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文档简介
2024届湖南省浏阳一中物理高二第一学期期末达标检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,电场中一正离子只受电场力作用从A点运动到B点.离子在A点的速度大小为v0,速度方向与电场方向相同.能定性反映该离子从A点到B点运动情况的速度﹣时间(v﹣t)图象是()A. B.C. D.2、如图甲是回旋加速器原理示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中(磁感应强度大小恒定),并分别与高频电源相连,加速时某带电粒子的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是A.高频电源的变化周期应该等于tn-tn-1B.在Ek-t图像中t4-t3=t3-t2=t2-t1C.粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大D.不同粒子获得的最大动能都相同3、示波管是一种多功能电学仪器,它的工作原理可以等效成下列情况:如图所示,真空室中电极K发出电子(初速度不计),经过电压为的加速电场后,由小孔S沿水平金属板A、B间的中心线射入板中.金属板长为L,相距为d,当A、B间电压为时电子偏离中心线飞出电场打到荧光屏上而显示亮点.已知电子的质量为m、电荷量为e,不计电子重力,下列情况中一定能使亮点偏离中心距离变大的是()A.变小,变大 B.变大,变小C.变大,变大 D.变小,变小4、如图是静电场中的一组等势面分布图,M、N是其中的两点,、表示M、N两点的场强,、表示M、N两点的电势,则下列说法中正确的是A. B.C. D.5、两个较大的平行金属板A、B相距为d,分别接在电压为U的电源正、负极上,这时质量为m、带电荷量为-q的油滴恰好静止在两板之间,如图所示。在其他条件不变的情况下,如果将B板向下移动一小段距离,则该过程中()A.油滴将向上加速运动,电流计中的电流从b流向aB.油滴将向下加速运动,电流计中的电流从a流向bC.油滴静止不动,电流计中的电流从b流向aD.油滴静止不动,电流计中的电流从a流向b6、下图各电场中,A,B两点电场强度相同的是()A. B.C. 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、两个质量不同的物体,如果它们的A.动能相等,则质量大的动量大B.动能相等,则动量大小也相等C.动量大小相等,则质量大的动能小D.动量大小相等,则动能也相等8、一辆电动观光车蓄电池的电动势为E,内阻为r,当空载的电动观光车以速度v在平直公路上匀速行驶时,流过电动机的电流为I,电动机线圈电阻为R,司机与电动车总重力为mg,电动车受到的阻力是总重力的k倍,忽略电动观光车内部的摩擦,则()A.电源输出功率为为EI B.电源效率为×100%C.电动机的输出功率为 D.电动机发热功率EI-I2r9、某正弦式交流电的方向在1s内改变100次,则周期T和频率f分别是()A.T=0.01s B.T=0.02sC.f=50Hz D.f=100Hz10、如图所示,质量为m的直导体棒垂直放在光滑水平导轨ab、cd上,导轨跟直流电源相连,两导轨间的距离为L,闭合开关后导体棒中通过恒定的电流.劲度系数为k的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的中点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,当棒处于静止状态时弹簧处于伸长状态且伸长量为x,则下列说法正确的是()A.回路中的电流为逆时针方向B.金属棒静止时电流等于C.若仅将电流方向反向,电流改变方向后的瞬间,导体棒的加速度大小为D.改变磁场方向,使磁场与导轨ab、cd平行,则金属棒受到的安培力等于零三、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)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)12.(12分)(1)用20分度的游标卡尺测得某小球的直径如下图所示,则小球的直径为d=_______mm(2)用螺旋测微器测金属导线的直径,其示数如下图所示,该金属导线的直径为_____mm四、计算题:本题共3小题,共38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,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度
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、C【解析】电场中正离子只受电场力作用从A点运动到B点的过程中,电场力对离子做正功,速度增大,电场力提供加速度qE=ma,场强减小,加速度减小,速度时间图像中斜率表示加速度的大小,C对;考点:考查电场力做功与牛顿第二定律的应用点评:在求解本题过程中注意速度与电场力做功的关系、加速度与电场力、电场强度的关系2、B【解析】回旋加速器工作条件是交流电源的周期必须和粒子在磁场中圆周运动的周期一致,由公式和进行分析判断【详解】A.交流电源的周期必须和粒子在磁场中运动的周期一致,故电源的变化周期应该等于,故A错误;B.根据可知粒子回旋周期不变,在图中应有,故B正确;C.根据公式:解得,故最大动能:则知粒子获得的最大动能与D形盒的半径有关,D形盒的半径越大,粒子获得的最大动能越大,与加速的次数无关.故C错误;D.最大动能:动能与粒子比荷以及和有关,不同粒子获得的最大动能不同,D错误【点睛】本题考查了回旋加速器的原理,要能够准确的推导出粒子最大动能与粒子比荷、D形盒半径的关系3、A【解析】设经过电压为的加速电场后,速度为v,在加速电场中,由动能定理可得电子进入偏转电场后做类平抛运动,在水平方向上在竖直方向上解得由此可知,当变小,变大。y变大,BCD错误,A正确。故选A4、D【解析】等差等势线越密的地方,电场强度越大,所以由图可知M点场强大于N点场强,即EM>EN;由图可知,N点电势高于M点电势,即。A.。与上述结论不符,故A错误;B.。与上述结论不符,故B错误;C.。与上述结论不符,故C错误;D.。与上述结论相符,故D正确。5、B【解析】B板下移,两极板间距变大,根据平行板电容器的决定式,可得易知,电容器的电容减小。又因为电容器与电源相连,所以极板间电压保持不变。由公式可知极板上电荷量减少,电流从A板流向电源正极,所以电流计中的电流从a流向b。又可知极板间场强减小,油滴所受电场力减小,将从静止状态向下加速运动。故选B。6、C【解析】A.图中AB两点的场强大小相等,方向不同,则两点场强不相等,选项A错误;B.图中AB两点的场强大小相等,方向不同,则两点场强不相等,选项B错误;C.图中AB两点的场强大小相等,方向相同,则两点场强相等,选项C正确;D.图中AB两点的场强大小不相等,方向相同,则两点场强不相等,选项D错误;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、AC【解析】根据,可知动能相等,质量大的动量大,A对;B错;动量大小相等,质量大,动能小,C对;D错8、BC【解析】A.电源输出功率为为EI-I2r,选项A错误;B.电源效率为×100%选项B正确;C.电动车匀速运动,牵引力等于阻力,即F=kmg,则电动机的输出功率为选项C正确;D.电动机发热功率I2R,选项D错误;故选BC。9、BC【解析】交变电流在一个周期内电流的方向改变两次,周期与频率互为倒数【详解】交变电流在一个周期内方向改变两次,1s内电流的方向改变100次,知经历了50个周期,则,频率,故BC正确,AD错误10、BC【解析】根据弹簧伸长可知安培力的方向,由左手定则可确定通电导线的电流方向;电流改变方向后的瞬间,安培力方向变化,但大小不变,由牛顿第二定律可求得加速度;使磁场与导轨ab、cd平行,磁场方向与电流方向仍然垂直,金属棒受到的安培力不为零【详解】由于弹簧伸长,则安培力方向水平向右;由左手定则可得,回路中电流方向为顺时针方向,故A错误;由于弹簧伸长为x,根据胡克定律和平衡条件可得,kx=BIL,则有,故B正确;电流改变方向后的瞬间,安培力瞬间变为向左,大小不变,由牛顿第二定律得:2kx=ma,得,故C正确;改变磁场方向,使磁场与导轨ab、cd平行,磁场方向与电流方向仍然垂直,金属棒受到的安培力不为零,故D错误.所以BC正确,AD错误【点睛】本题考查左手定则、胡克定律、平衡条件,以及力的分解.要注意明确受力分析的正确应用,掌握用左手定则分析安培力方向问题三、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.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【点睛】本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求以及数据处理等基础知识,掌握实验原理、应用动量守恒定律求出实验需要验证的表达式即可正确解题.注意小球2平抛的起点在水平面上的投影在O点后相距d处12、①.②.【解析】游标卡尺的主尺读数为,游标尺上第3个刻度与主尺刻度对齐,则游标尺读数为,所以最终读数为:;螺旋测微器的固定刻度读数为,可动刻度读数为,所以最终读数为:考点:刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用【名师点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数
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