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廣東清遠恒大足球?qū)W校2024屆物理高二上期中統(tǒng)考模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,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、如圖所示,電阻R1、R2、R3的阻值相等,電池的內(nèi)阻不計,開關(guān)S閉合前流過R2的電流為I,求S閉合后流過R2的電流大小()A.1/2I B.1/3I C.2/3I D.3/2I2、如圖所示,處于紙面內(nèi)水平放置的通電直導線與豎直向下的磁場垂直,則該導線所受安培力的方向是()A.向上B.向下C.垂直紙面向外D.垂直紙面向里3、測定壓力變化的電容式傳感器如圖所示,A為固定電極,B為可動電極,組成一個電容大小可變的電容器.可動電極兩端固定,當待測壓力施加在可動電極上時,可動電極發(fā)生形變,從而改變了電容器的電容.現(xiàn)將此電容式傳感器連接到如圖所示的電路中,則()A.當待測壓力增大時電容器的電容將增大B.當待測壓力增大時電阻R中有從a流向b的電流C.當待測壓力增大時電阻R中有沒有電流D.待電路穩(wěn)定后,電容器兩端的電壓增大4、兩個質(zhì)量均為M的星體,其連線的垂直平分線為AB.O為兩星體連線的中點,如圖,一個質(zhì)量為M的物體從O沿OA方向運動,則它受到的萬有引力大小變化情況是()A.一直增大 B.一直減小C.先減小,后增大 D.先增大,后減小5、如圖所示,MON是固定的光滑絕緣直角桿,MO沿水平方向,NO沿豎直方向,A、B為兩個套在此桿上的帶有同種電荷的小球,用一指向豎直桿的水平力F作用在A球上,使兩球均處于靜止狀態(tài)?,F(xiàn)將A球向豎直桿方向緩慢拉動一小段距離后,A、B兩小球可以重新平衡。則后一種平衡狀態(tài)與前一種平衡狀態(tài)相比較,下列說法正確的是()A.A、B兩小球間的庫侖力變大B.A球?qū)O桿的壓力變大C.A、B兩小球間的庫侖力變小D.A球?qū)O桿的壓力變小6、要使平行板電容器的電容增大,下列方法可行的是()A.增大電容器的帶電量B.增大電容器兩極間的電壓C.增大電容器兩極板的正對面積D.增大電容器兩極板的距離二、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、如圖所示電路中,A、B兩燈均正常發(fā)光,R為一滑動變阻器,P為滑動片,若將滑動片向下滑動,則()A.A燈變亮B.B燈變亮C.R1上消耗功率變大D.總電流變大8、如圖所示,地球衛(wèi)星a、b分別在橢圓軌道、圓形軌道上運行,橢圓軌道在遠地點A處與圓形軌道相切,則()A.衛(wèi)星a的運行周期比衛(wèi)星b的運行周期短B.衛(wèi)星a在A點的速度大于7.9km/s,且小于11.2km/sC.兩顆衛(wèi)星分別經(jīng)過A點處時,a的加速度小于b的加速度D.衛(wèi)星a在A點處通過加速可以到圓軌道上運行9、如圖所示,一質(zhì)量為m、帶電荷量為q(q>0)的物體在外力作用下靜止于豎直絕緣墻壁上,當施加的變化電場,E0、k均為大于零的常數(shù),取水平向左為正方向,物體所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,物體與墻壁間動摩擦因數(shù)為μ,電場空間和墻面均足夠大。t=0時釋放帶電物體,下列說法正確的是A.物體開始運動后加速度增大B.物體開始運動后電勢能一直增大C.經(jīng)過時間,物體運動速度達最大值D.經(jīng)過時間,物體在豎直墻壁上的位移達最大值10、在勻強磁場中,一個帶電粒子做勻速圓周運動,如果又垂直進入另一磁感應強度是原來的磁感應強度2倍的的勻強磁場,則()A.粒子的速率加倍,周期減半B.粒子的速率不變,軌道半徑減半C.粒子的速率減半,軌道半徑為原來的四分之一D.粒子的速率不變,周期減半三、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)為了精確測量一導體的電阻:(1)用多用電表粗測其電阻,用已經(jīng)調(diào)零且選擇開關(guān)指向歐姆擋“×10”檔位的多用電表測量,發(fā)現(xiàn)指針的偏轉(zhuǎn)角度太大,這時他應將選擇開關(guān)換成歐姆擋的“______”檔位(選填“×100”或“×1”),然后進行______,再次測量該導體的阻值,其表盤及指針所指位置如圖所示,則該導體的阻值為______Ω.(2)現(xiàn)要進一步精確測量其阻值Rx,實驗室提供了下列可選用的器材:電源E:電動勢約為4.5V,內(nèi)阻忽略不計;電壓表V:量程15V電流表A1:量程50mA、內(nèi)阻r1=20Ω;電流表A2:量程200mA、內(nèi)阻r2約為4Ω;定值電阻R0:阻值為80Ω;滑動變阻器R1:最大阻值為10Ω;單刀單擲開關(guān)S、導線若干.①測量中要求電表讀數(shù)誤差盡可能小,應該選用的電表是___________;②試將方框中測量電阻Rx的實驗電路原理圖補充完整___________(原理圖中的元件用題干中相應的英文字母標注).12.(12分)美國物理學家密立根通過如圖所示的實驗裝置最先測出了電子的電荷量,被稱為密立根油滴實驗.兩塊水平放置的金屬板A、B分別與電源的正負極相連接,板間產(chǎn)生勻強電場,方向豎直向下,圖中油滴由于帶負電懸浮在兩板間保持靜止.(已知重力加速度為g)(1)若要測出該油滴的電荷量,需要測出的物理量有__________.A.油滴質(zhì)量mB.兩板間的電壓UC.兩板間的距離dD.兩板的長度L(2)用所選擇的物理量表示出該油滴的電荷量q=________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)如圖所示電路中,已知R1=5Ω,R2=12Ω,電壓表示數(shù)為2V,電流表示數(shù)為0.2A,求電阻R3和UAC的阻值.(電表均是理想電表)14.(16分)如圖所示,在絕緣光滑水平面上,有一個邊長為L的單匝正方形線框abcd,在外力作用下以恒定的速率v向右運動進入磁感應強度為B的有界勻強磁場區(qū)域;線框被全部拉入磁場的過程中線框平面保持與磁場方向垂直,線框的ab邊始終平行于磁場的邊界.已知線框的四個邊的電阻值相等,均為R.求:(1)在ab邊剛進入磁場區(qū)域時,線框內(nèi)的電流大??;(2)在ab邊剛進入磁場區(qū)域時,ab邊兩端的電壓;(3)在線框被拉入磁場的整個過程中,線框中電流產(chǎn)生的熱量.15.(12分)用長為L的細線將質(zhì)量為m的帶電小球P懸掛在O點下,當空中有方向水平向右,大小為E的勻強電場時,小球偏離豎直方向θ=37°角后處于靜止狀態(tài)。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)分析小球帶電量為多少?(2)如果將勻強電場的方向突然變?yōu)樨Q直向下但大小不變,小球從靜止運動到最低點時速度為多少?此時細線對小球的拉力為多大?
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、C【解題分析】
設電池兩端的電壓恒為U,電阻阻值為R,開關(guān)S閉合前電阻R1、R2兩電阻串聯(lián),R2的電流為I,由歐姆定律得:U=I(R1+R2)=2IR,I=;S閉合后R2、R3并聯(lián)再和R1串聯(lián),設S閉合后流過R2的電流大小為I2,由歐姆定律得:U=I2R+2I2R,聯(lián)立解得:I2==I,故C正確,ABD錯誤故選:C2、C【解題分析】根據(jù)左手定則,讓磁感線穿過手心,即手心向上,四指指向電流方向,即指向左側(cè),大拇指垂直于紙面指向外,故安培力方向垂直紙面向外,故ABD錯誤,C正確。故選:C。點睛:正確應用左手定則是解答本題的關(guān)鍵,在應用時為防止手忙腳亂,可以先讓四指和電流方向一致,然后通過旋轉(zhuǎn)手讓磁感線穿過手心,從而進一步確定大拇指的指向即安培力方向.3、A【解題分析】
A.壓力增大時,電容器兩極板間的距離減小,由電容器的公式可知電容器電容增大,A正確BCD.電容器直接與電源項鏈,因此電容器兩端電壓不變,D錯誤;電容器的電容增大,由可知電容器電荷量增加,電容器充電,因此電流方向為b流向a,因此B和C錯誤4、D【解題分析】
利用極限法,物體在O點時引力為零,無窮遠引力也接近零,在OA之間引力合理不為零,所以它受到的萬有引力大小變化情況是:先增大,后減小.5、C【解題分析】
對A球受力分析,受重力mg、拉力F、支持力N1,靜電力F1,如圖所示:根據(jù)平衡條件,有x方向:F=F1sinθ①y方向:N1=mg+F1cosθ②再對B球受力分析,受重力Mg、靜電力F1、桿對其向左的支持力,如圖,根據(jù)平衡條件有:x方向:F1sinθ=N2③y方向:F1cosθ=Mg④由上述四式得到:⑤N1=mg+Mg⑥由⑤式,由于新位置兩球連線與豎直方向夾角θ變小,故靜電力F1變小,故A錯誤,C正確;由⑥式,水平桿對球A的支持力等于兩個球的重力之和,不變,再結(jié)合牛頓第三定律可知,求A對水平桿的壓力不變,故BD均錯誤;故選C。6、C【解題分析】
電容器的電容與電荷量以及電容器兩端的電壓無關(guān),AB錯誤;根據(jù)電容器的決定式C=知,增大正對面積,則電容增大,C正確;根據(jù)電容器的決定式C=知,增大兩極板間的距離,則電容減小,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】試題分析:動片向下滑動,電阻變小,總電流變大,D正確.內(nèi)電壓變大,路端電壓變小,A燈變暗.A錯.流過A的電流變小,總電流變大,流過電流變大,,上消耗功率變大.C對.電壓變大,B燈與R兩端電壓變小,B燈變暗,B錯.考點:考查了電路的動態(tài)分析點評:做在此類型的題目時,需要從部分電路的變化推出整體電路的變化,在推出另外部分電路的變化8、AD【解題分析】
A.衛(wèi)星a的半長軸小于衛(wèi)星b的軌道半徑,根據(jù)開普勒第三定律可知,衛(wèi)星a的運行周期比衛(wèi)星b的運行周期短,故A正確;B.7.9km/s是第一宇宙速度,是衛(wèi)星環(huán)繞地球做圓周運動最大的運行速度,則衛(wèi)星在A點的運行速度小于7.9km/s,故B錯誤;C.萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得得所以兩顆衛(wèi)星分別經(jīng)過A點處時,a的加速度等于b的加速度,故C錯誤;D.衛(wèi)星在軌道a上做橢圓運動,要過度到軌道b,在A點應該增大速度,做離心運動,故D正確。9、AD【解題分析】
A.電場改變方向之前,物體沿豎直墻運動,由于水平方向支持力與電場力相等,電場強度減弱,所以支持力減小,故摩擦力減小,所以物體受到的重力和摩擦力的合力增大;電場改為水平向右時,物體受互相垂直的重力和電場力,而電場力隨電場強度的增大而增大,所以合力增大。因此整個過程中,物體運動的加速度不斷增大,且速度不斷增大,故A正確;B.根據(jù)t=0時,物體處于靜止狀態(tài),則μqE0≥mg,且電場的方向水平向左,故電荷帶正電,當物體與墻面脫離時電場強度為零,所以E=E0-kt=0,解得時間,隨后物體在電場力的作用下向右運動,電場力做正功,電勢能減小。故B錯誤;C.根據(jù)A選項分析,物體運動的加速度不斷增大,且速度不斷增大,即速度不存在最大值,故C錯誤;D.當物體與墻面脫離時電場強度為零,所以E=E0-kt=0,解得時間,此時,物體在豎直墻壁上的位移達最大值,故D正確;10、BD【解題分析】
根據(jù)粒子在勻強磁場中運動的周期公式可知粒子在磁場中運動的周期跟速率無關(guān),磁感應強度增大一倍,則周期減半,A錯誤D正確;粒子在磁場中運動過程中,受到的洛倫茲力垂直于速度方向,對粒子不做功,即速率不變,根據(jù)粒子做圓周運動的半徑公式可知,速率不變,軌道半徑減半,B正確C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、×1歐姆調(diào)零40.0A1、A2圖見解析【解題分析】
(1)[1].多用電表指針的偏轉(zhuǎn)角度太大,指示值太小,要使指針指在中央附近,指示值變大,根據(jù)歐姆擋讀數(shù)=指示值×倍率可知,應換用倍率小的擋位,用×1擋.
[2][3].換擋后,要重新進行歐姆調(diào)零.此段電阻絲的電阻為40.0Ω.
(2)①[4].電源的電動勢為4.5V,則電壓表的量程(15V)過大,則可用已知內(nèi)阻的電流表A1與定值電阻R0串聯(lián)作為電壓表;則所選的電表是A1A2;[5].電路如圖;12、ABC【解題分析】(1)平行金屬板板間存在勻強電場,液滴恰好處于靜止狀態(tài),電場力與重力平衡,則有:,所以需要測出的物理量有油滴質(zhì)量m,兩板間的電壓U,兩板間的距離d,故選ABC.(2)由,可得油滴的電荷量為:.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、12Ω4.4V【解題分析】干路中的電流為則通過R3的電流為I3=I-I2=0.4-0.2A=0.2A則有UAC=U+I3R3=2+0.2×12V=4.4V14、(1)(2)(3)【解題分析】試題分析:(1)ab邊切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢為E=BLv通過線框的電流為,(2)ab邊兩端的電壓為路端電壓Uab=E所以(3)線框被拉入磁場的整個過程所用時間線框中電流產(chǎn)生的熱量考點:法拉第電磁感應定律【名師點睛】由法拉第電磁感應定律可求
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