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2024屆福建省寧德市六校高二物理第一學(xué)期期中監(jiān)測試題考生請注意: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(nèi),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(nèi),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(jié)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、如圖所示,滑輪A可沿傾角的足夠長軌道下滑,滑輪下用輕繩掛著一個重力為G的物體B,下滑時,物體B相對于A靜止,繩與豎直方向夾角為,則下滑過程中(不計空氣阻力)A.A、B的加速度為 B.A、B的加速度為C.繩的拉力為 D.滑輪A與軌道之間一定有摩擦2、圖為兩個導(dǎo)體的伏安特性曲線,根據(jù)圖像可知,兩個導(dǎo)體的電阻R1:R2的比值等于()A.1:3 B.3:1 C.3:4 D.4:33、下列物理量中,屬于矢量的是()A.質(zhì)量 B.路程 C.時間 D.力4、如圖所示,實線是勻強電場的電場線,帶電粒子q1、q2分別從A、C兩點以初速度v垂直射入電場,其運動軌跡分別是圖中的ABC、CDA.已知q1帶正電,不計粒子的重力和其它阻力.則下列說法中正確的是()A.q2帶負電B.A點的電勢低于C點的電勢C.電場力對q1做正功,對q2做負功D.q1的電勢能增加、q2的電勢能減小5、一個帶電小球,用細線懸掛在水平方向的勻強電場中,當小球靜止后把細線燒斷,則小球?qū)ⅲ俣妶鲎銐虼螅ǎ〢.做自由落體運動B.做勻變速曲線運動C.做變加速直線運動D.做勻加速直線運動6、如圖所示,A和B均可視為點電荷,A固定在絕緣支架上,B通過絕緣輕質(zhì)細線懸掛在天花板上,由于二者之間庫侖力的作用細線與水平方向成30°角.A、B均帶正電,電荷量分別為Q、q,A、B處于同一高度,二者之間的距離為L.已知靜電力常量為k,重力加速度為g.則B的質(zhì)量為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,粗糙程度處處相同的半圓形豎直軌道固定放置,其半徑為R,直徑POQ水平。一質(zhì)量為m的小物塊(可視為質(zhì)點)自P點由靜止開始沿軌道下滑,滑到軌道最低點N時,小物塊對軌道的壓力為2mg,g為重力加速度的大小。則下列說法正確的是A.小物塊到達最低點N時的速度大小為B.小物塊從P點運動到N點的過程中重力做功為mgRC.小物塊從P點運動到N點的過程中克服摩擦力所做的功為D.小物塊從P點開始運動經(jīng)過N點后恰好可以到達Q點8、如圖所示,表面粗糙的斜面固定于地面上,并處于方向垂直于紙面向外、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中;質(zhì)量為m、帶電量為+Q的小滑塊從斜面頂端由靜止下滑.在滑塊下滑的過程中,下列判斷正確的是()A.滑塊受到的摩擦力不變B.滑塊到地面時的動能與B的大小無關(guān)C.滑塊受到的洛倫茲力方向垂直斜面向下D.B很大時,滑塊可能靜止于斜面上9、靜電場在x軸上的場強E隨x的變化關(guān)系如圖所示,x軸正方向為場強正方向,帶正電的點電荷沿x軸運動,則點電荷(
)A.在x2和x4處電勢能相等B.由x1運動到x3的過程中電勢能增大C.由x1運動到x4的過程中電場力先增大后減小D.由x1運動到x4的過程中速度先增大后減小10、如圖所示,物體在水平力F作用下沿粗糙斜面向上加速運動,則()A.物體機械能的改變量等于力F所做的功B.物體動能的改變量等于合外力所做的功C.物體重力勢能的增加量等于物體克服重力所做的功D.運動過程中由于摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能等于物體機械能的減少三、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)在探究兩電荷間相互作用力的大小與哪些因素有關(guān)的實驗中,一同學(xué)猜想可能與兩電荷的間距和帶電量有關(guān)。他選用帶正電的小球A和B,A球放在可移動的絕緣座上,B球用絕緣絲線懸掛于玻璃棒C點,如圖所示。實驗時,先保持兩球電荷量不變,使A球從遠處逐漸向B球靠近,觀察到兩球距離越小,B球懸線的偏角越大;再保持兩球距離不變,改變小球所帶的電荷量,觀察到電荷量越大,B球懸線的偏角越大。實驗表明:兩電荷之間的相互作用力,隨其距離的_____而增大,隨其所帶電荷量的___而增大(填“增大”或“減小”)。此同學(xué)在探究中應(yīng)用的科學(xué)方法是_____。12.(12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(guān)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”);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,長度L=25cm、電阻R1=3Ω的金屬滑桿ab的中點連著一勁度系數(shù)k=50N/m的輕質(zhì)彈簧(彈簧另一端固定,與滑桿垂直且在同一水平面內(nèi)),垂直地放置在兩根電阻不計、互相平行、寬度為25cm的光滑導(dǎo)軌上,有一勻強磁場垂直導(dǎo)軌平面,磁場方向如圖所示,電源的電動勢E=12V,內(nèi)阻r=l
Ω,定值電阻R2=2Ω,合上開關(guān)S,穩(wěn)定后彈簧伸長Δx=4cm,求:(1)穩(wěn)定后滑桿ab所受安培力的大小F;(2)勻強磁場的磁感應(yīng)強度的大小B。14.(16分)如圖所示,在E=103V/m的豎直勻強電場中,有一光滑半圓形絕緣軌道QPN與一水平絕緣軌道MN在N點平滑相接,半圓形軌道平面與電場線平行,其半徑R=40cm,N為半圓形軌道最低點,P為QN圓弧的中點,一帶負電q=10-4C的小滑塊質(zhì)量m=10g,與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.15,位于N點右側(cè)1.5m的M處,g取10m/s2,求:(1)小滑塊從M點到Q點電場力做的功(2)要使小滑塊恰能運動到半圓形軌道的最高點Q,則小滑塊應(yīng)以多大的初速度v0向左運動?(3)這樣運動的小滑塊通過P點時對軌道的壓力是多大?15.(12分)利用無人機靈活機動的特點,交警部門開始利用無人機進行低空巡查和懸停抓拍交通違法行為。如圖所示,為一架小型四旋翼無人機,它是一種能夠垂直起降的小型遙控飛行器,無人機連同裝備的質(zhì)量為m=2kg,其動力系統(tǒng)所能提供的最大作用力為F0=36N,運動過程中所受空氣阻力大小恒為f=4N,其余狀態(tài)空氣阻力不計。g取10m/s2,求:(1)無人機懸停在距地面某一高度處進行抓拍時,動力系統(tǒng)提供的作用力F1多大;(2)無人機以最大作用力豎直向上起飛,求該無人機的加速度的大??;(3)無人機在地面從靜止開始,以最大作用力豎直向上起飛,要達到18m的高度,試從節(jié)能角度分析,該如何操作,何時關(guān)閉動力系統(tǒng)?
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】
以B為研究對象進行受力分析,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小,根據(jù)力的合成與分解求解繩子拉力大小,如果沒有摩擦力,繩子應(yīng)該與斜面垂直;【題目詳解】A、以B為研究對象,受力情況如圖所示:
根據(jù)幾何關(guān)系可得合力大小為,
根據(jù)牛頓第二定律可得加速度大小為:,AB錯誤;
C、繩子的拉力大小為,C錯誤;
D、由AB相對靜止,則AB具有共同加速度,假設(shè)滑輪不受摩擦力時,對整體分析,其加速度,則輕繩應(yīng)該與斜面垂直,所以滑輪受摩擦力作用,D正確.【題目點撥】本題主要是考查了牛頓第二定律的知識;利用牛頓第二定律答題時的一般步驟是:確定研究對象、進行受力分析、進行正交分解、在坐標軸上利用牛頓第二定律建立方程進行解答,注意整體法和隔離法的應(yīng)用.2、A【解題分析】
根據(jù)歐姆定律可知,電阻,所以R1:R2的比值等于1:3。A.1:3與分析相符,故A正確。B.3:1與分析不符,故B錯誤。C.3:4與分析不符,故C錯誤。D.4:3與分析不符,故D錯誤。3、D【解題分析】
質(zhì)量、路程和時間都是只有大小無方向的物理量,是標量;而加速度既有大小又有方向,是矢量,故選D.4、A【解題分析】
由物體做曲線運動的條件,且q1帶正電,故電場力水平向右,電場方向向右,則q2
受的電場力向左,故q2
為負電荷,故A正確;
由A項知電場線水平向右,沿電場線的方向電勢降低,故A點的電勢高于C點的電勢,故B錯誤
由圖可知,電場力與運動方向夾銳角,則電場力對q1做正功,對q2也做正功,q1的電勢能減小、q2的電勢能也減小,故D錯誤;故選A.5、D【解題分析】
對小球受力分析,當把細線燒斷后,小球只受到重力和電場力的作用,并且初速度為零,由此來判斷小球的運動的情況?!绢}目詳解】當把細線燒斷后,小球只受到重力和恒定的電場力的作用,由于小球的初速度又為零,所以小球?qū)⒀刂狭Φ姆较蜃鰟蚣铀僦本€運動,所以D正確。故選:D?!绢}目點撥】物體的運動的情況是由受力的情況和初速度的方向之間的關(guān)系決定,對物體受力分析,找出合力與初速度的方向之間的關(guān)系即可判斷物體的運動的情況。6、D【解題分析】
根據(jù)庫侖定律,A、B之間的庫侖力:,以B為研究對象,在水平方向:F=FTcos30°,在豎直方向:mg=FTsin30°,聯(lián)立可得:A.。故A項錯誤;B.。故B項錯誤;C.。故C項錯誤;D.。故D項正確。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、BC【解題分析】
設(shè)小物塊到達最低點N時的速度大小為v。在N點,根據(jù)牛頓第二定律得:FN-mg=m;據(jù)題有FN=2mg;聯(lián)立得,故A錯誤。小物塊從P點運動到N點的過程中重力做功為mgR,故B正確。小物塊從P點運動到N點的過程,由動能定理得:mgR-Wf=mv2,可得克服摩擦力所做的功為Wf=mgR,故C正確。由于小物塊要克服摩擦力做功,機械能不斷減少,所以小物塊不可能到達Q點,故D錯誤。故選BC?!绢}目點撥】本題主要考查了動能定理和牛頓第二定律的綜合運用,要知道在最低點,靠重力和支持力的合力提供向心力.8、CD【解題分析】
AC.小滑塊向下運動的過程中受到重力,支持力,垂直斜面向下的洛倫茲力,摩擦力,向下運動的過程中,速度增大,洛倫茲力增大,支持力增大,滑動摩擦力增大.故A錯誤,C正確;B.B的大小不同,洛倫茲力大小不同,導(dǎo)致滑動摩擦力大小不同,根據(jù)動能定理,摩擦力功不同,到達底端的動能不同,B錯誤;D.滑塊之所以開始能動,是因為重力的沿斜面的分力大于摩擦力,B很大時,一旦運動,不會停止,最終重力的沿斜面的分力等于摩擦力,小滑塊勻速直線運動,故D錯誤.【題目點撥】解決本題的關(guān)鍵知道洛倫茲力的方向和洛倫茲力的大小以及能夠正確的受力分析,理清物體的運動狀況.9、BC【解題分析】
本題考查從圖象獲取信息的能力,另外,所以圖象組成圖形的面積還可以表示電勢差。由圖可以看出在處場強為正,處場強為負方向,沿著電場線的方向電勢降低,對于正電荷而言電勢降低則電勢能減小。【題目詳解】A.x2到x4處場強為x軸負方向,則從x2到x4處逆著電場線方向移動,電勢升高,正電荷在x4處電勢能較大,故A錯誤;B.x1到x3處場強為x軸負方向,則從x1到x3處逆著電場線方向移動,電勢升高,正電荷在x3處電勢能較大,B正確;C正電荷由x1運動到x4的過程中,由圖可以看出電場強度的絕對值先增大后減小,故由知電場力先增大后減小,故C正確;D.正電荷由x1運動到x4的過程,場強一直為負,表示電場力與運動方向相反,電場力一直做負功,則速度一直減小,D錯誤。故選BC。10、BC【解題分析】
A.物體機械能的改變量等于外力所做的功,在整個過程中外力為F和摩擦力,故做功之和為F和摩擦力之和,故A錯誤;
B.由動能定理可知,物體的動能的該變量等于物體合外力所做的功,故B正確;
C.物體重力勢能的增加量等于物體克服重力所做的功,故C正確;
D.根據(jù)能量守恒即可判斷,運動過程中摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能不等于物體機械能的減少,故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、減小增大控制變量法【解題分析】
[1][2][3]對小球B進行受力分析,可以得到小球受到的電場力即B球懸線的偏角越大,電場力也越大;所以使A球從遠處逐漸向B球靠近,觀察到兩球距離越小,B球懸線的偏角越大,說明了兩電荷之間的相互作用力,隨其距離的減小而增大;兩球距離不變,改變小球所帶的電荷量,觀察到電荷量越大,B球懸線的偏角越大,說明了兩電荷之間的相互作用力,隨其所帶電荷量的增大而增大。先保持兩球電荷量不變,使A球從遠處逐漸向B球靠近。這是只改變它們之間的距離;再保持兩球距離不變,改變小球所帶的電荷量。這是只改變電量所以采用的方法是控制變量法。12、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
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)2N;(2)4T【解題分析】
(1)穩(wěn)定時彈簧彈力大小為:由平衡條件有:F=F彈解得:F=2N(2)由閉合電路歐姆定律有:又:F=BIL得14、(1)-0.08J(2)7m/s(3)0.6N【解題分析】
(1)W=-qE·2RW=-0.08J(2)設(shè)小滑塊到達Q點時速度為v,由牛頓第二定律得mg+qE=m小滑塊從開始運動至到達Q點過程中,由動能定理得-mg·2R-qE·2R-μ(mg+qE)x=mv2-mv聯(lián)立方程組,解得:v0=7m/s.(3)設(shè)小滑塊到達P點時速度為v′,則從開始運動至到達P點過程中,由動能定理得-(mg+qE)R-μ(qE+mg)x=mv′2-mv又在P點時,由牛頓第二定律得FN=m代入數(shù)據(jù),解得:FN=0.6N由牛頓第三定律得,小滑塊通過P點時對軌道的壓力FN′=FN=0.6N.【題目點撥】(1)根據(jù)電場力做功的公式求出電場力所做的功;(2)根據(jù)小滑塊在Q點受的力求出在Q點的速度,根據(jù)動能定理求出滑塊的初速度;(3)根據(jù)動
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