2024届安徽省安庆第一中学物理高二第一学期期中经典试题含解析_第1页
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2024届安徽省安庆第一中学物理高二第一学期期中经典试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、有一家用电风扇,电风扇两端电压为220V,工作电流为0.5A,则下列说法中正确的是()A.电扇线圈电阻为440Ω B.电扇线圈电阻大于440ΩC.电扇线圈电阻小于440Ω D.电扇线圈的电阻可用欧姆定律计算2、甲、乙两同学使用多用电表欧姆挡测同一个电阻时,他们都把选择开关旋到“×100”挡,并能正确操作。他们发现指针偏角太小,于是甲把选择开关旋到“×1k”挡,乙把选择开关旋到“×10”挡,但乙重新调零,而甲没有重新调零。则以下说法正确的是()A.甲选挡错误,而操作正确 B.乙选挡正确,而操作错误C.甲选挡错误,操作也错误 D.乙选挡错误,而操作正确3、两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示.闭合开关S,电容器充电完成后()A.保持S闭合,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小B.保持S闭合,在两极板间插入一块绝缘介质,则极板上的电荷量减小C.断开S,减小两极板间的距离,则两极板间的场强增大D.断开S,在两极板间插入一块绝缘介质,则两极板间的电势差减小4、一带正电荷的小球沿光滑、水平、绝缘的桌面向右运动,如图所示,速度方向垂直于匀强磁场.小球飞离桌面后,最终落在水平地面上,设飞行时间为t1,水平射程为s1,着地速率为v1.现撤去磁场,其他条件不变,小球飞行时间为t2,水平射程为s2,着地速率为v2,则有()A.v1>v2B.v1=v2C.s1=s2D.t1<t25、在绝缘光滑的水平面上,如图所示有相隔一定距离的两个带同种电荷的小球。让它们从静止开始释放,则两个球的加速度和速度随时间的变化情况是()A.速度、加速度都变大 B.速度、加速度都变小C.速度变小、加速度变大 D.速度变大、加速度变小6、如果在某电场中将5.0×10-8C的电荷由A点移到B点,电场力做功为6.0×10A.A、B两点间的电势差是1.2×B.A、B两点间的电势差是3.0×C.若在A、B两点间移动2.0×10-8C的电荷,电场力将做D.若在A、B两点间移动1.0×10-7C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,电容器由平行金属板M、N和电介质D构成.电容器通过开关S及电阻及与电源E相连接.则A.M上移电容器的电容变大B.将D从电容器抽出,电容变小C.断开开关S,M上移,MN间电压将增大D.闭合开关S,M上移,流过电阻及的电流方向从B到A8、三个电子在同一地点沿同一直线垂直飞入偏转电场,如图.则由此可判断()A.b和c同时飞离电场B.在b飞离电场的瞬间,a刚好打在下极板上C.进入电场时,a速度最大,c速度最小D.c的动能增量最小,a和b的动能增量一样大9、两个相同的金属小球,所带电荷量大小之比为,相距r,两小球可视为点电荷,两者相互接触后再放回原来位置上,则它们之间的库仑力大小与原来之比可能为()A. B. C. D.10、霍尔式位移传感器的测量原理是:如图所示,有一个沿Z轴方向的磁场,磁感应强度、k均为常数,将传感器固定在物体上,保持霍尔元件的电流不变方向如图中箭头所示。当物体沿z轴方向移动时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向的上下表面的电势差U也不同,则A.磁感应强度B越大,上下表面的电势差U越小B.k越大,传感器灵敏度越高C.若图中霍尔元件是电子导电,则下板电势高D.电流I取值越大,上下表面的电势差U越大三、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)某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:小车的前端粘有橡皮泥,推动小车使之做匀速运动,后与原来静止在前方的小车相碰并粘合成一体,继续做匀速运动。他设计的装置如图所示.在小车后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50,长木板下垫着小木片以平衡摩擦力.(1)若已测得打点的纸带如图乙所示,并测得各计数点的间距(已标在图上).A为运动的起点,则应选________段来计算碰撞前的速度,应选________段来计算和碰后的共同速度(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)。(2)已测得小车的质量,小车的质量,则以上测量结果可得:________,碰后________。12.(12分)(1)图1螺旋测微读数为________________mm(2)图2游标卡尺读数为____________cm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E=100N/C,电场区域内有一固定的粗糙绝缘斜面AB,其倾角为30°,A点距水平地面的高度为h=4m.BC段为一粗糙绝缘平面,其长度为L=m.斜面AB与水平面BC由一段极短的光滑小圆弧连接(图中未标出),竖直边界线O1O2右侧区域固定一半径为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).现将一个质量为m=1kg,带电荷量为q=0.1C的带正电的小球(可视为质点)在A点由静止释放,且该小球与斜面AB和水平BC间的动摩擦因数均为μ=(g取10m/s2).求:(1)小球到达C点时的速度大小;(2)小球到达D点时所受轨道的压力大小;(3)小球落地点距离C点的水平距离.14.(16分)如图甲所示,电荷量为q=1×10-4C的带正电的小物块置于绝缘水平面上,所在空间存在方向沿水平向右的电场,电场强度E的大小与时间t的关系如图乙所示,前4s内物块运动速度v与时间t(1)前2s内电场力做的功(2)物块的质量m(3)物块在前6s内的位移大小15.(12分)如图示,将一带电量为1×10﹣8C的试探电荷,放入正电荷Q所产生电场中的P点,此时受到的电场力为4×10﹣5N,求:(1)P点的场强是多大?方向如何?(2)若在P点改放一个电子,则电子受到的电场力多大?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、C【解题分析】

AD.电动机为非纯电阻电路,不能使用欧姆定律计算电阻;故AD错误;BC.电风扇主要用于机械能的输出,,即,其电阻一定小于由欧姆定律求出的电阻;故电风扇的电阻一定小于440Ω;故C正确B错误;2、D【解题分析】

选择开关旋到“×100”挡,正确操作,指针偏角太小,说明被测阻值较大,所选挡位偏小,应换大挡,应把选择开关旋到“×1k”挡,然后进行欧姆调零,再测电阻,故选D。3、D【解题分析】

A.保持S闭合,则电容器两极板间的电压保持不变,减小两极板间的距离,由E=U/d可知,两极板间电场的电场强度增大,故A错误;B.保持S闭合,则电容器两极板间的电压保持不变,在两极板间插入一块绝缘介质,电容器的电容增大,由电容的定义式Q=UC,可知电容器所带电荷量增大,故B错误;C.断开S,则电容器所带电荷量保持不变,减小两极板间的距离,两极板间的场强,两极板间的场强不变,故C错误;D.断开S,则电容器所带电荷量保持不变,在两极板间插入一块绝缘介质,由可知,电容器的电容增大,电容器的带电荷量不变,所以两极板间的电势差U=Q/C减小,故D正确.4、B【解题分析】

AB、在有磁场,重力和洛伦兹力共同作用时,其洛仑兹力的方向每时每刻都跟速度方向垂直,不对粒子做功,不改变粒子的动能,有磁场和无磁场都只有重力作功,动能的增加是相同的;有磁场和无磁场,小球落地时速度方向并不相同,但速度的大小是相等的,即,故B正确,A错误;CD、有磁场时,小球下落过程中要受重力和洛伦兹力共同作用,重力方向竖直向下,大小方向都不变;洛伦兹力的大小和方向都随速度的变化而变化,但在能落到地面的前提下洛伦兹力的方向跟速度方向垂直,总是指向右上方某个方向,其水平分力fx水平向右,竖直分力fy竖直向上;如图所示,竖直方向的加速度仍向下,但小于重力加速度g,从而使运动时间比撤去磁场后要长,即;小球水平方向也将加速运动,从而使水平距离比撤去磁场后要大,即,故C、D错误;故选B.【题目点拨】小球在有磁场时做一般曲线运动,无磁场时做平抛运动,运用分解的思想,两种情况下,把小球的运动速度和受力向水平方向与竖直方向分解,然后利用牛顿第二定律和运动学公式来分析判断运动时间和水平射程;最后利用洛伦兹力不做功判断落地的速率.5、D【解题分析】

由于同种电荷间存在相互作用的排斥力,两球将相互远离,距离增大,根据库仑定律得知,相互作用力减小;由牛顿第二定律得知它们的加速度变小。随着两球间距离增大,电场力做功正功,总动能增加,所以速度增加。故D正确,ABC错误。

故选D。6、A【解题分析】由电场力做功W=qU,电势差,A对;B错;若移动的电荷,电场力做功,C对;D错;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】,根据电容的决定式可知,当M向上移时,板间距离d增大,电容器的电容变小;当将D从电容器抽出,介电常数减小,电容器的电容变小,故A错误,B正确;断开开关S,M上移,电量不变,而电容减小,根据电容的定义式,可知电容器两端的电压增大,故C正确;闭合开关S,电压不变,M上移时电容减小,则由可知,电量Q减小,电容器放电,流过电阻的电流方向从A到B,故D错误.选BC.【题目点拨】根据电容的决定式,分析电容的变化.电容器的板间电压不变,根据电容的定义式,分析电容器电量的变化,即可判断电路中电流的方向.8、BD【解题分析】A项,由图可看出,c的水平方向速度较大,在未到达负极板之前就飞出了电场,而b到达负极板后才飞出,竖直位移大于c,b比c晚飞出电场,故A项错误B项,图中a、b都在负极板上,即二者的竖直方向位移相同,因此二者的运动时间相同,在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上,故B项正确.C项,进电场时,速度越大,运动曲线下落越平缓,故c的速度最大,a的速度最小,故C错误.D项,动能增加量即为电场力做的功,电场力做的功与竖直方向的位移成正比,c的竖直位移最小,动能增加值最小,a和b竖直位移相同,动能增加相同,故D项正确.综上所述本题答案是:BD9、CD【解题分析】

设两电荷电量大小分别为q和5q,由库仑定律可得:原来库仑力当两相同金属小球带同种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量变为3q和3q,库仑力所以库仑力是原来的库仑力之比为9:5;当两相同金属小球带异种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上。它们的电荷量是先中和后平分,电量变为2q和2q,库仑力所以库仑力和原来的库仑力之比为4:5,故CD正确,AB错误。故选CD。10、BD【解题分析】

AD.最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有电流的微观表达式为I=nqvS=nqvbc所以B越大,上、下表面的电势差U越大。电流越大,上、下表面的电势差U越大。故A错误,D正确。B.k越大,根据磁感应强度B=B0+kz,知B随z的变化率越大,根据.知,U随z的变化率越大,即传感器灵敏度越高。故B正确。C.霍尔元件中移动的是自由电子,根据左手定则,电子向下表面偏转,所以上表面电势高。故C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、BCDE【解题分析】

(1)[1][2].推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度。

(2)[3][4].由图可知,BC=10.50cm=0.1050m;DE=6.95cm=0.0695cm;

碰前小车的速度为碰前的总动量为p=mAvA=0.4×1.05=0.420kg•m/s;碰后小车的共同速度为碰后的动量为p′=(mA+mB)v=(0.4+0.2)×0.695=0.417kg•m/s;12、0.7961.094【解题分析】(1)、螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为29.6×0.01mm=0.296mm,所以最终读数为0.5mm+0.205mm=0.796mm。

(2)、游标卡尺的主尺读数为10mm,游标尺上第47个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为47×0.02mm=0.94mm,所以最终读数为:10mm+0.94mm=10.94mm=1.094cm。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)2m/s(2)30N(3)m【解题分析】

(1)以小球为

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