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文檔簡介
2024屆廣東省廣州市增城一中物理高二上期中學業(yè)水平測試模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,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、用絕緣細線懸掛兩個大小相同的小球,它們帶有同種電荷,質(zhì)量分別為m1和m2,帶電量分別為q1和q2,因靜電力而使兩懸線張開,分別與豎直方向成夾角a1和a2,且兩球靜止時同處一水平線上,若a1=a2,則下述結(jié)論正確的是()A.q1一定等于q2. B.一定滿足C.m1一定等于m2 D.必然同時滿足q1=q2,m1=m22、如圖所示,質(zhì)量為的半圓軌道小車靜止在光滑的水平地面上,其水平直徑長度為2R,現(xiàn)將質(zhì)量也為的小球從距點正上方高處由靜止釋放,然后由點經(jīng)過半圓軌道后從沖出,在空中能上升的最大高度為(不計空氣阻力),則A.小球和小車組成的系統(tǒng)動量守恒B.小車向左運動的最大距離為2RC.小球離開小車后做斜上拋運動D.小球第二次能上升的最大高度3、一根長為L、橫截面積為S的金屬棒,其材料的電阻率為ρ,棒內(nèi)單位體積自由電子數(shù)為n,電荷量為e。在棒兩端加上恒定的電壓時,棒內(nèi)產(chǎn)生電流,自由電子定向運動的平均速率為v,則金屬棒內(nèi)的電場強度大小為A.ρnev B.ρnSev C.ρnLev D.ρnSLev4、一個密閉容器由固定導熱板分隔為體積相同的兩部分,分別裝有質(zhì)量不等的同種氣體.當兩部分氣體穩(wěn)定后,它們的()A.密度相同 B.分子數(shù)相同C.分子平均速率相同 D.分子間平均距離相同5、如圖所示,A、B是一條磁感線上的兩點,下列關于這兩點的磁場強弱判斷正確的是(
)A.A點磁場比B點磁場強B.B點磁場比A點磁場強C.因為磁感線為直線,A、B兩點磁場一樣強D.條件不足,無法判斷6、將一定電量Q分為q和(Q-q),在距離一定時,其相互作用力最大,則q值應為()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、帶電粒子垂直勻強磁場方向運動時,會受到洛倫茲力的作用。下列表述正確的()A.洛倫茲力對帶電粒子會做功B.洛倫茲力的大小與速度無關C.洛倫茲力不改變帶電粒子的動能D.洛倫茲力只改變帶電粒子的速度方向8、如圖所示電路中,電源電動勢E恒定,內(nèi)阻r=1Ω,定值電阻R3=5Ω.當開關K斷開與閉合時,ab段電路消耗的電功率相等.則以下說法中正確的是()A.電阻R1、R2可能分別為4Ω、5ΩB.電阻R1、R2可能分別為3Ω、6ΩC.開關K斷開時電壓表的示數(shù)一定小于K閉合時的示數(shù)D.開關K斷開與閉合時,電壓表的示數(shù)變化量大小與電流表的示數(shù)變化量大小之比一定等于6Ω9、某電容式話筒的原理如圖8所示,E為電源,R為電阻,薄片P和Q為兩金屬極板,對著話筒說話時,P振動而Q可視為不動,當P、Q間距離增大時,()A.P、Q構(gòu)成的電容器的電容減小B.P上電荷量保持不變C.有電流自M經(jīng)R流向ND.PQ間的電場強度不變10、如圖所示的電路中,當滑動變阻器的滑片向上滑動時,則()A.電源的功率變小B.電容器儲存的電荷量變小C.電源內(nèi)部消耗的功率變大D.電阻R消耗的電功率變小三、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,是研究平行板電容器的電容大小與哪些因素有關的實驗:(1)本實驗過程使用的實驗方法是___________________;(2)實驗過程中進行如下操作:①使電荷量Q、正對面積S一定,增大兩板間距離d,則靜電計指針偏角__________(填“變大”、“變小”或“不變”);②使電荷量Q、兩板間距離d、正對面積S一定,在兩極板間放入石蠟,則靜電計指針偏角____(填“變大”、“變小”或“不變”);12.(12分)某物理學習小組要描繪一只小燈泡(2.8V0.8A.電壓表(0~3V,內(nèi)阻6B.電壓表(0~15V,內(nèi)阻30C.電流表(0~3A,內(nèi)阻0.1ΩD.電流表(0~0.6A,內(nèi)阻0.5ΩE.滑動變阻器(10Ω,5AF.滑動變阻器(0~1kΩ,0.1G.電源(3VH.電鍵一個,導線若干(1)電壓表應選用______,電流表應選用______,滑動變阻器應選用______。(用序號字母表示)(2)為完成本實驗,請用筆畫線當導線,將實物圖(圖1)連成完整的電路,要求實驗誤差盡可能的小__________。(圖中有幾根導線已經(jīng)接好)(3)下表中的數(shù)據(jù)是該小組在實驗中測得的,請根據(jù)表格中的數(shù)據(jù)在如圖2的坐標紙上作出小燈泡的伏安特性曲線_________。根據(jù)I-U圖象,由圖分析可知,該小燈泡燈絲溫度升高時,電阻______(選填“變大”或“變小”)。U0.000.501.001.502.002.50I0.000.170.300.390.450.49(4)由圖線可求得當小燈泡兩端所加電壓為2.00V時,其燈絲電阻值約為______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)我國重型運載火箭將于2030年實現(xiàn)首飛,使我國航天運輸系統(tǒng)水平和能力進入世界航天強國前列.若某次重型運載火箭實驗中,火箭發(fā)動機在0.1s的時間內(nèi)向后噴氣200kg,噴射氣體的速度約為3km/s.求火箭噴氣過程產(chǎn)生的推力大小為多少?14.(16分)如圖所示,電源電動勢為E=30V,內(nèi)阻為r=1Ω,電燈上標有“6V、12W”字樣,直流電動機線圈電阻R=2Ω.若電燈恰能正常發(fā)光,求電動機輸出的機械功率.15.(12分)一帶正電小球,由空中A點以初速度v0水平拋出,落地時速度方向與初速度方向夾角為θ1=45°.若在整個空間施加豎直向下的電場,電場強度為E=2mgq,小球仍由A(1)A點距離地面的高度;(2)加電場后,落地時速度方向與v0之間的夾角θ2.
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】
題中電荷電量可能不同,也可能相同,但各自所受的電場力大小卻相同,方向相反;由于它們與豎直線所成的角度相等,且兩球同處一水平線上,所以根據(jù)共點力平衡條件可確定,它們的質(zhì)量一定相等。故C正確,ABD錯誤;故選C。2、D【解題分析】
A.小球與小車組成的系統(tǒng)在豎直方向合力不為0,所以系統(tǒng)的動量不守恒。故A項錯誤;B.在水平方向所受合外力為零,水平方向系統(tǒng)動量守恒,設小車的位移為x,以向右為正方向,在水平方向,由動量守恒定律得:mv?mv′=0即:,解得小車的位移:x=R,故B項錯誤;C.小球與小車組成的系統(tǒng)在水平方向動量守恒,系統(tǒng)初狀態(tài)在水平方向動量為零,由動量守恒定律可知,系統(tǒng)在任何時刻在水平方向動量都為零,小球離開小車時相對小車向上運動,水平方向和小車有相同的速度,所以小球與小車在水平方向速度都為零,小球離開小車后做豎直上拋運動,故C項錯誤;D.小球離開小車時,小球與小車水平方向動能為零,如果系統(tǒng)機械能守恒,由機械能守恒定律可知,小球離開小車后上升的最大高度為h0,由題意可知,小球離開小車后在空中能上升的最大高度為<h0,系統(tǒng)機械能不守恒。小球第二次在車中滾動時,克服摩擦力做功,機械能減小,因此小球再次離開小車時,小球與小車水平方向速度為零,小球第二次離開小車在空中運動過程中,小車處于靜止狀態(tài),小球能上升的高度小于,故D項正確。3、A【解題分析】
根據(jù)題意可知,流過導體的電流和導體的電阻分別為,所以可得,加在導體兩端的電壓為又因為此時導體內(nèi)的電場為恒定電場,可得故選A4、C【解題分析】
兩部分氣體為同種氣體,但是質(zhì)量不同,則摩爾數(shù)不同,分子數(shù)不同,選項B錯誤;兩部分氣體的體積相同,故密度不同,每個分子運動占據(jù)的體積不同,分子平均距離不同,選項AD錯誤;因中間為導熱隔板,則最終兩邊溫度相同,分子平均速率相同,選項C正確;故選C.5、D【解題分析】磁場線的疏密程度表示磁場強弱,現(xiàn)一條磁感線無法比較,D正確.6、A【解題分析】
由庫侖定律可知數(shù)學關系得:當,時庫侖力最大,故A正確。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.洛倫茲力的方向與速度方向垂直,所以洛倫茲力不做功,故A錯誤;B.洛倫茲力大小F=qvB,與速度的大小有關,故B錯誤;C.洛倫茲力不改變速度的大小,只改變速度的方向,所以不改變粒子的動能,故C正確;D.洛倫茲力與速度方向始終垂直,其作用效果只改變速度的方向,故D正確.8、BD【解題分析】
A、B由題設,電鍵K斷開與閉合時,ab段電路消耗的電功率相等,則有;將R1=3Ω、R2=6Ω代入方程不成立,而將R1=4Ω、R2=5Ω代入方程成立,故A錯誤,B正確;C、電鍵K斷開時外電路總電阻大于K閉合時外電路總電阻,由知,P相同,若R大,則U大,所以電鍵K斷開時電壓表的示數(shù)一定大于K閉合時的示數(shù),故C錯誤;D、根據(jù)閉合電路歐姆定律得:U=E-I(R3+r),則電壓表的示數(shù)變化量大小與電流表的示數(shù)變化量大小之比為,故D正確.所以選BD.9、AC【解題分析】
試題分析:電容式話筒與電源串聯(lián),電壓保持不變.在P、Q間距增大過程中,根據(jù)電容決定式得電容減小,又根據(jù)電容定義式得電容器所帶電量減小,電容器的放電電流通過R的方向由M到N,根據(jù)場強知場強變小,故AC正確,BD錯誤.10、BC【解題分析】
在變阻器R的滑片向上滑動的過程中,變阻器接入電路的電阻變小,外電路總電阻變小,根據(jù)閉合電路歐姆定律分析干路電流和路端電壓如何變化,由歐姆定律分析并聯(lián)部分電壓的變化,從而分析電容的電量如何變化,根據(jù)功率的公式分析功率的變化.【題目詳解】在變阻器R的滑片向上滑動的過程中,變阻器接入電路的電阻變小,外電路總電阻變小,根據(jù)閉合電路歐姆定律,可知干路電流I變大,根據(jù)P=EI,可知電源的功率變大,根據(jù),可知電源內(nèi)部消耗的功率變大,故A錯誤,C正確;因干路電流I變大,則路端電壓U變小,而電壓變大,而,則并聯(lián)部分的電壓變小,即電容器兩端的電壓變小,根據(jù)Q=CU,可知電容器儲存的電荷量變小,故B正確;因不知道R與的大小關系,無法判斷電阻R消耗的電功率變化情況,故D錯誤;故選BC?!绢}目點撥】本題為閉合電路歐姆定律中的含容電路,要注意明確與電容器串聯(lián)的電阻在電路穩(wěn)定時,可以將其作為導線處理.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、控制變量法變大變小【解題分析】解:(1)研究每一個要素的影響,須讓其它的量不變?yōu)?控制變量法
(2
)①因Q,S不變,增大d,則由,則C變小,又由,則U變大,靜電計的指針偏角變大
②因Q,S,d不變,?增大,則由,則C變大,又由,則U變小,靜電計指針偏角變小
12、ADE變大4.4【解題分析】
(1)[1].燈泡額定電壓是2.8V,電壓表應選A;[2].燈泡額定電流為I=0.82.8≈0.28A[3].為方便實驗操作,滑動變阻器應選總阻值較小的E;(2)[4].描繪小燈泡伏安特性曲線,電壓與電流應從零開始變化,滑動變阻器應采用分壓接法;燈泡正常發(fā)光時的電阻較小,故電流表應采用外接法。(3)[5].根據(jù)描點法得出對應的圖象;[6].由圖可知,電阻隨溫度的升高而增大;(4)[7].由圖可知,當電壓為2.0V時,電流為0.45A,故電阻為R=U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、【解題分析】
以氣體為研究對象,以噴出氣體的方向為正方向,根據(jù)動量定理可得:其中:解得:14、36W【解題分析】試題分析:因燈泡正常發(fā)光,所以I==A=2AU內(nèi)=Ir=2×1V=2V所以電動機電壓為UM=E-U內(nèi)-U=30V-2V-6V=22V電動機輸出的機械功率為P機=UMI-I2R=22×2W-22×2W=36W.考點:電動機電路【名師點睛】對于電功率的計算,一定要分析清楚是不是純電阻電路,對于非純電阻電路,總功率和發(fā)熱功率的計算公式是不一樣的.在計算電功率的公式中,總功率用P=IU來計算,發(fā)熱的功率用P=I2R來計算,如果是計算純電阻的功率,這兩個公式的計算結(jié)果是一樣的,但對于電動機等非純電阻,第一個計算的是總功率,
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