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2024屆淮北市重點中學高二物理第一學期期中考試試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、如(a)圖所示的兩平行金屬板P、Q加上(b)圖所示電壓,t=0時,Q板電勢比P高5V,在板正中央M點放一電子,初速度為零,質子只受電場力而運動,且不會碰到金屬板,這個質子處于M點右側,速度向左,且速度逐漸減小的時間段是()A.0<t<2×10-10C.4×10-102、如圖所示,直線OC為某一直流電源的總功率P總隨著總電流I變化的圖線,曲線OBC為同一直流電源內部的熱功率Pr隨電流I的變化圖線,若A、B對應的橫坐標為2A,則下面說法中不正確的是A.電源電動勢為3V,內阻為1ΩB.線段AB表示的功率為2WC.電流為2A時,外電路電阻為0.5ΩD.電流為3A時,外電路電阻為2Ω3、某同學在籃球場上鍛煉身體,一次投籃時籃球恰好垂直打在籃板上,設籃球撞擊籃板處與拋出點的豎直距離為x,水平距離為2x,籃球拋出時速度與地面的夾角為θ,大小為v,則下列判斷正確的是()A.θ=30° B.θ=60°C.v= D.v=24、靜電力常量在國際單位制中的單位是()A. B. C. D.5、一電動機線圈電阻為R,在它兩端加上電壓U,電動機正常工作,測得通過它的電流為I,電動機的機械功率是()A.I2R B. C. D.UI6、如圖,在勻強電場中有一個質量為m的帶電量為q的小球A懸掛在絕緣細線上,當小球靜止時,細線與豎直方向成30°角.則該電場電場強度的最小值為()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,勻強電場中三點A、B、C是一個三角形的三個頂點,,,已知電場線平行于所在的平面,一個電荷量C的點電荷由A移到B的過程中,電勢能增加了J,由B移到C的過程中電場力做功J,為方便計算,設B點電勢為0,下列說法正確的是A.B、C兩點的電勢差VB.A點的電勢低于B點的電勢C.負電荷由C點移到A點的過程中,電勢能減少D.該電場的場強為18、兩個相同的電容器A和B如圖連接,它們的極板均水平放置,當它們都帶有一定電荷并處于靜電平衡時,電容器A中的一帶電粒子恰好靜止,現(xiàn)將電容器B的兩極板沿水平方向移動使兩極板錯開,移動后兩極板仍然處于水平位置,且兩極板的間距不變,這時帶電粒子的加速度大小為g,忽略電場的邊緣效應,則()A.電容器A的電壓增加,帶電粒子加速向上運動B.電容器A的帶電量增加原來的2倍C.電容器B的正對面積減少到原來的D.電容器B間的電場強度保持不變9、如圖為可變電容器,由一組動片和一組定片組成,這兩組金屬片之間是互相絕緣的,動片旋入得越多,則()A.正對面積越大,電容越大B.正對面積越大,電容越小C.動片、定片間距離越小,電容越大D.動片、定片間距離越小,電容越小10、空間存在方向垂直于紙面向里的勻強磁場,圖中的正方形為其邊界.一細束由兩種粒子組成的粒子流沿垂直于磁場的方向從O點入射.這兩種粒子帶同種電荷,它們的電荷量、質量均不同,但其比荷相同,且都包含不同速率的粒子.不計重力.下列說法正確的是()A.入射速度不同的粒子在磁場中的運動時間一定不同B.入射速度相同的粒子在磁場中的運動軌跡一定相同C.在磁場中運動時間相同的粒子,其運動軌跡一定相同D.在磁場中運動時間越長的粒子,其軌跡所對的圓心角一定越大三、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)在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,可供選擇的器材及代號如下:A.小燈泡L(3V、5Ω);B.滑動變阻器R(0-10Ω,額定電流1.5A);C.電壓表V1(量程:0-3V,RV=5kΩ);D.電壓表V2(量程:0-15V,RV=10kΩ);E.電流表A1(量程:0-0.6A,RA=0.5Ω);F.電流表A2(量程:0-3A,RA=0.1Ω);G.鉛蓄電池、開關各一個,導線若干;實驗中要求加在小燈泡兩端的電壓可連續(xù)地從零調到額定電壓.(1)為了減少誤差,實驗中應選電壓表,電流表;(2)在實驗中,電流表應采用法(填“內接”或“外接”);(3)請在圖虛線框內按要求設計實驗電路圖(部分線已畫好)(4)某同學實驗后作出的I-U圖象如圖所示,請分析該圖象形成的原因是:.12.(12分)讀出下列儀器的示數(shù):(1)游標卡尺的示數(shù)為___________cm,螺旋測微器的示數(shù)為________cm(2)用多用電表測電阻,使用倍率檔為“×10”,表頭刻度和指針位置如圖所示,則被測電阻的阻值為_______Ω。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)從高為20m的樓頂邊緣水平拋出一個小鐵球,測出小鐵球落地點距離樓底邊緣40m,求小鐵球拋出時的初速度大小。(不考慮空氣阻力,)14.(16分)如圖所示,在E=3×103V/m的水平向左勻強電場中,有一光滑半圓形絕緣軌道豎直放置,軌道與一水平絕緣軌道MN連接,半圓軌道所在豎直平面與電場線平行,其半徑R=0.4m,一帶正電荷q=1×10-4C的小滑塊質量為m=0.04kg,與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,取g=10m/s1.要使小滑塊恰能運動到半圓軌道的最高點L,求:(1)滑塊在水平軌道上釋放時離N點的距離x(1)滑塊從釋放到L點過程中的最大動能EKM15.(12分)如圖所示為說明示波器工作原理的示意圖,已知兩平行板間的距離為d、板長為l,電子經(jīng)電壓為U1的電場加速后從兩平行板間的中央處垂直進入偏轉電場,設電子質量為me、電荷量為e.(1)求經(jīng)電場加速后電子速度v的大?。唬?)要使電子離開偏轉電場時的偏轉角度最大,兩平行板間的電壓U2應是多少?電子離開偏轉電場時動能多大?

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【解題分析】試題分析:在0<t<2×10-10s時間內,Q板比P板電勢高5V,E=Ud,方向水平向左,所以電子所受電場力方向向右,加速度方向也向右,所以電子從M點向右做勻加速直線運動;在2×10-10s<t<4×10-10s時間內,Q板比P板電勢低5V,電場強度方向水平向右,所以電子所受電場力方向向左,加速度方向也向左,所以電子向右做勻減速直線運動,當t=4×10-10s時速度為零,此時電子在M點的右側;在4×10-10s<t<6×10-10s時間內,Q板比P板電勢低5V,電場強度方向水平向右,所以電子所受電場力方向向左,加速度方向也向左,所以電子向左做勻加速直線運動;在6×10-10s<t<8×10-10s時間內,Q板比P板電勢高5V,電場強度方向水平向左,所以電子所受電場力方向向左,加速度方向也向左,所以電子向左做勻減速直線運動,到8×10-10s時刻速度為零,恰好又回到M點.綜上分析可知:在6×10-10s<t<8×10考點:帶電粒子在電場中的運動【名師點睛】本題考查了帶電粒子在電場中的運動問題;解題的關鍵是對粒子的運動的不同時間段進行分段考慮,搞清電場的方向,電場力的方向,加速度的方向以及速度的方向,此題也可以畫出電子運動的速度時間圖象求解,難度適中.2、D【解題分析】

ABD.在C點電源的總功率和電源的內部的熱功率Pr相等,說明此時,只有內電路,外電路短路,即外電阻為0,電源的總功率P=EI,C點表示I=3A,P=9W,則電源的電動勢E=3V,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P=I2r,代入解得,r=1Ω,AB段表示的功率為PAB=EI′-I′2r=3×2-22×1(W)=2W故AC正確,D錯誤;C.根據(jù)閉合電路歐姆定律,有電流為2A時,解得外電阻:故C正確.3、D【解題分析】

CD.采用逆向思維,籃球做平拋運動,根據(jù)得則籃球撞在籃板上的速度可知拋出時豎直分速度根據(jù)平行四邊形定則知,籃球拋出時的速度C錯誤D正確;AB.拋出時速度與地面夾角的正切值解得AB錯誤.故選D.4、C【解題分析】

靜電力常量在國際單位制中的單位是,選項C正確,ABD錯誤。故選C。5、C【解題分析】

電動機的總功率的大小為P=UI,電動機的發(fā)熱的功率的大小為P熱=I2R,所以電動機的機械功率的大小為P機=P-P熱=UI-I2R,故C正確,ABD錯誤.6、A【解題分析】

根據(jù)題意可知,繩的拉力與電場力的合力與重力等大反向,所以當電場力方向與繩的拉力方向垂直時,最小電場力的最小值為,所以場強的最小值為A.與計算結果相符,故A正確。B.與計算結果不符,故B錯誤。C.與計算結果不符,故C錯誤。D.與計算結果不符,故D錯誤。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、CD【解題分析】

A項:由B移到C的過程中電場力做功WBC=6×10-6J,則B、C兩點的電勢差為:,故A錯誤;B項:點電荷由A移到B的過程中,電勢能增加1.2×10-5J,知電場力做功-1.2×10-5J,A、B兩點的電勢差:,,所以A點的電勢高于B點的電勢,故B錯誤;C項:UCA=-UBC-UAB=-3V,根據(jù)W=Uq得:負電荷由C移到A的過程中,電場力做正功,所以電勢能減?。蔆正確;D項:三角形ABC為等腰三角形,所以電場強度方向沿著AB方向,由A指向B.因為,所以,所以該電場的場強為1V/m.故D正確.8、AC【解題分析】試題分析:根據(jù)粒子的平衡可知粒子受電場力與重力的關系;兩電容器電容相同,總電量不變;由電容的決定式分析B的電容變化,由電容的定義式可得出其電量的變化,判斷出A的電量變化,從而能分析出A的電壓的變化.根據(jù)平衡條件、牛頓第二定律和電容的相關公式列式分析B的正對面積變化.解:A、D、帶電微粒靜止,則有:mg=,得U=①當B電容板錯開時,B電容器的電容C減小,帶電量減小,而兩個電容器的總電量不變,則A的帶電量增加,由C=知A板間電壓增加,說明B板的電壓增加,場強增大,粒子所受的電場力增大,所以粒子向上加速運動.故A正確,D錯誤.B、C、帶電微粒向上加速運動,根據(jù)牛頓第二定律得:﹣mg=m②由①②解得:U′=則板間電壓變?yōu)樵瓉淼谋叮鶕?jù)電容的定義式C=,可知A的帶電量為原來的倍,則B的帶電量為倍.由電容的定義式C=,可知B的電容為原來的倍,則B的正對面積減少到原來的.故C正確,B錯誤.故選AC點評:本題為電容器的動態(tài)分析,要注意明確兩電容直接相連時,電容器兩端的總電量保持不變;這是解本題的突破點.9、AC【解題分析】AB:由電容器電容的決定式C=εSCD:由電容器電容的決定式C=εS10、BD【解題分析】試題分析:帶電粒子在磁場中由洛倫茲力提供向心力做勻速圓周運動,雖然電量、質量不同,但比荷相同,所以運動圓弧對應的半徑與速率成正比.它們的周期總是相等,因此運動的時間由圓心角來決定.解:A、入射速度不同的粒子,若它們入射速度方向相同,則它們的運動也一定相同,雖然軌跡不一樣,但圓心角卻相同.故A錯誤;B、在磁場中半徑,運動圓弧對應的半徑與速率成正比,故B正確;C、在磁場中運動時間:(θ為轉過圓心角),雖圓心角可能相同,但半徑可能不同,所以運動軌跡也不同,故C錯誤;D、由于它們的周期相同的,在磁場中運動時間越長的粒子,其軌跡所對的圓心角也一定越大.故D正確;故選BD點評:帶電粒子在磁場中運動的題目解題步驟為:定圓心、畫軌跡、求半徑.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)C;E(2)外接;(3)電路圖如圖所示(要求:滑動變阻器采用分壓接法;電流表采用外接法)(4)其形成原因是:電壓、電流的增大,使小燈泡溫度升高,燈絲電阻率(或電阻)增大.【解題分析】試題分析:(1)小燈泡額定電壓是3V,電壓表應選V1;即C;燈泡額定電流I==0.6A,電流表應選電流表A1.即E;(2)因為電壓、電流需從零開始測起,所以滑動變阻器采用分壓式接法,燈泡的電阻大約5Ω,遠小于電壓表內阻,屬于小電阻,電流表采用外接法誤差較??;(3)電路圖如圖所示(要求:滑動變阻器采用分壓接法;電流表采用外接法)(4)其形成原因是:電壓、電流的增大,使小燈泡溫度升高,燈絲電阻率(或電阻)增大.考點:“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗【名師點睛】(1)根據(jù)燈泡額定電壓選擇電壓表,根據(jù)燈泡額定電流選擇電流表;(2)測量燈泡的伏安特性曲線,電流、電壓需從零開始測起,則滑動變阻器采用分壓式接法,根據(jù)燈泡的電阻大小確定電流表的內外接;(3)知道伏安法測電阻的誤差是由于電流表的分壓或電壓表的分流造成的.要熟記電學實驗基本要求:伏安法測電阻時注意電流表內外接法的選擇方法,當待測電阻值遠小于電壓表內阻時,電流表用外接法;當待測電阻值遠大于電流表內阻時,電流表用內接法.在要求電流或電壓值從零調時,滑動變阻器應用分壓式,此時應選阻值小的變阻器.12、1.0900.5700150【解題分析】

(1)游標卡尺的示數(shù)為:1cm+0.05mm×18=1.090cm;螺旋測微器的示數(shù)為:5.5mm+0.01mm×20.0=5.700mm=0.5700cm;(2)用多用電表測

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