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文檔簡介
甘肅省靜寧一中2023-2024學年高二物理第一學期期末達標測試試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.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、圖中邊長為a的正三角形ABC的三個頂點分別固定三個點電荷+q、+q、-q,在該三角形中心O點處固定一電量為-2q的點電荷,則該電荷受到的電場力為()A.,方向由O指向CB.,方向由C指向OC.,方向由C指向OD.,方向由O指向C2、已知兩分力F1、F2的合力為F,則下列說法正確的是A.合力F一定大于分力F1 B.合力F一定大于分力F2C.合力F只與分力F1和F2的大小有關 D.合力F與分力F1和F2的大小及方向都有關3、在如圖所示的電路中,電池的電動勢為E,內阻為r,R1和R2是兩個固定的電阻,C為電容器.當可變電阻的滑片向b端移動時:A.I1變大,I2變小,電容器帶電量增加B.I1變大,I2變大,電容器帶電量增加C.I1變小,I2變大,電容器帶電量減少D.I1變小,I2變小,電容器帶電量減少4、一帶電粒子在如圖所示的點電荷形成的電場中,在電場力作用下沿虛線所示軌跡從A點運動到B點,電荷的加速度、動能、電勢能的變化情況是A.加速度增大,動能、電勢能都增加B.加速度增大,動能增加,電勢能減少C.加速度減小,動能、電勢能都減少D.加速度增大,動能減少,電勢能增加5、如選項圖所示,A中線圈有一小缺口,B、D中勻強磁場區(qū)域足夠大,C中通電導線位于水平放置的閉合線圈某一直徑的正上方.其中能產生感應電流的是()A.B.C.D.6、如圖所示,兩根相距為l的平行直導軌ab、cd,b、d間連有一定值電阻R,導軌電阻可忽略不計.MN為放在ab和cd上的一導體桿,與ab垂直,其電阻也為R.整個裝置處于勻強磁場中,磁感應強度的大小為B,磁場方向垂直于導軌所在平面(指向圖中紙面內).現(xiàn)對MN施力使它沿導軌方向以速度v(如圖)做勻速運動.令U表示MN兩端電壓的大小,則()A.U=Blv,流過定值電阻R的感應電流由b到dB.U=Blv,流過定值電阻R的感應電流由d到bC.U=Blv,流過定值電阻R的感應電流由b到dD.U=Blv,流過定值電阻R的感應電流由d到b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,三個電阻R1、R2、R3的阻值均為R,電源的內阻r<R,c為滑動變阻器的中點.閉合開關后,將滑動變阻器的滑片由c點向a端滑動,下列說法正確的是()A.R2消耗功率變小B.R3消耗的功率變大C.電源輸出的功率變大D.電源內阻消耗的功率變大8、如圖所示,實線表示在豎直平面內的電場線,電場線與水平方向成角,水平方向的勻強磁場與電場正交,有一帶電液滴沿斜向上的虛線L做直線運動,L與水平方向成角,且則下列說法中正確的是A.液滴一定做勻速直線運動B.液滴一定帶正電C.電場線方向一定斜向上D.液滴有可能做勻變速直線運動9、某橫波在介質中沿x軸傳播,圖甲為t=0.25s時的波形圖,圖乙為P點(x=1.5m處的質點)的振動圖象,那么下列說法正確的是()A.該波向右傳播,波速為B.質點L與質點N的運動方向總相反C.時,質點M處于平衡位置,并正在往y軸負方向運動D.時,質點K向右運動了2m10、如圖甲所示,是兩個固定的點電荷,一帶正電的試探電荷僅在電場力作用下以初速度沿兩點電荷連線的中垂線從點向上做直線運動,其圖像如圖乙所示,下列說法正確的是A.兩點電荷一定都帶負電,但電量不一定相等B.時刻電場強度一定最大,時刻與時刻試探電荷在同一位置C.試探電荷做往復運動,0到時刻與到時刻加速度方向相反D.時刻試探電荷的電勢能最大,但加速度不為零三、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)讀出下圖中游標卡尺和螺旋測微器的讀數(shù)游標卡尺的讀數(shù)為_________mm.;螺旋測微器的讀數(shù)為_________mm.12.(12分)用多用電表測電阻時:(1)在某次測量中,實驗操作正確,選擇開關的位置如圖(a)所示,表頭刻度和指針位置如圖(b)所示,則被測電阻的阻值為_____(2)若繼續(xù)用該表測量另一阻值約為的電阻,則應將選擇開關旋至倍率為____檔,并在測量電阻前先進行歐姆調零操作,測量結束后,應將選擇開關旋至off或交流電壓最高檔四、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)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L14.(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(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應強度B的大??;(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)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
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【解析】O點是三角形的中心,到三個電荷的距離為:,三個電荷在O處產生的場強大小均為:根據對稱性和幾何知識得知:兩個+q在O處產生的合場強為:再與-q在O處產生的場強合成,得到O點的合場強為:,方向由O指向C.則該負電荷受到的電場力為:,方向由C指向O;故B正確2、D【解析】由力的合成方法可知,兩力合力的范圍|F1-F2|≤F合≤F1+F2,所以合力有可能大于任一分力,也可能小于任一分力,還可能與兩個分力都相等,故AB錯誤.根據平行四邊形定則可知,合力F與分力F1和F2的大小及方向都有關,故C錯誤,D正確3、A【解析】在閉合電路中,R與R2串聯(lián),再與R1并聯(lián),電容器并聯(lián)在R的兩端,電容器兩端的電壓等于R兩端間的電壓.當可變電阻R的滑片向上端移動時,電阻R的阻值減小,抓住電源的電動勢和內阻不變,根據閉合電路歐姆定律,判斷通過R1和R2的電流以及R兩端的電壓【詳解】當可變電阻R的滑片向b端移動時,R的阻值增大,整個電路的總電阻增大,電動勢不變,根據閉合電路歐姆定律,總電流減小,內電壓減小,外電壓增大,所以I1增大.總電流減小,則I2減小,R2兩端的電壓減小,則R兩端的電壓增大,根據Q=CU,可知電容器帶電量增加.故A正確,BCD錯誤故選A4、B【解析】根據電荷所受電場力的大小,根據牛頓第二定律比較加速度的大小,根據動能定理比較動能的大小,根據電場力做功,判斷電勢能的變化.【詳解】電荷在A點電場線比B點疏,所以A點的電場力小于B點的電場力,則A點的加速度小于B點的加速度.從A到B,電場力做正功,根據動能定理,動能增加.電場力做正功,電勢能減小.故B正確,ACD錯誤.故選B5、B【解析】本題考查了感應電流產生的條件:閉合回路中的磁通量發(fā)生變化.據此可正確解答本題【詳解】A、由于圓環(huán)不閉合,即使磁通量增加,也不產生感應電流,故A錯誤B、由圖知,閉合回路的面積增大,磁通量增加,將產生感應電流.故B正確C、根據安培定則知,穿過圓環(huán)的磁通量完全抵消,磁通量為零,且保持不變,所以不產生感應電流,故C錯誤D、線框垂直于磁感線運動,雖然切割磁感線,但穿過線框的磁通量沒有變化,因此也不會產生感應電流,故D錯誤故選B6、A【解析】當MN勻速運動時,MN相當于電源.由右手定則判斷電流的方向.再根據閉合電路歐姆定律求出MN兩端電壓的大小當MN沿導軌方向以速度v勻速運動運動時,由法拉第電磁感應定律得:,由閉合電路歐姆定律可得:MN兩端電壓大小為,由右手定則可知流過固定電阻R的感應電流由b到d.故選A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【解析】本題考查閉合電路歐姆定律的綜合動態(tài)分析問題的相關知識點【詳解】把等效電路畫出,如圖設,,則當時,有最大值,當滑動變阻器的滑片由c點向a端滑動時,減小,增大,易得:減小,減小,增大,故電源內阻消耗的功率=增大,故D正確=減小,減小,故=減小,故B錯誤而增大,故=減大,故A錯誤根據電源輸出功率與的關系圖可知,當,減小電源輸出功率越大,故C正確;8、ABC【解析】帶電液滴做直線運動,要么合力為零做勻速直線運動,要么所受合力與速度方向在同一直線上,做勻變速直線運動;對帶電液滴進行受力分析,然后答題【詳解】帶電液滴受豎直向下的重力G、沿電場線方向的電場力F、垂直于速度方向的洛倫茲力f,由于α>β,這三個力的合力不可能沿帶電液滴的速度方向,因此這三個力的合力一定為零,帶電液滴做勻速直線運動,不可能做曲線運動和勻變速直線運動,故A正確,D錯誤.當帶電液滴帶正電,且電場線方向斜向上時,帶電液滴受豎直向下的重力G、沿電場線向上的電場力F、垂直于速度方向斜向左上方的洛倫茲力f作用,這三個力的合力可能為零,帶電液滴沿虛線L做勻速直線運動;如果帶電液滴帶負電、或電場線方向斜向下時,帶負電液滴斜向下運動時所受合力才可能為零,沿直線L運動,故BC正確;故選ABC【點睛】知道液滴沿直線運動的條件是合力為零或所受合力方向與速度方向在同一直線上、對帶電液滴正確受力分析,是正確解題的關鍵9、AB【解析】根據質點P點的振動圖象,可確定波的傳播方向,再由波的傳播方向來確定質點L的振動方向.由振動圖象讀出質點的振動周期,從而知道波的傳播周期,根據,從而求出波速,質點不隨著波遷移【詳解】從振動圖象可知,在t=0.25s時,P點振動方向向上,所以波向右傳播,且據,則有v=m/s=2m/s,故A正確;由波動圖象可知,質點L與質點N平衡位置間距為半個波長,振動情況總是相反,因此運動方向總是相反,故B正確.由乙圖可知周期是2s;甲圖為t=0.25s時的波形圖,到t=0.75s時經過了的時間是:0.75s-0.25s=0.5s=T時,即t=0.75s時,質點M處于平衡位置,并正在向y軸正方向運動.故C錯誤.在1.25s時間內,質點K在平衡位置來回振動,并不隨著波遷移.故D錯誤.故選AB【點睛】本題考查識別、理解振動圖象和波動圖象的能力,以及把握兩種圖象聯(lián)系的能力,同時掌握由振動圖象來確定波動圖象的傳播方向10、BD【解析】A.由圖乙可知,粒子向上先做減速運動,再反向做加速運動,且向上過程加速度先增大后減小,粒子僅受電場力,則電場力應向下,故兩個固定的點電荷均帶負電,由于電場線只能沿豎直方向,說明兩粒子帶等量電荷,故A錯誤;B.由乙圖知,時刻加速度最大,則場強最大,根據運動的對稱性知粒子時刻回到時刻的位置,B正確;C.與時刻,加速度方向相同,故C錯誤;D.時間內,電場力做負功,電勢能增大,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、①.11.4②.10.294到10.296都對【解析】游標卡尺讀數(shù)的方法是主尺讀數(shù)加上游標讀數(shù),不需估讀.螺旋測微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù),在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀【詳解】游標卡尺的讀數(shù)為:1.1cm+0.1mm×4=11.4mm;螺旋測微器的讀數(shù)為:10mm+0.01mm×29.5=10.295mm.【點睛】解決本題的關鍵掌握游標卡尺讀數(shù)的方法,主尺讀數(shù)加上游標讀數(shù),不需估讀.以及螺旋測微器的讀數(shù)方法,固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù),在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀12、①.1300②.【解析】(1)[1]由圖(a)所示可知,歐姆表擋位是,由圖(b)所示可知,則被測電阻值是;(2)[2]若繼續(xù)用該表測量另一阻值約為的電阻,應將選擇開關旋至倍率為擋,并在測量電阻前先進行歐姆調零操作【點睛】本題考查了歐姆表使用注意事項與讀數(shù),要掌握歐姆表的使用方法、注意事
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