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文檔簡介
2024屆黑龍江省齊齊哈爾市第八中學物理高二上期中質(zhì)量檢測模擬試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、一塊磁鐵從高處掉到地上,雖然沒有斷,但磁性變?nèi)趿?,這是因為A.磁鐵被磁化了 B.磁鐵因劇烈震動而退磁了C.磁鐵是非磁性物質(zhì) D.磁鐵是軟磁性材料2、下列各種說法中正確的是()A.電流的定義式I=qtB.電動勢在數(shù)值上等于電源將單位正電荷從負極移送到正極時,靜電力所做的功C.電動勢為1.5V的干電池,表明干電池可以使2C的電量具有3J的電能D.電動勢公式E=Wq中W與電勢差U=W3、比值定義法是定義物理量的一種方法,所定義的物理量只與兩者比值有關,與單個物理量的大小無關.下列各物理量中不屬于比值定義法的是(
)A.B.C.D.4、關下列于動量的說法中,正確的是(
).A.物體的動量越大,其慣性也越大B.做勻速圓周運動的物體,其動量不變C.一個物體的速度改變,它的動能不一定改變D.一個物體的運動狀態(tài)發(fā)生變化,它的動能一定改變5、如圖所示,在粗糙絕緣水平面上固定一點電荷Q,從M點無初速釋放一帶有恒定負電荷的小物塊,小物塊在Q的電場中運動到N點靜止.則從M點運動到N點的過程中,下列說法中正確的是()A.小物塊所受電場力逐漸增大B.小物塊具有的電勢能逐漸增大C.Q電場中M點的電勢高于N點的電勢D.小物塊電勢能變化量的大小等于克服摩擦力做的功6、如圖所示,直線a、b和c、d是處于勻強電場中的兩組平行線,M、N、P、Q是它們的交點,四點處的電勢分別為、、、.一電子由M點分別運動到N點和P點的過程中,電場力所做的負功相等,則A.直線a位于某一等勢面內(nèi),B.直線c位于某一等勢面內(nèi),C.若電子有M點運動到Q點,電場力做正功D.若電子有P點運動到Q點,電場力做負功二、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,平行金屬板中帶電質(zhì)點P原處于靜止狀態(tài),不考慮電流表和電壓表對電路的影響,當滑動變阻器R4的滑片向a端移動時,則()A.電壓表讀數(shù)變大 B.電流表讀數(shù)變大C.質(zhì)點P將向上運動 D.R1上消耗的功率逐漸增大8、平行板電容器的一個極板與靜電計的金屬桿相連,另一個極板與靜電計金屬外殼相連,給電容器充電后,靜電計指針編轉(zhuǎn)一個角度,以下情況中,能使電靜電計指針偏角增大的有()A.把兩板間的距離減小B.把兩板的正對面積減小C.在兩板間插入相對介電常數(shù)較大的電介質(zhì)D.增大電容器所帶電荷量9、如圖所示,虛線a、b、c代表電場中的三條電場線,實線為一帶負電的粒子僅在電場力作用下通過該區(qū)域時的運動軌跡,P、R、Q是這條軌跡上的三點,由此可知()A.粒子在R點時的速度大于在Q點時的速度B.粒子在P點時的電勢能比在Q點時大C.粒子在R點時的動能與電勢能之和比在Q點時的小,比在P點時的大D.粒子在R點時的加速度大小大于在Q點時的加速度大小10、如圖所示,一帶電液滴在重力和勻強電場對它的作用力作用下,從靜止開始由b沿直線運動到d,且bd與豎直方向所夾的銳角為45°,則下列結(jié)論正確的是()A.此液滴帶負電B.液滴的加速度等于C.液滴的電勢能減少D.合外力對液滴做的總功等于零三、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)有一只電阻RX,其阻值大約在40-50Ω之間,需要進一步測定其阻值。現(xiàn)有的器材有:①電池組E(電動勢9V,內(nèi)阻約0.5Ω)②伏特表V(量程0-10V,內(nèi)阻約20kΩ)③毫安表A1(量程0-50mA,內(nèi)阻約20Ω)④毫安表A2(量程0-300mA,內(nèi)阻約4Ω)⑤滑動變阻器R1(0-100Ω,額定電流1A)⑥滑動變阻器R2(0-1700Ω,額定電流0.3A)⑦電鍵一只,導線若干。有兩種可供選擇的電路如圖甲和圖乙所示。實驗中要求多測幾組電流、電壓值。⑴為了實驗能正常進行并減小系統(tǒng)誤差,而且要求滑動變阻器要便于調(diào)節(jié),在實驗中應選圖______所示的電路;應選代號為______的毫安表和代號為______的滑動變阻器。該實驗的系統(tǒng)誤差主要是由____________引起的,這個因素總是使實驗的測量值比真實值偏______。⑵若已知所用的毫安表的準確電阻值,則應選用圖_____所示的電路進行測量。12.(12分)用如圖甲所示的實驗裝置驗證牛頓第二定律:(1)某同學通過實驗得到如圖乙所示的a-F圖象,造成這一結(jié)果的原因是:在平衡摩擦力時木板與水平桌面間的傾角________(填“偏大”或“偏小”)。(2)該同學在平衡摩擦力后進行實驗,為了便于探究、減小誤差,應使小車質(zhì)量M與砝碼和盤的總質(zhì)量m滿足________的條件。(3)某同學得到如圖丙所示的紙帶。已知打點計時器電源頻率為50Hz。A、B、C、D、E、F、G是紙帶上7個連續(xù)的點。由此可算出小車的加速度a=________m/s2(保留兩位有效數(shù)字)。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,abcd是一個正方形的盒子,在cd邊的中點有一個小孔e,盒子中存在著沿ad方向的勻強電場.一粒子源不斷地從a處的小孔沿ab方向向盒內(nèi)發(fā)射相同的帶電粒子,粒子的初速度為υ0,經(jīng)電場作用后恰好從e處的小孔射出.現(xiàn)撤去電場,在盒中加一方向垂直于紙面的勻強磁場(圖中未畫出),粒子仍恰好從e孔射出(粒子的重力和粒子間的相互作用力均可忽略),則(1)所加磁場的方向如何?(2)電場強度E與磁感應強度B的比值為多大?14.(16分)三只燈泡L1,L2和L3,的額定電壓分別為1.5V、1.5V和2.5V,它們的額定電流都為0.3A.電源的電動勢和內(nèi)阻如圖所示。若將它們連接成圖甲和圖乙所示的電路,且燈都正常發(fā)光,試求:(1)圖甲電路的電阻R2消耗的電功率為多少?(2)通過計算說明哪個電路更節(jié)能?15.(12分)圖為一理想變壓器,ab為原線圈,ce為副線圈,d為副線圈引出的一個接頭.原線圈輸入正弦式交變電壓的u-t圖像如題圖所示.若只在ce間接一只Rce="400"Ω的電阻,或只在de間接一只Rde="225"Ω的電阻,兩種情況下電阻消耗的功率均為80W.(1)請寫出原線圈輸入電壓瞬時值的表達式;(2)求只在ce間接400Ω的電阻時,原線圈中的電流I1;(3)求ce和de間線圈的匝數(shù)比.
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、B【解題分析】
由安培的環(huán)形電流假說,磁性變?nèi)跏怯捎诖盆F因劇烈震動而退磁了,里面的磁性排列變的雜亂,故選B2、C【解題分析】
電流的定義式I=q/t,適用于任何自由電荷的定向移動形成的電流,故A錯誤;電動勢在數(shù)值上等于電源將單位正電荷從負極移送到正極時,非靜電力所做的功,故B錯誤;電動勢為1.5V的干電池,由E=W/q得W=qE=2×1.5J=3J,則知干電池可以使2C的電量具有3J的電能,故C正確;電動勢公式E=Wq中W是非靜電力做功,而電勢差U=Wq中的W3、B【解題分析】是電場強度的定義式是比值定義的,故A不符合題意;公式是歐姆定律的表達式,不屬于比值定義法,故B符合題意;公式是電勢的定義式,為比值定義法,故C不符合題意;電容是極板上的電量與極板之間的電壓的比值,是電容的定義式,為比值定義法,故D不符合題意.本題選不是比值定義法的,故選B.點睛:中學物理中,有相當數(shù)量的物理量是采用“比值法”定義的.應用比值法定義物理量,往往需要一定的條件;一是客觀上需要,二是間接反映特征屬性的兩個物理量可測,三是兩個物理量的比值必須是一個定值.4、C【解題分析】
A.根據(jù)p=mv可知,物體的動量越大,其質(zhì)量不一定越大,慣性不一定越大,故A錯誤;B.做勻速圓周運動的物體,速度大小不變,方向一直在改變,所以其動量大小不變,方向一直改變,故B錯誤;CD.一個物體的速度如果大小不變,方向改變,它的運動狀態(tài)發(fā)生變化,但它的動能不變,故C正確,D錯誤;5、D【解題分析】根據(jù)庫侖定律分析小物塊受到的電場力變化情況.電場力做功正功,電荷的電勢能減?。深}分析可知,物塊與點電荷Q是同種電荷,物塊帶負電,電場線從無窮遠出到點電荷Q終止,根據(jù)電場線的方向判斷電勢的高低.根據(jù)動能定理分析物塊電勢能變化量的大小與克服摩擦力做的功的關系.A、物塊與點電荷Q的距離增大,帶電量均不變,根據(jù)庫侖定律分析可知,小物塊所受電場力逐漸減小.故A錯誤.B、由題分析可知,點電荷對物塊的電場力方向向左,對物塊做正功,物塊的電勢能減小.故B錯誤.C、由題分析可知,物塊與點電荷Q是同種電荷,物塊帶負電,電場線從無窮遠出到點電荷Q終止,根據(jù)順著電場線電勢降低可知,M點的電勢低于N點的電勢.故C錯誤.D、物塊的初速度為零,末速度也為零,動能的變化量為零,根據(jù)動能定理可知,電場力做功與克服摩擦力做功相等,而小物塊電勢能變化量的大小等于電場力做功,則小物塊電勢能變化量的大小等于克服摩擦力做的功.故D正確.故選D點評:本題分別從力和能的角度分析物塊的物理量的變化情況,是研究物體運動情況常用的兩個角度.6、B【解題分析】電子帶負電荷,從M到N和P做功相等,說明電勢差相等,即N和P的電勢相等,勻強電場中等勢線為平行的直線,所以NP和MQ分別是兩條等勢線,從M到N,電場力對負電荷做負功,說明MQ為高電勢,NP為低電勢.所以直線c和d都是位于某一等勢線內(nèi),但是,,選項A錯,B對.若電子從M點運動到Q點,初末位置電勢相等,電場力不做功,選項C錯.電子作為負電荷從P到Q即從低電勢到高電勢,電場力做正功,電勢能減少,選項D錯.【考點定位】等勢面和電場線【名師點睛】勻強電場和點電荷的電場以及等量同種點電荷和等量異種點電荷的電場線及等勢面分布情況要熟記.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、BD【解題分析】
AB.由圖可知,R2與滑動變阻器R4串聯(lián)后與R3并聯(lián)后,再與R1串聯(lián)接在電源兩端;電容器與R3并聯(lián);當滑動變阻器R4的滑片向a移動時,滑動變阻器接入電阻減小,則電路中總電阻減??;由閉合電路歐姆定律可知,電路中電流增大;路端電壓減小,同時R1兩端的電壓也增大,故并聯(lián)部分的電壓減?。挥蓺W姆定律可知流過R3的電流減小,流過并聯(lián)部分的總電流增大,故電流表示數(shù)增大;因并聯(lián)部分電壓減小,而R2中電壓增大,故電壓表示數(shù)減小。故A不符合題意,B符合題意。
C.因電容器兩端電壓減小,故電荷受到的向上電場力減小,則重力大于電場力,合力向下,質(zhì)點將向下運動。故C不符合題意。D.由于流過R1的電流增大,根據(jù),可知R1上消耗的功率逐漸增大。故D符合題意。8、BD【解題分析】
A.減小板間距離d,根據(jù)電容的決定式分析得知,電容C增大,而電容器的帶電量Q不變,由分析得知,板間電勢差U減小,則靜電計的指針偏角變小,故A項錯誤;B.減小極板正對面積,根據(jù)電容的決定式,分析得知,電容C減小,而電容器的帶電量Q不變,由分析得知,板間電勢差U增大,則靜電計的指針偏角變大,故B項正確;C.在兩板間插入相對常數(shù)較大的電介質(zhì),根據(jù)電容的決定式,分析得知,電容C增大,而電容器的帶電量Q不變,由分析得知,板間電勢差U減小,則靜電計的指針偏角變小,故C項錯誤;D.增大電容器所帶電荷量,由公式可知,板間電勢差U增大,則靜電計的指針偏角變大,故D項正確。9、AD【解題分析】
A.粒子僅在電場力的作用下運動,電勢能和動能總和保持不變,相互轉(zhuǎn)化,因為負電荷做曲線運動所受電場力指向曲線軌跡凹側(cè)且沿電場線切線反方向,所以電場線方向向左,沿電場線方向電勢降低可知根據(jù)電勢能的計算公式可知負電荷的電勢能關系所以粒子在P點時的電勢能比在Q點時??;則動能關系所以同一粒子在R點時的速度大于在Q點時的速度,A正確,BC錯誤;D.電場線密集的地方場強大,所以電場力提供加速度所以粒子在R點時的加速度大小大于在Q點時的加速度大小,D正確。故選AD。10、ABC【解題分析】試題分析:根據(jù)帶電液滴作直線運動可知帶電液滴所受重力與電場力的合力一定沿運動方向,利用假設法可以判定出帶電液滴所帶電荷的性質(zhì),從而求出電場力的大小與合外力的大小再根據(jù)牛頓第二定律計算出物體的加速度;根據(jù)合外力的方向與速度的方向相同可知合外力做正功,根據(jù)電場力做功的情況可以判定電勢能變化情況.若液滴帶正電,其受力情況如圖所示,液滴不可能沿bd運動,故只能帶負電荷,故A正確;對液滴進行受力分析,其受力情況如圖所示,故物體所受合力,故物體的加速度,B正確;由于電場力所做的功,故電場力對液滴做正功,故液滴的電勢能減小,C正確;由于液滴從靜止開始做加速運動,故合力的方向與運動的方向相同,故合外力對物體做正功,D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、甲;;;電壓表的分流;偏?。灰?;【解題分析】
兩個電路圖的區(qū)別是一個是電流表的外接,另一個是電流表內(nèi)接,本題中被測電阻的阻值40~50Ω,屬于小電阻,根據(jù)待測電阻與電壓表和電流表內(nèi)阻的比較,選擇采用內(nèi)接法還是外接法;本著讀數(shù)精確性的原則,電流表選用A2,本著安全性和便于操作的原則,滑動變阻器選用R1.【題目詳解】(1)被測電阻的阻值40~50Ω,屬于小電阻,電流表內(nèi)阻4Ω和20Ω,伏特表V的內(nèi)阻約20kΩ,則有:.故應采用外接法,即圖甲;電路中電流最大值不超過為9/40A=0.23A=230mA,本著精確性的原則,電流表選擇A2;滑動變阻器為限流接法,兩個滑動變阻器均能滿足限流要求,本著便于操作的原則,選用R1;該實驗的系統(tǒng)誤差主要是由電壓表的分流引起,電流表測出的電流大于通過RX的實際電流,而電壓沒有系統(tǒng)誤差,根據(jù)實驗原理R=U/I可知,實驗測量的是電壓表與Rx并聯(lián)的阻值,故實驗的測量值比真實值偏?。?2)如果知道電流表的內(nèi)阻,則可以采用電流表內(nèi)接法;由歐姆定律求出電阻后減去電流表的阻值即為測量值;故答案為:(1)甲;A2;R1;偏?。?2)乙。12、偏大M?m5.0【解題分析】
由題中“用如圖甲所示的實驗裝置驗證牛頓第二定律”可知,本題考查牛頓第二定律實驗,根據(jù)實驗要求和數(shù)據(jù)處理可分析本題。【題目詳解】(1)[1]根據(jù)所示的a-F圖象,在沒加外力的時候已經(jīng)有了加速度,說明在平衡摩擦力時木板與水平桌面間的傾角偏大;(2)[2]為了便于探究、減小誤差,應使小車質(zhì)量M與砝碼和盤的總質(zhì)量m滿足M?m的關系;(3)[3]根據(jù)公式解得四、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、(1)垂直直面向外(2【解題分析】試題分析:(1)帶電粒子在電場中向下偏轉(zhuǎn),可知該粒子帶正電,在磁場中要向下偏轉(zhuǎn),洛倫茲力方向應向下,根據(jù)左手定則判斷磁場方向.(2)加電場時,粒子在電場中做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做勻加速運動,已知水平位移大小為,豎直位移大小為L,由牛頓第二定律和運動學公式求出電場強度的表達式.粒子在磁場中做勻速圓周運動,由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律求出磁感應強度的表達式,再求解比值.(1)帶電粒子在電場中向下偏轉(zhuǎn),則知該粒子帶正電,在磁場中要向下偏轉(zhuǎn),洛倫茲力方向應向下,根據(jù)左手定則判斷得知磁場方向垂直紙面向外.
(2)設正方形邊長為L.加電場時,設粒子射出e
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