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文檔簡介
2024屆河南南陽市第一中學校物理高二第一學期期末質(zhì)量檢測試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、圖為某手機電池的銘牌,第一行標有“3.8V3000mAh(11.4Wh)”。對該銘牌參數(shù)的分析,下列說法中正確的是()A.銘牌中的Wh是能量的單位B.銘牌中的mAh是功率的單位C.該電池放電時能輸出的總能量約為11.4JD.該電池放電時能輸出的總電荷量約為1.08105C2、如圖,電場中一正離子只受電場力作用從A點運動到B點.離子在A點的速度大小為v0,速度方向與電場方向相同.能定性反映該離子從A點到B點運動情況的速度﹣時間(v﹣t)圖象是()A. B.C. D.3、水平平行導軌間距為d,一端跨接一個電阻R,勻強磁場的磁感強度為B,方向垂直于平行金屬導軌所在平面,如圖一根金屬棒與導軌成θ角放置,金屬棒與導軌的電阻均不計。當金屬棒沿垂直于棒的方向以恒定的速度v在金屬導軌上滑行時,通過電阻R的電流強度為()A. B.C. D.4、如圖所示,處于紙面內(nèi)的軟導線回路平面,由于勻強磁場強弱發(fā)生變化,回路變?yōu)閳A形。則該磁場A.逐漸增強,方向垂直紙面向外 B.逐漸增強,方向平行紙面向左C.逐漸減弱,方向垂直紙面向外 D.逐漸減弱,方向平行紙面向右5、如圖,豎直平面內(nèi)有一正方形,一個質(zhì)量為m電荷量為q的帶正電小球在A點以一定初速度沿AB方向拋出,小球恰好過C點.若在豎直平面內(nèi)加一個豎直方向的勻強電場,仍將小球在A點沿AB方向拋出,當其初速度減小為原來的一半時,恰好也能通過C點,則電場強度的大小和方向分別是(重力加速度為g,空氣阻力不計)A.,豎直向下B.,豎直向上C.,豎直向下D.,豎直向上6、真空中兩個靜止點電荷間的靜電力大小為F,若將兩點電荷的電荷量都增大到原來的3倍,且距離保持不變,則兩點電荷間的靜電力大小變?yōu)锳.F B.3FC.6F D.9F二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、關于電場和磁場的概念,以下說法正確的是()A.電荷放入電場中某區(qū)域內(nèi)的任意位置,電荷受到的電場力相同,則該區(qū)域內(nèi)的電場一定是勻強電場B.放入電場中某位置的電荷受到的電場力不為零,則該位置的電場強度一定不為零C.一小段通電導體在磁場中某位置受到的磁場力為零,則該位置的磁感應強度一定為零D.電荷在磁場中某位置受到的磁場力為零,則該位置的磁感應強度一定為零8、一臺直流電動機的電阻為R,額定電壓為U,額定電流為I,當其正常工作時下述正確的是()A.電動機所消耗的電功率為IUB.t秒內(nèi)所產(chǎn)生的電熱為IUtC.t秒內(nèi)所產(chǎn)生的電熱為I2RtD.t秒內(nèi)所產(chǎn)生的機械能為IUt-I2Rt9、如圖所示的電路中,電感L的自感系數(shù)很大,電阻可忽略,則下列說法正確的有A.當S閉合時,立即變亮,逐漸變亮B.當S閉合時,逐漸變亮,一直不亮C.當S斷開時,L1立即熄滅,逐漸熄滅D當S斷開時,L1、L2都逐漸熄滅10、下列說法正確的是()A.只有系統(tǒng)不受外力,這個系統(tǒng)才能動量守恒B.若小明用力推物體而沒推動,則推力產(chǎn)生的沖量不為零C.質(zhì)量越大,物體動量一定越大D.豎直拋出的物體上升到一定高度后又落回拋出點,不計空氣阻力,則此過程中重力的沖量不為零三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某研究小組收集了一個電學元件:電阻R0(約為2kΩ)實驗室備有如下器材:A.電壓表V(量程3V,電阻RV約為4.0kΩ)B.電流表A1(量程100mA,電阻RA1約為5Ω)C.電流表A2(量程2mA,電阻RA2約為50Ω)D.滑動變阻器R1(0~40Ω,額定電流1A)E.電阻箱R2(0~999.9Ω)F.開關S一只、導線若干G.電動勢為4V的鋰電池為了測定電阻R0的阻值,小明設計了一電路,如圖所示為其對應的實物圖,(1)圖中的電流表A應選_______(選填“A1”或“A2”)(2)請將圖中實物連線補充完整_______(3)開關閉合前,滑動變阻器的滑動觸頭應放在____________(選填“左”或“右”).12.(12分)荷蘭物理學家洛倫茲首先提出,磁場對運動電荷有力的作用.為了紀念他,人們稱這種力為_____,該力的方向可以用_____(填“左手定則”或“右手定則”)來判斷四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切.A為水平軌道上的一點,而且AB=R=0.2m,把一質(zhì)量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時,軌道受到的壓力大小14.(16分)如圖,兩根間距為L=0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應強度B的大小;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,求金屬桿的加速度15.(12分)如圖所示,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C,b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場,剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】A.功率乘以時間得到功或者能量,故功率的單位乘以時間的單位是功和能量的單位,故銘牌中的Wh是能量的單位,A正確;B.電流乘以時間得到電荷量,故電流的單位乘以時間的單位是電荷量的單位,故銘牌中的mAh是電荷量的單位,故B錯誤;C.該電池放電時能輸出的總能量約為故C錯誤;D.該電池放電時能輸出的總電荷量約為故D錯誤。故選A。2、C【解析】電場中正離子只受電場力作用從A點運動到B點的過程中,電場力對離子做正功,速度增大,電場力提供加速度qE=ma,場強減小,加速度減小,速度時間圖像中斜率表示加速度的大小,C對;考點:考查電場力做功與牛頓第二定律的應用點評:在求解本題過程中注意速度與電場力做功的關系、加速度與電場力、電場強度的關系3、B【解析】由于金屬棒與磁場垂直,當金屬棒沿垂直于棒的方向以速度v滑行時,金屬棒切割磁感線有效的切割長度為,產(chǎn)生感的應電動勢為根據(jù)閉合電路歐姆定律,通過R的電流為故選B。4、C【解析】磁場發(fā)生變化,回路變?yōu)閳A形,是由線圈受到安培力的方向向外,導線圍成的面積擴大,根據(jù)楞次定律的推廣形式可得,導線內(nèi)的磁通量一定正在減小,磁場在減弱,故C正確。故選C。5、B【解析】當只有重力時,小球作平拋運動,設小球的初速度為v,正方形的邊長為l,則:,;當存在勻強電場后,小球做類平拋運動,則:,,聯(lián)立解得:a=g/4;加速度減小,電場力向上,小球帶正電,則電場方向豎直向上,由牛頓第二定律得:,即,故B正確6、D【解析】運用庫侖定律,進行計算討論即可解題【詳解】根據(jù)庫侖定律距離改變之前:,當電荷量都變?yōu)樵瓉淼?倍時:聯(lián)立可得:,故ABC錯誤,D正確二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AB【解析】電荷放入電場中某區(qū)域內(nèi)的任意位置,電荷受到的電場力相同,則該區(qū)域內(nèi)的電場一定是勻強電場,選項A正確;放入電場中某位置的電荷受到的電場力不為零,則該位置的電場強度一定不為零,選項B正確;一小段通電導體在磁場中某位置受到的磁場力為零,可能是導線放置的方向與磁場平行,而該位置的磁感應強度不一定為零,選項C錯誤;電荷在磁場中某位置受到的磁場力為零,可能是電荷的速度為零或者速度方向與磁場平行,而該位置的磁感應強度不一定為零,選項D錯誤;故選AB.8、ACD【解析】A.電動機所消耗的電功率P=UI故A正確;B.電動機工作時消耗的電能大部分轉(zhuǎn)化為機械能,所以t秒內(nèi)所產(chǎn)生的電熱小于UIt,故B錯誤;C.I2R計算的是電動機的內(nèi)阻發(fā)熱的部分,是發(fā)熱的功率,所以產(chǎn)生的電熱為Q=I2Rt故C正確;D.t秒內(nèi)所產(chǎn)生的機械能為電動機的總功減去發(fā)熱的部分,所以機械能為W=UIt-I2Rt故D正確。故選ACD。9、AD【解析】AB.燈L1與電源串聯(lián),當電鍵S閉合時,燈L1立即發(fā)光。由于通過線圈L的電流增大,穿過線圈的磁通量增大,根據(jù)楞次定律線圈產(chǎn)生的感應電動勢與原來電流方向相反,阻礙電流的增大,電路的電流只能逐漸增大,L2逐漸亮起來。所以L1比L2先亮,故A正確,B錯誤;CD.穩(wěn)定后當電鍵S斷開后,由于自感,線圈中的電流只能慢慢減小,其相當于電源,與燈泡L1、L2構(gòu)成閉合回路放電,兩燈都過一會兒熄滅,故C錯誤,D正確。故選AD。10、BD【解析】A.當系統(tǒng)不受外力或者合外力為零時,系統(tǒng)動量守恒,故A錯誤;B.根據(jù)沖量的定義可知小明用力推物體而沒推動,但推力和時間都不為零,故推力產(chǎn)生的沖量不為零,故B正確;C.根據(jù)可知物體的動量與物體的質(zhì)量和速度都有關,所以質(zhì)量越大,物體動量不一定越大,故C錯誤;D.由B選項分析可知物體從拋出到落回拋出點過程中重力和時間均不為零,故此過程中重力的沖量不為零,故D正確。故選BD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.A2②.③.左【解析】根據(jù)通過待測電阻的最大電流選擇電流表;為準確測量電阻阻值,應測多組實驗數(shù)據(jù),根據(jù)待測電阻阻值與滑動變阻器最大阻值間的關系確定滑動變阻器的接法;根據(jù)待測電阻與電表內(nèi)阻間的關系確定電流表的接法,然后連接實物電路圖【詳解】電壓表量程是3V,通過待測電阻的最大電流,因此電流表應選電流表A2(量程2mA,電阻RA2約為50Ω);(2)待測電阻R0阻值約為2kΩ,滑動變阻器R1(0~40Ω,額定電流1A)與電阻箱R2(0~999.9Ω)最大阻值均小于待測電阻阻值,變阻器采用限流接法時待測電阻電壓與電流變化范圍較小,不能測多組實驗數(shù)據(jù),為測多組實驗數(shù)據(jù),減小實驗誤差,滑動變阻器應采用分壓接法.,,,故電流表應該采用內(nèi)接法可減小系統(tǒng)誤差,實物電路圖如圖所示:(3)滑動變阻器采用分壓接法,為保護電路流過電流表的電流最小為零,電鍵閉合前,滑動變阻器的滑動觸頭P應置于左端.【點睛】根據(jù)待測電阻與滑動變阻器阻值間的關系確定滑動變阻器的接法,根據(jù)待測電阻阻值與電表內(nèi)阻間的關系確定電流表的接法是正確連接實物電路圖的前提與關鍵12、①.洛倫茲力②.左手定則【解析】已知磁場方向、帶電粒子的速度方向,由左手定則可以判斷出洛倫茲力的方向【詳解】[1]通過學習磁場對運動電荷的作用我們知道,首先提出磁場對運動電荷有作用力的觀點的物理學家是洛倫茲[2]為了紀念他,人們稱這種力為洛倫茲力,該力的方向可以用左手定則【點睛】本題考查了判斷洛倫茲力方向問題,熟練應用左手定則即可正確解題,注意運動的方向不一定與磁場垂直,但洛倫茲力一定與磁場及運動方向垂直四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)(2)3N【解析】(1)設小球在C點的速度大小是vC,則對于小球由A→C的過程中,由動能定理得:解得:(2)小球在C點時受力分析如圖由牛頓第二定律得:解得:由牛頓第三定律可知,小球?qū)壍缐毫Γ篘C′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)當R0=1Ω時,根據(jù)閉合電路的歐姆定律求解電流強度,由平衡條件求解磁感應強度;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,此時安培力的方向沿斜面向上,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小【詳解】(1)當R0=1Ω時,根據(jù)閉合電路的歐姆
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