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文档简介
2025届云南省昭通市绥江县一中物理高二第一学期期中质量跟踪监视试题考生须知: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、在真空中,有两个相距为r的等量同种点电荷,电量都是Q,则在它们连线中点处电场强度的大小为()A.0B.k2Qr2C.2、两个分别带有电荷量-Q和+7Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F,两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为A. B. C. D.3、已知真空中两点电荷Q与q的作用力为F,现使它们的带电量都增加为原来的3倍,并把它们之间的距离缩小为原来的三分之一,则此时它们之间的作用力为()A.FB.9FC.27FD.81F4、如图,一铜线圈沿着竖直条形磁铁中轴线,自图中的a处落至b处,线圈始终保持水平,则下落过程中,从上向下看,线圈中的感应电流方向A.始终顺时针 B.始终逆时针C.先顺时针再逆时针 D.先逆时针再顺时针5、下图中的通电导线在磁场中受力分析正确的是()A. B.C. D.6、电场中某区域的电场线分布如图所示,A、B是电场中的两点,则(
)A.A点的电场强度较大B.因为B点没有电场线,所以电荷在B点不受电场力的作用C.同一点电荷放在A点受到的电场力比放在B点时受到的电场力小D.负点电荷放在A点由静止释放,将顺着电场线方向运动二、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、两个相同的带电金属小球(可看成点电荷),电量大小之比是1:7,在真空中相距为r。现将两球接触后仍放回原处,则它们间库仑力的可能是原来的()A.7B.3/7C.9/7D.16/78、关于电流,下列说法中正确的是()A.通过导体截面的电荷量越多,电流越大B.电路中电流大小与通过截面电荷量q成正比与时间t成反比C.单位时间内通过导线横截面的电荷量越多,导体中的电流就越大D.金属导体内的持续电流是自由电子在导体内的电场力作用下形成的9、如右图所示的电路中C是平行板电容器,在开关S扳到1位置,使电容器与电源两极相连,这时将平行板的板间距拉大一点,下列说法正确的是()A.电容器电容减小B.极间的场强增大C.极板带电量增大D.极板上电压不变10、如图所示是某次同步卫星发射过程的示意图,先将卫星送入一个近地圆轨道,然后在P处点火加速,进入椭圆转移轨道,其中P是近地点,Q是远地点,在Q点再次点火加速进入同步轨道.设卫星在近地圆轨道的运行速率为v1,加速度大小为a1;在P点短时间点火加速之后,速率为v2,加速度大小为a2;沿转移轨道刚到达Q点速率为v3,加速度大小为a3;在Q处点火加速之后进入圆轨道,速率为v4,加速度大小为a4,则A.v1<v2,a1=a2B.v1=v2,a1<a2C.v3<v4,a3=a4D.v3<v4,a3<a4三、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)测量金属丝电阻率的实验中,关于电流表与电压表的连接方法,应选择图_____,用该种连接方法测得的电阻阻值比真实值___________。12.(12分)一直流电压表V,量程为1V,内阻为,现将一个阻值在之间的固定电阻与此电压表串联,以扩大电压表量程,为求得扩大后量程的准确值,再给一直流电源(电动势E为6-7V,内阻不计)、一阻值的固定电阻、两个单刀开关及导线若干。(1)为达到上述目的,将对应的图连成一个完整的实验电路图。______(2)连线完成以后,当均闭合时,电压表示数为0.90V;当闭合,断开时,电压表示数为0.70V。由此可以计算出改装后电压表的量程为__________V,电源电动势为__________V。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,M、N为两块水平放置的平行金属板,板长为l,两板间的距离也为l,板间电压恒为U.今有一带电量为-q、质量为m的粒子(重力不计),以一定的初速度沿两板正中间垂直进入电场,最后打在距两平行板右端距离为l的竖直屏上.粒子的落点距O点的距离为.若在纸面内,大量的上述粒子(与原来的初速度一样,并忽略粒子间相互作用)从MN板间不同位置垂直进入电场.试求:(1)粒子的初速度;(2)这些粒子落在竖直屏上的范围.14.(16分)如图所示的电路中,当S闭合时,电压表和电流表(均为理想电表)的示数各为1.6V和0.4A;当S断开时,它们的示数变为1.7V和0.3A,求电源的电动势和内阻.15.(12分)如图,在的区域存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E(未知),在y<0的区域存在方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场。一个氦核从y轴上y=h点射出,速度方向沿x轴正方向。已知进入磁场时,速度方向与x轴正方向的夹角为60°,并从坐标原点O处第一次射出磁场。的质量为m,电荷量为q,不计重力。求:(1)第一次进入磁场的位置到原点O的距离x;(2)在磁场中的偏转半径R;(3)若磁感应强度大小为B,求电场强度E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【解析】
根据E=kQr2可知,两个等量同种点电荷在中点产生的电场强度大小相等,方向相反,则合场强E=0,故A2、C【解析】
相距为r时,根据库仑定律得:,两小球相互接触后各自带电量变为3Q,此时有A.。故A不符合题意。B.。故B不符合题意。C.。故C符合题意。D.。故D不符合题意。3、D【解析】试题分析:本题考查了应用库仑定律公式解题能力,对题目中叙述的两种状态分别依据库仑定律公式列方程,即可求解结果.变化之前根据库仑定律有:①变化之后有:②联立①②得F′=81F,故ABC错误,D正确.故选D.考点:库仑定律.点评:本题考查库仑定律的直接应用,只需注意数值的变化即可顺利求出,属于简单基础题目.4、B【解析】
在下落过程中,磁感应强度逐渐增大,所以穿过线圈的磁通量向下逐渐增大,根据楞次定律可知穿过线圈的磁通量增大,产生感应电流磁场方向向上,所以感应电流的方向为逆时针,故B正确,ACD错误.5、C【解析】
根据左手定则可知,将左手掌摊平,先让磁感线穿过手心,然后通过旋转手,让四指和电流方向一致,和四指垂直的大拇指方向即为安培力的方向.则:A.图中掌心向左,四指向里,则安培力应该垂直磁感线竖直向下,故A错误;B.图中因通电导线与磁平行,则没有安培力,故B错误;C.图中掌心向里,四指斜向右下,则安培力垂直电流斜向左下,故C正确;D.图中因通电导线与磁平行,则没有安培力,故D错误.【点睛】熟练应用左手定则是解决本题的关键,在应用时可以先确定一个方向,然后逐步进行,如可先让磁感线穿过手心,然后通过旋转手,让四指和电流方向一致或让大拇指和力方向一致,从而判断出另一个物理量的方向,用这种程序法,防止弄错方向.6、A【解析】
电场线的疏密反映电场强度的相对大小,电场线越密,场强越大.顺着电场线,电势降低.同一电荷在电场强度大的地方受到的电场力大.电场线是曲线,粒子的运动轨迹与电场线不一致.【详解】由图可知,A点处电场线较密,电场强度较大。故A正确。电场线的疏密代表电场的强弱,故在任意两条电场线之间虽没有电场线,但仍有电场,故B错误。A点的电场强度较大,同一点电荷放在A点受到的电场力较大。故C错误。负电荷放在A点受到的电场力沿电场线的切线方向,由静止释放后,负电荷将离开电场线,所以其运动轨迹与电场线不一致。故D错误。故选A。【点睛】本题考查对电场线物理意义的理解.要注意只有当电场线是直线,而且电荷无初速度或初速度方向与电场线共线时,电荷的轨迹才与电场线一致.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、CD【解析】
由库仑定律可得:F=kQqr2得,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4:4,所以库仑力是原来的16:1。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3:3,所以库仑力是原来的9:1.故CD正确,8、CD【解析】
AC.根据电流的定义式:可知单位时间内通过导体某横载面的电荷量越多,导体中的电流就越大,而通过导体某一横载面的电荷量越多,电流不一定越多,还与时间有关,故A错误,C正确。B.公式:是电流强度的定义式,是q与时间t的比值,不能说电流大小与通过截面电荷量q成正比,与时间t成反比,故B错误;D.根据电流的形成条件可知,金属导体内的持续电流是自由电子在导体内的电场作用下形成的,故D正确。9、AD【解析】AD、开关S扳到1位置时电容器两端的电压不会变化,由知,当平行板的板间距拉大一点d增大,则C减小,故AD正确;B、由知,d增大,则E减小,故B错误;C、由Q=CU知电容器储存的电荷量减小,故C错误;综上所述本题答案是:AD10、AC【解析】
根据万有引力提供向心力,列方程可得到卫星速率与半径的关系来判断速率大小.由牛顿定律研究卫星在Q、P两点加速度大小.【详解】卫星从近地圆轨道上的P点需加速,使得万有引力小于向心力,进入椭圆转移轨道.所以在卫星在近地圆轨道上经过P点时的速度小于在椭圆转移轨道上经过P点的速度,即,根据牛顿第二定律得,在卫星在近地圆轨道上经过P点时的加速度等于在椭圆转移轨道上经过P点的加速度,故A正确,B错误;沿转移轨道刚到达Q点速率为,加速度大小为;在Q点点火加速之后进入圆轨道,速率为,所以在卫星在转移轨道上经过Q点时的速度小于在圆轨道上经过Q点的速度,即,根据牛顿第二定律得,在卫星在转移轨道上经过Q点时的加速度等于在椭圆转移轨道上经过Q点的加速度,故C正确,D错误;故选AC.【点睛】卫星在不同轨道上运行时各个量的比较,往往根据万有引力等于向心力列出物理量与半径的关系,然后比较.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、甲偏小【解析】
[1]由于电阻丝的阻值较小,所以电流表应用外接法,即甲图;[2]电流表外接法中,电压表测量的是电压的真实值;由于电压表的分流,电流表测量的电流比流过待测电阻的电流大,由欧姆定律可知,测得的电阻阻值比真实值偏小。12、7V6.3V【解析】(1)实验电路如图所示;若S1与S2都闭合:E=U1+R1=0.90+9×10-4•R1若S1闭合S2断开:E=U2+(R1+R2)=0.70+7×10-4•(R1+R2)
量程为U=Ig(RV+R1)联立解得
U=7V;E=6.3V
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)【解析】
(1)粒子运动的时间为①加速度为②偏转位移为③联立得:离开电场后粒子做匀速直线运动,根据几何关系:带入数据得:;(2)带入数据得,粒子在偏转电场中的偏转量:可知据上板l/6内的粒子将无法穿过电场。由于各个粒子运动情况一致,可知当粒子从贴近下板进入电场,其总的竖直位移与前面相同(因为场强、电量等量是相同的),即为l/2,所以打在O点;当粒子恰好从上板边缘飞出电场时,打到屏上的位置据O点为,所以从O点到最上端的距离为,粒子落在竖直屏上的区域范围是。14、电源的电动势为2.0V,内阻为1Ω.【解析】S闭合时,根据闭合电路欧姆定律得:
即①
S断开时,根据闭合电路欧姆定律得:
即②
联立①②式得:,.点睛:分析电路结构,电压表测量路端电压,电流表测量干路电流,根据闭合电路欧姆定律列
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