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文檔簡介
湖北省黃岡市重點名校2023-2024學年物理高二第一學期期末調研試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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、關于點電荷的說法正確的是:A.點電荷的帶電量一定是1.60×10-19CB.實際存在的電荷都是點電荷C.大的帶電體不能看成是點電荷D.點電荷是理想化的物理模型2、如圖,豎直平行金屬板帶等量異種電荷,一帶電微粒(僅受重力和電場力)沿圖中直線從A向B運動,則下列說法中正確的是()A.微粒可能帶正電 B.微粒機械能減小C.微粒電勢能減小 D.微粒動能不變3、一個帶正電的質點,電荷量q=2.0×10﹣9C,在靜電場中由a點移到b點,在這過程中,除靜電力外,其他力做的功為2.0×10﹣5J,質點的動能增加了8.0×10﹣5J,則a、b兩點間的電勢差為()A.3.0×104V B.1.0×104VC.4.0×104V D.7.0×104V4、如圖所示為某靜電除塵裝置的原理圖,廢氣先經過一個機械過濾裝置再進入靜電除塵區。圖中虛線是某一帶負電的塵埃(不計重力)僅在電場力作用下向集塵極遷移并沉積的軌跡,A、B兩點是軌跡與電場線的交點。不考慮塵埃在遷移過程中的相互作用和電量變化,則以下說法正確的是()A.A點的電場強度小于B點的電場強度B.A點的電勢高于B點的電勢C.塵埃在A點的電勢能大于在B點的電勢能D.塵埃在A點受到的靜電力小于在B點的受到的靜電力5、如圖所示,直線OAC為某一直流電源的總功率隨電流I變化的圖線,曲線OBC表示同一直流電源內部的熱功率隨電流I變化的圖線.若A、B點的橫坐標均為1A,那么AB線段表示的功率為()A.1W B.6WC.2W D.2.5W6、甲、乙、丙三只阻值相同的電阻分別通以如圖所示的三種電流,電流的最大值和周期相等,則三只電阻產生的熱功率的比是()A. B.C. D.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、如圖所示是由電荷量分別為和的兩個點電荷組成的一個電荷系統,其中A、B是兩點電荷所在位置,N、P、Q是AB連線上的三點,N點的電場強度為零.若規定無限遠處的電勢為零,則下列說法正確的是()A.圖中左側A點為的點電荷B.N點的電勢大于零C.P點電勢高于Q點電勢D.P點場強大于Q點場強8、在如圖所示的直流電路中,當滑動變阻器R3的滑動觸頭P向下滑動時,下列說法正確的是A.電壓表V1示數變大 B.電壓表V2示數變大C電流表A1示數變小 D.電流表A2示數變大9、如圖所示,為A、B兩電阻的伏安特性曲線,關于兩電阻的描述正確的是()A.電阻A的電阻隨電流的增大而增大,電阻B阻值不變B.在兩圖線交點處,電阻A的阻值大于電阻BC.在兩圖線交點處,電阻A的阻值等于電阻BD.在兩圖線交點處,電阻A的阻值小于電阻B10、勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示,這臺加速器由兩個銅質D形盒構成,兩盒間的狹縫中有周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,兩個D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中,下列說法正確的是()A.離子由加速器的中心附近進入加速器B.離子從磁場中也能加速C.D形盒的半徑越大,離子最大動能一定越大D.D形盒中的磁感強度B越大,離子最大動能一定越大三、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)如圖所示為驗證動量守恒的實驗裝置示意圖(1)若入射小球質量為m1,半徑為r1;被碰小球質量為m2,半徑為r2.則要完成該實驗須滿足()A.m1>m2,r1>r2B.m1>m2,r1<r2C.m1>m2,r1=r2D.m1<m2,r1=r2(2)0為斜槽末端垂足,P為碰前入射小球落點的平均位置,M、N兩點為碰后兩球平均落點位置,則在誤差允許的范圍內,關系式m1OP=_________________(用m1、m2及圖中字母表示)成立,即表示碰撞中動量守恒12.(12分)用如圖甲所示的電路測定一電池組的電動勢與內電阻(1)用筆畫線代替導線在圖乙中完成實物連接圖_______;如圖甲所示,在閉合開關之前為防止電表過載而移動滑動變阻器的滑動頭應移到滑動變阻器____處(填“左端”或“右端”)(2)由圖丙可知:該電池組的電動勢E=_____V,內阻r=_____Ω.(均保留兩位有效數字)(3)用上述實驗方案測定的誤差來源是__________造成的(選填“電流表內阻分壓”或“電壓表內阻分流”)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,軌道的水平部分與半圓環相切.A為水平軌道上的一點,而且AB=R=0.2m,把一質量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L15.(12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,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
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、D【解析】帶電體看作點電荷的條件,當一個帶電體的形狀及大小對它們間相互作用力的影響可忽略時,這個帶電體可看作點電荷,是由研究問題的性質決定,與自身大小形狀無具體關系【詳解】A項:點電荷是將帶電物體簡化為一個帶電的點,元電荷是電量的最小值,點電荷的值可以等于元電荷,也可以是元電荷的整數倍,即點電荷的電荷量可多可少,故A錯誤;B項:在研究帶電體間的相互作用時,若帶電體的尺寸遠小于它們之間的距離時,才可把帶電體看成點電荷,并不是所有電荷都可以看成點電荷,故B錯誤;C項:大的帶電體,在間距更大的情況下,可以看成是點電荷,故C錯誤;D項:點電荷是理想化的物理模型,故D正確故應選:D【點睛】點電荷是一種理想模型,知道物體是否可以簡化為點電荷,關鍵是看物體的尺度在所研究的問題中是否可以忽略不計2、B【解析】A.帶電微粒在電場中受到重力和電場力兩個力作用,電場力在水平方向,由微粒做直線運動可知,電場力方向必定水平向左,則微粒帶負電.故A錯誤BC.電場力做負功,機械能減小,電勢能增加.故B正確,C錯誤D.微粒的合力方向與速度方向相反,對微粒做負功,則其動能減小.故D錯誤故選B.3、A【解析】質點在電場中移動,根據動能定理有:得a、b兩點間的電勢差故選A4、C【解析】根據電場線的疏密可分析場強的大小,進而判斷塵埃在A、B兩點受到的靜電力的大小;根據電場方向,可判斷電勢高低;分析塵埃所受的電場力的方向,確定電場力對塵埃做功的情況,從而分析出電勢能的變化情況。【詳解】AD.由圖可知,A點電場線比B點密集,因此A點的電場強度大于B點的電場強度,故塵埃在A點受到的靜電力大于在B點受到的靜電力,故A、D均錯誤;BC.由圖可作過B的等勢線,交A所在電場線于B′,則可知,B′點靠近正極板,故B點的電勢高于A點電勢,因為負電荷在電勢越高的地方電勢能越小,在電勢越低的地方電勢能越大,所以塵埃在B點的電勢能小于在A點的電勢能,故B錯誤,C正確;故選C。5、C【解析】電源的總功率,C點表示,,則電源的電動勢,由圖看出,C點表示外電路短路,電源內部熱功率等于電源的總功率,則有,代入解得,,所以AB段表示的功率為,故C正確,ABD錯誤6、D【解析】設電阻為R,根據交變電流的圖象可知:第一個圖中,有效值為I1,根據電流熱效應可知第二個圖中,正弦交流電流的有效值為:第三個圖中,方波電流的有效值為:I3=I0據P=I2R得三只電阻產生的熱功率的比是:A.與分析不符,故A錯誤;B.與分析不符,故B錯誤;C.與分析不符,故C錯誤;D.與分析相符,故D正確。故選:D。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【解析】A.根據電場線的疏密可知圖中右側電場線比較密集,故圖中右側B點為+6q的點電荷,故A錯誤;B.由于N點的電場強度為零,和的兩個點電荷在N點左側產生的區域電場線方向是朝左的,因此N點的電勢大于零,故B正確;C.N點的電場強度為零,N點右側的區域電場線方向是向右的,順著電場線方向電勢降低,則知P點電勢高于Q點電勢,故C正確;D.P、Q兩點所在的區域,沿電場線方向逐漸變密,因此P點的場強小于Q的場強,D錯誤。故選BC。8、BC【解析】當滑動變阻器R3的滑動觸頭P向下滑動時,接入電路中的電阻變大,由“串反并同”可知,由于電壓表V1與滑動變阻器串聯,所以電壓表V1示數變小,電壓表V2與滑動變阻器并聯,所以電壓表V2示數變大,電流表A1與滑動變阻器串聯,所以電流表A1示數變小,電流表A2與滑動變阻器串聯,所以電流表A2示數變小.故選BC。9、AC【解析】由圖可知,電阻A的圖象的斜率越來越大,故A的電阻隨電流的增大而增大,電阻B阻值不變,故A正確;兩圖象的交點處,電流和電壓均相同,則由歐姆定律可知,兩電阻的阻值大小相等,故C正確,BD錯誤;故選AC【點睛】本題考查伏安特性曲線的應用,要注意明確U-I圖象中圖象的斜率表示電阻;斜率變大時,電阻增大.但是求解某一電壓下的電阻時要用歐姆定律求解10、ACD【解析】A.離子由加速器的中心附近進入加速器,從邊緣離開加速器,選項A正確;B.離子進入加速器后在電場中加速,在磁場中偏轉,選項B錯誤;C.根據得離子出D形盒的速度,則離子出D形盒的動能,D形盒的半徑越大,離子最大動能一定越大,選項C正確;D.由知D形盒中的磁感強度B越大,離子最大動能一定越大,選項D正確。故選ACD。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.C②.m1OM+m2ON【解析】(1)為了保證碰撞前后使入射小球的速度方向不變,故必須使入射小球的質量大于被碰小球的質量;為了使兩球發生正碰,兩小球的半徑相同(2)根據動量守恒定律求出需要驗證的表達式【詳解】(1)為保證兩球發生對心正碰,兩球的半徑應相等,為防止碰撞后入射球反彈,入射球的質量應大于被碰球的質量,故選C;(2)小球離開軌道后做平拋運動,小球拋出點的高度相等,則它們在空中的運動時間t相等,驗證碰撞中的動量守恒,需要驗證:m1v1=m1v1′+m2v2,則:m1v1t=m1v1′t+m2v2t,m1x1=m1x1′+m2x2,因此需要驗證:m1OP=m1OM+m2ON【點睛】本題考查利用平拋運動驗證動量守恒定律;主要是運用等效思維方法,平拋時間相等,用水平位移代替初速度,這樣將不便驗證的方程變成容易驗證12、①.(1)如圖:②.左端③.(2)4.5④.1.5⑤.(3)電壓表內阻分流【解析】(2)根據滑動變阻器的接法確定滑片的位置(3)根據坐標系中描出的點作出圖象;電源的U-I圖象與縱軸交點坐標值是電源電動勢,圖象斜率的絕對值是電源內阻根據電路結構確定產生誤差的原因.【詳解】(1)電路連接如圖;在閉合開關之前為防止電表過載而移動滑動變阻器的滑動頭應移到滑動變阻器左端處;(2)由圖象可知,圖象與縱軸交點坐標值是4.5,則電源電動勢E=4.5V,電源內阻;(3)用上述實驗方案測定的誤差來源是電壓表內阻分流造成的;【點睛】滑動變阻器采用限流接法時,閉合開關前,滑片應置于阻值最大位置,滑動變阻器采用分壓接法時,閉合開關前,滑片應置于分壓電路分壓最小的位置.要掌握應用圖象法處理實驗
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