺线管靠近,以阻碍磁通量的减小,故B正确;导线ab加速向左运动时,导线ab中产生的感应电动势和感应电流增加,螺线管产生的磁场增大,穿过环C中的磁通量增大,则环C远离螺线管,以阻碍磁通量的增加,故C错误;导线ab减速向左运动时,导线ab产生的感应电动势和感应电流减小,螺线管产生的磁场减小,穿过环C中的磁通量减小,则环C向螺线管靠近,以阻碍磁通量的减小,故D正确。所以BD正确,AC错误。8、BD【解题分析】
速度变化量越大,加速度不一定越大,还要看时间,选项A错误;速度变化量很小,如果时间较短,则加速度可能很大,选项B正确;当加速度和速度同向时,加速度越来越小,速度越来越大,选项C错误;加速度的方向和速度方向无直接的关系,速度方向为正,加速度方向可能为负,选项D正确;故选BD.【题目点拨】物体的加速度等于物体的速度的变化率,加速度的方向就是物体速度变化量的方向,与物体速度无关,即物体的速度变化越快物体的加速度越大.加速度是表示速度变化快慢的物理量.9、AB【解题分析】垂直电场方向不受力,做匀速直线运动,位移相等,速度相等,由x=vt得知,运动的时间相等,故A正确;平行电场方向受到电场力作用,做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间关系公式,有:y=12at2,解得:a=2yt2…①,
根据牛顿第二定律,有:qE=ma…②,由①②两式解得:q=2myEt2,所以它们所带的电荷量之比qP:qQ=1:2,故B正确;根据动能定理,有:qEy=△Ek,而:qP:qQ=1:2,yP:yQ=1:2,所以电场力做功之比WP:WQ=1:4,它们的电势能减小量之比10、ABC【解题分析】当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则L1变亮.变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分的电压减小,则L3变暗.总电流增大,而L3的电流减小,则L1的电流增大,则L1变亮.故A正确.根据欧姆定律得ΔU2ΔI=R1,不变,故B正确.由上分析可知,电压表V1的示数减小,电压表V1的示数增大,由于路端电压减小,即两电压表示数之和减小,所以△U1>△U1.故C正确.由U1=E-I(RL1+r)得:ΔU1ΔI=RL1+r点睛:本题是电路动态变化分析问题,按“局部→整体→局部”思路进行分析.运用总量法分析两电压表读数变化量的大小.运用欧姆定律定量分析电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值变化,这是常用的方法.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、安培减小伏特增大【解题分析】试题分析:甲图通过并联电阻分走部分电流,所以甲为电流表,且R1越小分的电流越多,所以应该是减小;乙图通过并联电阻分得电压,且电阻越大分的电压越多,所以R2应该增大考点:电压或者电流表的改装点评:本题考查了利用串并联电路实现的电压或者电流表的改装.改装过程实质是利用了串并联电路的分压或者分流关系12、2.1501.240【解题分析】
(1)[1].用螺旋测微器测其直径d=2mm+0.01mm×15.0=2.150mm(2)[2].用游标卡尺测其长度l=1.2cm+0.05mm×8=1.240cm(3)[3].若已知该合金的电阻为R,则由解得合金的电阻率的表达式。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);(2);(3)电子不能飞出【解题分析】
(1)电子在电场内做类平抛运动,重力不计,只受电场力,根据牛顿第二定律求解加速度.
(2,3)电子向A板偏转;要使粒子飞出,则应使水平方向位移为板长时,竖直方向上位移小于等于板间距的一半.由运动学公式求出电子运动时间,再求出竖直方向位移,即可判断能否飞出金属板.【题目详解】(1)根据牛顿第二定律,则有:;(2)当电子从正中间沿着垂直于电场线方向以2×107m/s的速度飞入时,若能飞出电场,则电子在电场中的运动时间为t=;(3)在AB方向上的位移为
得y=0.9cm所以y>,故电子不能飞出电场.【题目点拨】本题也可先求电子到达极板的时间,再求出电子在该时间内在垂直电场方向上前进的位移即可判断.1
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