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文档简介
2024届江西省上饶市铅山一中、横峰中学高二物理第一学期期中学业质量监测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、在电梯加速上升的过程中,站在电梯里的人A.所受支持力做正功,机械能增加B.所受支持力做正功,机械能减少C.所受支持力做负功,机械能增加D.所受支持力做负功,机械能减少2、小球从地面上方某处水平抛出,抛出时的动能是7J,落地时的动能是28J,不计空气阻力,则小球落地时速度方向和水平方向的夹角是A.30° B.37° C.45° D.60°3、两个质量相同、所带电荷量相等的带电粒子a、b,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入圆形匀强磁场区域,其运动轨迹如图所示。不计粒子的重力,下列说法正确的是()A.a粒子带正电,b粒子带负电B.a粒子在磁场中所受洛伦兹力较大C.b粒子动能较大D.b粒子在磁场中运动时间较长4、一物体做直线运动,某时刻速度的大小为5m/s,方向向东,1s后速度的大小变为3m/s,方向向西。规定向西为正方向,在这1s内物体的平均加速度为(
)A.2m/s2B.-2m/s2C.8m/s2D.-8m/s25、如图所示,三个电阻的阻值相同,在AB间接上电源后,三个电阻的功率之比为()A.4∶1∶1 B.1∶4∶4C.2∶1∶1 D.1∶2∶26、两个可视为质点物体相距为R时,其相互作用的万有引力大小为F.若将两个物体间的距离增大为2R,其相互作用的万有引力大小变为:A. B. C.4F D.2F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、真空中某竖直平面内存在一水平向右的匀强电场,一质量为m的带电小球恰好能沿图示虚线(与水平方向成θ角)由A向B做直线运动,小球的初速度为v0,重力加速度为g,则A.小球可以带正电B.小球向上运动过程中动能和重力势能之和在减小C.可求出小球运动到最高点所用的时间D.不能求出小球运动到最高点电势能的改变量8、如图所示,竖直平面内有一固定的光滑椭圆大环,其长轴长BD=4L、短轴长AC=2L,劲度系数为k的轻弹簧上端固定在大环的中心0,下端连接一个质量为m、电荷量q、可视为质点的小环,小环刚好套在大环上且与大环及弹簧绝缘,整个装置处在水平向右的匀强电场中,将小环从A点由静止释放,小环运动到B点的速度恰好为0,已知小环在A、B两点时弹簧的形变量大小相等,则()A.小环从A点运动到B点的过程中,弹簧的弹性势能一直增大B.小环从A点运动到B点的过程中,小环的电势能一直减小C.电场强度的大小E=D.小环在A点时受到大环对它的弹力大小F=mg+9、如图为一种服务型机器人,其额定功率为48W,额定工作电压为24V,机器人的锂电池容量为20A·h。则机器人()A.额定工作电流为20AB.充满电后最长工作时间为2hC.电池充满电后总电量为7.2×104CD.以额定电流工作时每秒消耗能量为48J10、如图甲所示的电路中,电源电动势为3V、内阻为2Ω,R是阻值为8Ω的定值电阻,A是理想电流表,L是小灯泡,小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.闭合开关S,电路稳定后,A表的示数为0.2A.下列说法正确的是A.由图乙可知,小灯泡的电阻随电压升高而增大B.电路稳定后,电源内部发热消耗的功率是0.4WC.电路稳定后,灯泡L消耗的电功率为1.0WD.电路稳定后,电源的效率约为87%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)用伏安法测电阻时,如待测电阻Rx约为150Ω,电压表内阻约为5kΩ,电流表内阻约为20Ω,应该用图中的_____电路(填①或②)来测量可以尽量减小误差.当用电路图1进行测量时,测量值将比真实值偏_____;当用图2进行测量时测量值比真实值偏___(填大或小).以上的测量误差属于____(偶然,系统)误差.12.(12分)某电阻额定电压为3V(阻值大约为10Ω),为测量其阻值,实验室提供了下列可选用的器材:A.电流表A1(量程300mA,内阻约1Ω)B.电流表A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω)C.电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)D.电压表V2(量程5.0V,内阻约5kΩ)E.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)F.滑动变阻器R2(最大阻值为1kΩ)G.电源E(电动势4V,内阻可忽略)H.电键、导线若干(1)为了尽可能提高测量准确度,应选择的器材为(只需添器材前面的字母即可):电流表_____,电压表_____,滑动变阻器_____.(2)画出该实验电路图_____.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,电源是用过一段时间的串联电池组,已知电池组电动势E=8V,R1=2R2,r=1.5R,理想电压表的读数为2V,理想电流表的读数为0.2A。求电源内阻r和电阻R的阻值。14.(16分)如图所示,一根长为L=0.2m的直导线放在水平方向的匀强磁场中,导线水平且与磁场方向垂直,导线中通有向右的电流.①请判断导线所受安培力的方向是竖直向上还是竖直向下;②若匀强磁场的磁感应强度的大小B=0.5T,导线中的电流I=1.5A,试计算导线所受安培力的大小;③将该通电导线旋转到与磁感线平行的位置,此时导线是否受安培力?15.(12分)当汽车通过拱桥顶点的速度为10m/s时,拱桥的圆弧半经为50米,求汽车对拱桥压力的大小和方向?(汽车的质量m=200kg,g取10)
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】由于人加速上升,合力向上,所以支持力要大于人的重力,支持力的方向与人的位移的方向相同,所以支持力对人做了正功,人的机械能增加,所以BCD错误,A正确.故选A.点睛:本题考查了机械能守恒的条件,当除重力和弹力外的其它力对物体做正功时,物体的机械能就要增加,做负功时,物体的机械能就要减小.2、D【解题分析】试题分析:我们设小球做平v抛运动的初速度为,小球落地速度为v,小球落地时速度方向和水平方向的夹角为a,由几何知识我们得,故选D考点:考查平抛运动点评:难度较小,明确两个分运动的运动性质3、C【解题分析】
A.粒子向右运动,根据左手定则,b向上偏转,应当带正电;a向下偏转,应当带负电,故A错误。BC.洛伦兹力提供向心力,即:,得:,故半径较大的b粒子速度大,动能也大。由公式f=qvB,故速度大的b受洛伦兹力较大。故B错误,C正确。D.磁场中偏转角大的运动的时间也长;a粒子的偏转角大,因此运动的时间就长。故D错误。4、C【解题分析】
规定向西为正方向,则物体的平均加速度为a=v-v【题目点拨】本题考查速度、加速度的矢量性.对于一条直线上的矢量运算,要注意选取正方向,将矢量运算转化为代数运算.5、A【解题分析】
设通过R1的电流为I,由于三个电阻的阻值相同,故通过R2,R3两位两个电阻的电流均为,故三个电阻的电功率之比为:故选A。6、B【解题分析】
根据万有引力定律公式知,两物体间的距离增大为原来的2倍,则万有引力变为原来的,即为,故B正确,ACD错误;故选B.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.小球做直线运动的条件是速度方向和合外力的方向在同一条直线上,小球受到竖直向下的重力,只有小球受到水平向左的电场力才能使得合力方向与速度方向相反且在同一条直线上,由此可知小球所受的电场力的方向与场强方向相反,则小球必带负电,故A错误;B.小球向上运动过程中只有重力和电场力做功,则小球的动能、重力势能和电势能之和守恒,因从A到B电场力做负功,电势能增加,则动能和重力势能之和在减小,选项B正确;C.小球的加速度满足:且由可求解小球运动到最高点所用的时间,选项C正确;D.由选项B的分析可知,可求得到达最高点时机械能的减小量为其中则可求出小球运动到最高点电势能的增加量也为∆E,选项D错误;故选BC.8、BCD【解题分析】
已知小环在A、B两点时弹簧的形变量大小相等。故小环在A点时弹簧压缩量为12L,在B点时弹簧伸长12L,小环从A点运动到B点的过程中,弹簧的形变量先减小后变大,则弹性势能先减小后增大,故A错误;小环从A点运动到B点的过程中,小环沿电场线方向水平运动2L,故小环的电势能一直减小,故B正确;整个过程由能量守恒定律得,Eq•2L=mgL,得E=mg2q,故C正确;小环在A点时,弹簧压缩12L,受到大环对它的弹力为mg+129、CD【解题分析】
A.根据P=UI可知,额定电流应该为故A错误。B.机器人的锂电池容量为20A•h,即当额定电流2A下工作时,能够工作最长时间为10h,故B错误。C.电源充满电后的总电量为q=It=20×3600C=7.2×104C故C正确。D.在额定电流下,机器人功率48W,即每秒消耗48J电能,故D正确。10、AD【解题分析】
因I-U图像的斜率等于电阻的倒数,可知由图乙可知,小灯泡的电阻随电压升高而增大,选项A正确;电路稳定后,电源内部发热消耗的功率I2r=0.22×2W=0.08W,选项B错误;电路稳定后,灯泡两端的电压为UL=E-I(r+R)=3-0.2(2+8)=1V,则灯泡L消耗的电功率为PL=IU=0.2×1W=0.2W,选项C错误;电路稳定后,电源的效率约为,选项D正确;故选AD.【题目点拨】本题主要考查了闭合电路欧姆定律、串并联电路的特点的直接应用,要求同学们能正确分析灯泡的伏安特性曲线,能根据图象读出有效信息.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、①小大系统【解题分析】
待测电阻与电流表内阻相当,满足,属于小电阻,采用电流表的外接法测量误差较小,测量误差偏小故选图①电路;而,测量值比真实值偏小;图②为电流表的内接法,,测量误差偏大;以上测量误差是电压表分流和电流表分压造成的,属于系统误差.【题目点拨】解决本题的关键知道电流表的内外接引起的误差属于系统误差,掌握口诀“小外偏小,大内偏大”.12、ACE【解题分析】
(1)根据待测电阻的阻值和额定电压比较容易的选择电流表和电压表,滑动变阻器采用分压式接法,可测量多组数值;(2)由待测电阻的大小选择安培表的外接法测量误差较小.【题目详解】(1)[1][2][3].由于待测电阻额定电压为3V而电阻约为10Ω,则待测电阻额定电流约为0.3A,所以电流表选择量程为300mA的电流表A,电压表选择量程为3.0V的电压表C,为了测量精确需要多测量几组,所以滑动变阻器需要采用分压式接法,故用电阻较小的E;(2)[4].滑动变阻器用分压式,由于待测电阻(阻值大约为10Ω)远小于伏特表内阻(内阻约3kΩ),所以电流表采用外接法,实验电路如下图: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、r=6,R=4【解题分析】
由题设知,U1=2V,I1=0.2A,由部分电路的欧姆定律有AI=I1+I2=0.6A由全电路的欧姆定律有E=U+IR+Ir=U+2.5IR联立可得R=4,r=1.5
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