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文檔簡介
江西省贛縣第三中學2024屆物理高二第一學期期中達標檢測模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請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、一宇宙空間探測器在發(fā)動機的推力作用下從某一星球的表面垂直升空,歷時t發(fā)動機突然關閉,又經(jīng)過時間t該探測器返回星球表面,其速度隨時間變化規(guī)律如圖所示。分析計算可得探測器在0~t和t~2t過程中的加速度大小之比,探測器在t、2t時刻速度大小之比分別為()A.a1:a2=1:3,v1:v2=1:2B.a1:a2=1:2,v1:v2=1:3C.a1:a2=1:2,v1:v2=1:2D.a1:a2=1:3,v1:v2=1:32、如圖所示是由電源、靈敏電流計、滑動變阻器和平行板電容器組成的電路,閉合開關,在下列四個過程中,為使靈敏電流計中有到電流,下列做法可行的是A.在平行板電容器中插入一塊塑料板B.增大平行板電容器兩極板間的距離C.滑動變阻器的滑片向右滑動D.減小平行板電容器兩極板的正對面積3、如圖所示,正點電荷形成的電場中,有A、B兩點,以下說法正確的是()A.A點電勢比B點電勢低B.A點場強比B點場強小C.同一個正電荷在A點的電勢能比在B點的大D.同一個負電荷在A點的電勢能比在B點的大4、如圖所示,從燈絲發(fā)出的電子經(jīng)加速電場加速后,進入偏轉電場,若加速電壓為U1,偏轉電壓為U2,要使電子在電場中的偏轉量y增大為原來的2倍,下列方法中不可行的是()A.使U1減小為原來的B.使U2增大為原來的2倍C.使偏轉板的長度增大為原來2倍D.使偏轉板的距離減小為原來的5、將面積為0.50m2的單匝線圈放在磁感應強度為2.0×102T的勻強磁場中,線圈與磁場垂直,下列說法正確的是()A.穿過線圈的磁通量為0B.穿過線圈的磁通量為100WbC.穿過線圈的磁通量為200WbD.穿過線圈的磁通量為400Wb6、如圖所示.一根長導線彎曲成如圖所示形狀。通以直流電I,正中間用絕緣線懸掛一金屬環(huán)C。環(huán)與導線處于同一豎直平面內。在電流I增大的過程中,下列敘述正確的是()A.金屬環(huán)中無感應電流產生B.金屬環(huán)中有順時針方向的感應電流C.懸掛金屬環(huán)C的豎直線中的張力不變D.金屬環(huán)C仍能保持靜止狀態(tài)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、如圖所示,一束帶電粒子以一定的初速度沿直線通過由相互正交的勻強磁場(磁感應強度為B)和勻強電場(電場強度為E)組成的速度選擇器,然后通過狹縫P進入另一勻強磁場(磁感應強度為B′),最終打在A1A2上,粒子重力不計。下列表述正確的是()A.粒子帶負電B.能通過狹縫P的帶電粒子的速率等于C.粒子打在A1A2的位置越靠近P,粒子的比荷越大D.所有打在A1A2上的粒子,在磁感應強度為B′的磁場中的運動時間都相同8、如圖所示,電動勢為E、內阻為r的電池與定值電阻R0、滑動變阻器R串聯(lián),已知,滑動變阻器的最大阻值為2r.當滑動變阻器的滑片P由a端向b端滑動時,下列說法中正確的是()A.電路中的電流變大B.電源的輸出功率先變大后變小C.滑動變阻器消耗的功率變小D.定值電阻R0上消耗的功率先變大后變小9、如圖所示,圓形區(qū)域內有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,一帶電粒子(不計重力)以某一初速度沿圓的直徑方向射入磁場,粒子穿過此區(qū)域的時間為t,粒子飛出此區(qū)域時速度方向偏轉60°角,根據(jù)上述條件可求下列物理量中的()A.帶電粒子的初速度B.帶電粒子的比荷C.帶電粒子在磁場中運動的半徑D.帶電粒子在磁場中運動的周期10、如圖所示的皮帶傳動裝置,主動輪O1上兩輪的半徑分別為3r和r,從動輪O2的半徑為2r,A、B、C分別為輪緣上的三點,設皮帶不打滑,則下比例正確的是()A.A、B、C三點的加速度之比aA:aB:aC=6:2:1B.A、B、C三點的線速度大小之比vA:vB:vC=3:2:2C.A、B、C三點的角速度之比ωA:ωB:ωC=2:2:1D.A、B、C三點的加速度之比aA:aB:aC=3:2:1三、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)在《測定金屬絲電阻率》的實驗中,需要測出其長度L.直徑d和電阻R.用螺旋測微器測金屬絲直徑時讀數(shù)如下圖,則金屬絲的直徑為____________m.用電流表和電壓表測金屬絲的電流電壓時讀數(shù)如下圖,則電壓表的讀數(shù)為____________V,電流表的讀數(shù)為____________A.12.(12分)測量金屬絲電阻率的實驗中,關于電流表與電壓表的連接方法,應選擇圖_____,用該種連接方法測得的電阻阻值比真實值___________。四、計算題:本題共2小題,共26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)如圖所示,一矩形區(qū)域abcd內充滿方向垂直紙面向里的、磁感應強度為B的勻強磁場,在ad邊中點O以某一初速度,垂直磁場向里射入一帶正電的粒子.已知粒子質量為m,電量為q,ad邊長為2L,ab邊足夠長,粒子重力不計.(1)若粒子垂直ad邊射入恰好能從a點離開磁場,求初速度v1;(2)若此正粒子方向如圖與ad邊夾角為θ=30°射入磁場(v2大小未知),恰好在磁場內經(jīng)過下邊界cd邊緣,最終從ab邊上某點射出磁場,求這種情況下粒子在磁場中運動的時間t.14.(16分)電場中有a、b兩點,已知φa=0V,φb=1500V,求:(1)a、b兩點電勢差;(2)如將帶電量為q=-4×10-9C的點電荷從a移到b時,電場力做多少功;(3)q=-4×10-9C的點電荷在b點的電勢能.15.(12分)如圖所示,R1=R3=2R2=2R4,電鍵S閉合時,間距為d的平行板電容器C的正中間有一質量為m,帶電量為q的小球恰好處于靜止狀態(tài);現(xiàn)將電鍵S斷開,小球將向電容器某一個極板運動.若不計電源內阻,求:(1)電源的電動勢大??;(2)小球第一次與極板碰撞前瞬間的速度大小.
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【解題分析】
第一個t內運動的位移為x=a1t2,速度v1=a1t,第二個t內運動的位移為﹣x=v1t-,v2=v1﹣a2t四式聯(lián)立知a1:a2=1:3,v1:v2=1:2。A.a1:a2=1:3,v1:v2=1:2,與結論相符,選項A正確;B.a1:a2=1:2,v1:v2=1:3,與結論不相符,選項B錯誤;C.a1:a2=1:2,v1:v2=1:2,與結論不相符,選項C錯誤;D.a1:a2=1:3,v1:v2=1:3,與結論不相符,選項D錯誤;2、A【解題分析】
根據(jù)題圖可知,考查了含容電路;電路穩(wěn)定時,該電路中沒有電流,滑動變阻器R上沒有電壓。根據(jù)電容的決定式分析電容如何變化,由電容的定義式分析電容器所帶電量如何變化,就能判斷電路中電流的方向?!绢}目詳解】A、在平行板電容器中插入電介質,根據(jù)電容的決定式分析得知電容增大,而電容器的電壓不變,則電容的定義式分析得知電容器所帶電量增加,將要充電,電路中形成逆時針方向的充電電流,有b到a方向的電流通過電流計。故A正確;B、增大平行板電容器兩極板間的距離,根據(jù)電容的決定式分析得知電容減小,而電容器的電壓不變,則電容的定義式分析得知電容器所帶電量減小,將要放電,,有a到b方向的電流通過電流計。故B錯誤;C、電路穩(wěn)定時,該電路中沒有電流,移動滑動變阻器R的滑片,電容器的電壓不變,電路中仍沒有電流。故C錯誤;D、減小平行板電容器兩極板的正對面積,根據(jù)電容的決定式分析得知電容減小,而電容器的電壓不變,則電容的定義式分析得知電容器所帶電量減小,將要放電,有a到b方向的電流通過電流計。故D錯誤。【題目點撥】當電容器保持與電源相連時,電壓不變。只有電容器充電或放電時,電路中才有電路。3、C【解題分析】沿電場線電勢逐漸減低,則A點電勢比B點電勢高,選項A錯誤;電場線的疏密表示電場強度的強弱,由于電場線的疏密可知,A、B兩點電場強度的大小關系,所以EA>EB,故B錯誤.正電荷在高電勢處電勢能大,負電荷在高電勢處電勢能小,則C正確,D錯誤;故選C.點睛:明確電場線雖然不存在,但可形象來描述電場的分布,明確電場線分布與電場強度和電勢之間的關系;靈活應用其特點分析求解.4、C【解題分析】
根據(jù)動能定理求電子在加速場中獲得的速度,然后根據(jù)類平拋運動規(guī)律求在偏轉場中的偏轉量y,再進行分析.【題目詳解】電子在加速電場中加速時,由動能定理得:eU1=mv02;電子在偏轉電場中做類平拋運動,則有:在水平方向:L=v0t;在豎直方向:a=;射出電場時的偏轉量y為:y=at2,聯(lián)立以上四式得:;則得:要使電子在電場中的偏轉量y增大為原來的2倍,可U1減小為原來的、U2增大為原來的2倍、使偏轉板的長度L增大為原來倍、使兩偏轉板間的距離d減小為原來的.故ABD正確,C錯誤.本題選不可行的,故選C.【題目點撥】帶電粒子在勻強電場中偏轉,帶電粒子垂直進出入勻強電場時做勻變速曲線運動,分解為兩個方向的直線運動,分別用公式分析、求解運算,是這類問題的最基本解法.5、B【解題分析】
當線圈平面與磁感線垂直時,穿過線圈的磁通量:Φ=BS=2.0×102×0.50Wb=1.0×102Wb,故B正確.6、D【解題分析】
根據(jù)安培定則知,彎曲成的導線中電流的磁場方向為垂直紙面向里,且大小增加.由楞次定律可知,感應電流的方向為逆時針,故AB錯誤;根據(jù)左手定則可知,安培力的方向指向圓心,由于彎曲成的導線在金屬環(huán)所在的區(qū)域上部分的磁場比較大,下部分的磁場比較小,環(huán)的上部分受到的向下的安培力比較大,因此導致掛環(huán)的拉力增大,因安培力的合力方向豎直向下,故金屬環(huán)不會轉動,仍然靜止;故C錯誤,D正確;故選D.【題目點撥】解決本題的關鍵會用安培定則判斷電流周圍磁場的方向,以及學會根據(jù)楞次定律來確定感應電流的方向.同時會用左手定則判斷安培力的方向.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、BC【解題分析】
A.帶電粒子在磁場中向左偏轉,根據(jù)左手定則,知該粒子帶正電,故A錯誤;B.粒子經(jīng)過速度選擇器時所受的電場力和洛倫茲力平衡,有:,則,故B正確;C.經(jīng)過速度選擇器進入磁場B'的粒子速度相等,根據(jù)半徑公式知,粒子打在AlA2上的位置越靠近P,則半徑越小,粒子的比荷越大,故C正確;D.所有打在A1A2上的粒子,在磁場B'中做勻速圓周運動,運動的時間等于,根據(jù),可得,粒子在磁場中運動的周期,則磁場中的運動時間與帶電粒子的比荷有關,故D錯誤;8、AC【解題分析】
A.當滑動變阻器滑片P由a端向b端滑動時,電路中的總電阻變小,電動勢和內電阻不變,可知電路總電流變大,故A正確,符合題意;B.當外電阻等于內電阻時,電源的輸出功率最大,由題意可知,,當滑動變阻器的滑片P由a端向b端滑動時,外電路電阻從3r減小到r,由于整個過程中,外電阻一直大于電源內阻,隨外電阻阻值的減小,電源的輸出功率不斷增大,故B錯誤,不符合題意;C.把R0與電源組成的整體看做等效電源,電源內電阻變?yōu)?r,滑動變阻器消耗的功率可看成電源的輸出功率,隨著外電阻從2r減到0的過程中,輸出功率減小,故C正確,符合題意;D.當滑動變阻器滑片P由a端向b端滑動時,電路中的總電阻變小,電動勢和內電阻不變,可知電路總電流變大,根據(jù),R0不變,定值電阻R0上消耗的功率變大.故D錯誤,不符合題意.【題目點撥】分析滑動變阻器的功率如何變化是本題的關鍵,把把定值電阻R0和電源看成一個整體,此時電源的輸出功率即為滑動變阻器消耗的功率.9、BD【解題分析】畫出粒子的運動軌跡,如圖實線所示:B、由幾何知識得到,軌跡的圓心角,則粒子穿過此區(qū)域的時間為,,而,粒子的比荷為,B、t均已知,則比荷、周期可求出,故BD正確;
A、設磁場圓形邊界的半徑為R,粒子軌跡的半徑為r,則由幾何知識得到,,又,由于R未知,則r,v都無法求出,故AC錯誤.點睛:本題是帶電粒子在有界的磁場中運動的問題,關鍵是畫出粒子運動軌跡,運用幾何知識研究粒子軌跡的半徑和圓心角.10、AC【解題分析】
ACD.B點和C點具有相同大小的線速度,根據(jù)v=rω,知B、C兩點的角速度之比等于半徑之反比,所以ωB:ωC=rC:rB=2:1而A點和B點具有相同的角速度,則得:ωA:ωB:ωC=2:2:1根據(jù)向心加速度可知故AC正確D錯誤。B.根據(jù)v=rω,知A、B的線速度之比等于半徑之比,所以vA:vB:=3:1B、C線速度相等,所以vA:vB:vC=3:1:1故B錯誤。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、0.698(±0.001)2.60V0.53A【解題分析】(1)由圖甲所示螺旋測微器可知,固定刻度示數(shù)為0.5mm,可動刻度示數(shù)為19.7×0.01mm=0.197mm,螺旋測微器示數(shù)為0.5mm+0.197mm=0.697mm.
(2)由圖丙所示電壓表可知,其量程為3V,分度值為0.1V,示數(shù)為2.60V;由圖示電流表可知,其量程為0.6A,分度值為0.02A,示數(shù)為0.52A.12、甲偏小【解題分析】
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