试卷答案
寻你做寻,想你所想

湖南省邵阳市第二名校2023-2024高一上学期期中考试物理试题(解析版)

邵阳市二中2023年下学期期中考试
高二物理试卷
一、选择题(1-8题为单选,每题4分,9-10题为多选,每题5分,选对但不全得3分,错选得0分,共42分)
1. 下图中画出了四种电场的电场线,各图中M、N两点场强相同的是 ( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.由图知,MN两点场强大小相等,但方向不同,故两点场强不同,故A错误;
B.由图知,MN两点的场强方向相同,大小不等,故两点场强不同,故B错误;
C.此电场是匀强电场,场强大小和方向处处相同,则知M、N 两点场强相同,故C正确;
D.根据电场线疏密表示场强的大小可知,M点的场强小于N点的场强;电场线的切线方向表示场强的方向,则知两点场强的方向也不同,故两点场强不同,故D错误;
故选C。
2. 真空中有两个相同的可以看成点电荷的带电金属小球A、B,两小球相距L固定,A小球所带电荷量为-2Q、B所带电荷量为+4Q,两小球间的静电力大小是F,现在让A、B两球接触后,使其距离变为2L.此时,A、B两球之间的库仑力的大小是(  )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】根据库仑定律,两球间的库仑力:,将它们接触后再分开,然后放在距离为2L,则电荷量中和,再进行平分,因此电量均为+Q,则库仑力为: ,故B正确.
故选B.
3. 某物体受到一个-6N·s的冲量作用,则(  )
A. 物体的动量一定减少
B. 物体的末动量一定是负值
C. 物体动量变化量的方向一定与规定的正方向相反
D. 物体原来动量的方向一定与这个冲量方向相反
【答案】C
【解析】
【详解】C.根据动量定理内容合外力的冲量等于动量的变化量,动量定理为矢量式,合外力冲量的方向与动量变化量的方向相同,冲量的方向为负方向说明与规定的正方向相反,所以C项正确;
A.动量的增量为负值,有可能物体的末动量方向为负方向,所以A项错误;
B.有可能物体的末动量比初动量小,动量的变化量就为负值,所以B项错误;
D.正方向规定不确定,所以D项错误。
故选C。
4. 甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是1m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1m/s和2m/s.求甲、乙两运动员的质量之比( )
A B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】由动量守恒定律得
解得
代入数据得
故选D。
5. 如图所示,设车厢长为L,质量为M,静止在光滑的水平面上,车厢内有一质量为m的物体以初速度向右运动,与车厢壁来回碰撞n次后,最终相对车厢静止,这时车厢速度是(  )
A. ,水平向右 B. 0
C. ,水平向右 D. ,水平向左
【答案】C
【解析】
【详解】物块在车辆内和车发生碰撞满足动量守恒,最后物块和车共速,由动量守恒得
解得
方向水平向右,故选C。
6. 一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则(  )
A. 时物块的速率为2m/s
B. 时物块的动量大小为4kg·m/s
C. 时物块的动量大小为5kg·m/s
D. 时物块的速度为零
【答案】B
【解析】
【详解】A.由动量定理有
解得时物块的速率为
故A错误;
B.图线与时间轴所围面积表示冲量,根据动量定理可知,时物块的动量大小为
故B正确;
C.根据动量定理可知,时物块的动量大小为
故C错误;
D.根据动量定理可知,时物块的动量大小为
则时物块的速度为
故D错误。
故选B。
7. 如图所示的电路中,当变阻器R3的滑动触头P向a端移动时(  )
A. 电压表示数变大,电流表示数变小
B. 电压表示数变小,电流表示数变大
C. 电压表示数变大,电流表示数变大
D. 电压表示数变小,电流表示数变小
【答案】B
【解析】
【详解】当滑片向a端滑动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,则由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流增大,所以内电压增大;因此路端电压减小,故电压表示数减小;将R1等效为电源内阻,则可知并联部分电压一定减小,故流过R2的电流减小,因总电流增大,所以电流表示数增大。
故选B。
8. 如图所示,直线A是电源路端电压和电流的关系图线,直线B、C分别是电阻R1、R2的两端电压与电流的关系图线,若将这两个电阻分别接到这个电源上,则(  )
A. R1接在电源上时,电源的效率高 B. R2接在电源上时,电源的效率高
C. R1接在电源上时,电源的输出功率大 D. 电源的输出功率一样大
【答案】A
【解析】
【详解】AB.电源的效率
可知效率与路端电压成正比,R1接在电源上时路端电压大,效率高。故A正确;B错误;
CD. R1接在电源上时,由图线读出,此时的电压为U,则有
解得
电源的输出功率
R2接在电源上时
由图线读出,此时的电压为,则有
解得
电源的输出功率

故CD错误。
故选A。
9. 一带正电小球向右水平抛入范围足够大的匀强电场,电场方向水平向左,不计空气阻力,则小球( )
A. 做直线运动 B. 做曲线运动
C. 速率先减小后增大 D. 速率先增大后减小
【答案】BC
【解析】
【详解】小球受重力和电场力两个力作用,合力的方向与速度方向不在同一条直线上,小球做曲线运动.故A错误,B正确.小球所受的合力与速度方向先成钝角,然后成锐角,可知合力先做负功然后做正功,则速度先减小后增大.故C正确,D错误.故选BC
【点睛】解决本题的关键知道物体做直线运动还是曲线运动的条件,关键看合力的方向与速度方向的关系.
10. 如图所示,平行板电容器A、B两极板水平放置,现将其和二极管串联接在电源上,已知A和电源正极相连,且电动势,二极管具有单向导电性,当单刀双掷开关接1时,一带正电粒子沿AB中心水平射入,打在B极板上的N点,不计粒子重力,为使粒子能打在N点左侧,则(  )
A. 将单刀双掷开关接2 B. 将B板下移一段距离
C. 将A板上移一段距离 D. 在A板下面插入一很薄的金属板
【答案】AD
【解析】
【详解】A.设电源的电动势为E,电容器板间距离为d,带电粒子的质量和电量分别为m和q,则有竖直方向
水平方向
有牛顿第二定律知
联立解得
粒子能打在N点左侧时,y不变, x减小,其他量不变,则电源的电动势E必须增大,而,所以将单刀双掷开关接2时,粒子能打在N点左侧,故A正确;
B.将B板下移一段距离时,由于二极管的存在,板间场强不变,带电粒子所受的电场力大小不变,粒子做类平抛运动的加速度减小,运动时间变长,小球将打在N点的右侧,故B错误;
C.将A板上移一段距离,电容减小,而电容器所带电量不变,板间场强不变,带电粒子所受的电场力大小不变,粒子小球仍然打在N点,故C错误;
D.在A板下表面插入一很薄的金属板,AB间距d减小,电容增大,则电量Q增大,所以场强增大,电场力变大,小球做类平抛运动竖直方向上的加速度增大,运动时间变短,小球将打在N点的左侧,故D正确。
故选AD。
二、实验题(每空2分,共16分)
11. 某同学设计了如图甲所示的实验装置验证水平方向动量守恒定律,所用器材:气垫导轨、带四分之一圆弧轨道的滑块(水平长度L)、光电门、金属小球、游标卡尺、天平等。
(1)实验步骤如下:
①按照如图甲所示,将光电门A固定在滑块左端,用天平测得滑块和光电门A的总质量为M,光电门B固定在气垫导轨的右侧。
②用天平称得金属球的质量为m,用20分度游标卡尺测金属球的直径,示数如图乙所示,小球的直径d=________cm。
③开动气泵,调节气垫导轨水平,让金属小球从C点静止释放。A、B光电门的遮光时间
分别为△t1、△t2(光电门B开始遮光时小球已离开滑块)。
(2)验证M、m系统水平方向动量守恒________(填“需要”或“不需要”)保证滑块的上表面光滑。
(3)如图验证M、m系统水平方向动量守恒,只需验证________成立即可(用M、m、d、L、△t1、△t2表示)。
【答案】 ①. 1.300cm ②. 不需要 ③.
【解析】
【详解】(1)②[1]20分度的游标卡尺,每相邻两个格的实际长度为0.95mm,由此可得小球的直径为
d=32.0mm-20×0.95mm=13.00mm=1.300cm
(2)[2]即使上表面不光滑,系统水平方向合外力也为零,所以也满足动量守恒,即不需要保证滑块的上表面光滑;
(3)[3]令小球脱离滑块时对地的速度为v1,滑块对地的速度为v2,根据动量守恒则有
根据题意可得
联立可得
12. 用半偏法测量电流表G的内阻,某同学设计了如图甲所示电路,器材如下:
A.待测电流表G(量程2mA);
B.电动势E=3V;
C.电动势E=15V;
D.电阻箱:0~999.99Ω;
E.滑动变阻器:0~10kΩ;
F.滑动变阻器:0~500Ω;
G.开关两个,导线若干;
(1)连接电路时,图甲中的电源应选择______(选填“B”或“C”),滑动变阻器应选择______(选填“E”或“F”)。
(2)用画线代替导线,按图甲电路在图乙中把实物图连接完整______。
(3)操作步骤如下:
①断开S1、S2,将调到最大,连接好电路;
②闭合S1,调节,使电流表G满偏;
③保持的滑片不动,再闭合S2,调节,使电流表G的示数为1mA,此时,电阻箱示数如图丙,由此可得出电流表G的内阻______Ω;测量结果和真实值相比______。(填“偏大”或“偏小”)
【答案】 ①. C ②. E ③. ④. 422.7 ⑤. 偏小
【解析】
【详解】(1)[1][2]本实验采用的半偏法测量电流表G的内阻,实验中在开关S闭合前后,始终认为电路中的电流不变,即实验中为了减小系统误差,滑动变阻器接入电路的阻值需要远远大于电流表G的内阻,选用的滑动变阻器为E。本实验要求滑动变阻器的分压尽量大于电流计的电压,则要选电动势大一点的电源。故选C。
(2)[3]实物图连接如图所示。
(3)[4]保持R1滑片不动,再闭合S2,调节R2,使电流表G的示数为=1mA,则电阻箱的电流为
电阻箱的阻值为=422.7Ω,根据并联电路的规律可知电流表G的电阻为
[5]当S2接通时,有电流流过,和G并联,并联后的电阻减小,总电流增加,当电流表示数从满偏电流调到半偏时,中电流大于半偏电流,则测量值小于真实值。
三、计算题(13题10分,14题16分,15题16分,共42分)
13. 如图所示电路,电动机的线圈电阻是1Ω,电动机工作时电压表的示数是12V,电池组的电动势是22V,内电阻是1Ω,电阻器R的阻值为4Ω.求:电动机输出的功率.
【答案】20W
【解析】
【详解】由E=22V,电动机两端电压U1=12 V可得R和电源内阻上电压为
通过电动机的电流为
电动机输入功率
由热功率公式
所以输出功率
答:电动机输出的功率为20W.
14. 如图所示,在场强的水平匀强电场中,有一根长的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量、电荷量的带正电小球,当细线处于水平位置时,小球从静止开始释放,取,则当小球到达最低点B时,求:
(1)速度是多大?
(2)绳子张力多大?
【答案】(1)0;(2)0.02N
【解析】
【详解】(1)从A到B,由动能定理得
解得
(2)在最低点,沿半径方向的拉力和重力的合力提供向心力,由圆周运动知识得
解得
15. 如图所示,质量分别为、的长板紧挨在一起静止在光滑的水平面上,质量为的木块C以初速滑上A板左端,最后C木块和B板相对静止时的共同速度.求:
板最后的速度;
木块刚离开A板时的速度.
【答案】(1)=0.5m/s,速度方向向右 (2)=5.5m/s,速度方向向右
【解析】
【分析】(1)C在A上滑动的过程中,A、B、C组成系统的动量守恒,由动量守恒定律研究整个过程列出等式,(2)C在B上滑动时,B、C组成系统的动量守恒,根据运量守恒定律研究C在B上滑行的过程,列出等式求解.
【详解】(1)在A上滑动的过程中,A、B、C组成系统的动量守恒,规定向右为正方向
则有:
(2)在B上滑动时,B、C组成系统的动量守恒,则有:
联立以上两等式解得:,速度方向向右,,速方向向右邵阳市二中2023年下学期期中考试
高二物理试卷
一、选择题(1-8题为单选,每题4分,9-10题为多选,每题5分,选对但不全得3分,错选得0分,共42分)
1. 下图中画出了四种电场电场线,各图中M、N两点场强相同的是 ( )
A. B. C. D.
2. 真空中有两个相同的可以看成点电荷的带电金属小球A、B,两小球相距L固定,A小球所带电荷量为-2Q、B所带电荷量为+4Q,两小球间的静电力大小是F,现在让A、B两球接触后,使其距离变为2L.此时,A、B两球之间的库仑力的大小是(  )
A. B. C. D.
3. 某物体受到一个-6N·s的冲量作用,则(  )
A. 物体的动量一定减少
B. 物体的末动量一定是负值
C. 物体动量变化量的方向一定与规定的正方向相反
D. 物体原来动量的方向一定与这个冲量方向相反
4. 甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是1m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向反方向运动,速度大小分别为1m/s和2m/s.求甲、乙两运动员的质量之比( )
A. B. C. D.
5. 如图所示,设车厢长为L,质量为M,静止在光滑的水平面上,车厢内有一质量为m的物体以初速度向右运动,与车厢壁来回碰撞n次后,最终相对车厢静止,这时车厢速度是(  )
A ,水平向右 B. 0
C. ,水平向右 D. ,水平向左
6. 一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则(  )
A. 时物块的速率为2m/s
B. 时物块的动量大小为4kg·m/s
C. 时物块的动量大小为5kg·m/s
D. 时物块的速度为零
7. 如图所示的电路中,当变阻器R3的滑动触头P向a端移动时(  )
A. 电压表示数变大,电流表示数变小
B. 电压表示数变小,电流表示数变大
C 电压表示数变大,电流表示数变大
D. 电压表示数变小,电流表示数变小
8. 如图所示,直线A是电源的路端电压和电流的关系图线,直线B、C分别是电阻R1、R2的两端电压与电流的关系图线,若将这两个电阻分别接到这个电源上,则(  )
A. R1接在电源上时,电源的效率高 B. R2接在电源上时,电源的效率高
C. R1接在电源上时,电源的输出功率大 D. 电源的输出功率一样大
9. 一带正电的小球向右水平抛入范围足够大的匀强电场,电场方向水平向左,不计空气阻力,则小球( )
A. 做直线运动 B. 做曲线运动
C. 速率先减小后增大 D. 速率先增大后减小
10. 如图所示,平行板电容器A、B两极板水平放置,现将其和二极管串联接在电源上,已知A和电源正极相连,且电动势,二极管具有单向导电性,当单刀双掷开关接1时,一带正电粒子沿AB中心水平射入,打在B极板上的N点,不计粒子重力,为使粒子能打在N点左侧,则(  )
A. 将单刀双掷开关接2 B. 将B板下移一段距离
C. 将A板上移一段距离 D. 在A板下面插入一很薄的金属板
二、实验题(每空2分,共16分)
11. 某同学设计了如图甲所示的实验装置验证水平方向动量守恒定律,所用器材:气垫导轨、带四分之一圆弧轨道的滑块(水平长度L)、光电门、金属小球、游标卡尺、天平等。
(1)实验步骤如下:
①按照如图甲所示,将光电门A固定在滑块左端,用天平测得滑块和光电门A的总质量为M,光电门B固定在气垫导轨的右侧。
②用天平称得金属球的质量为m,用20分度游标卡尺测金属球的直径,示数如图乙所示,小球的直径d=________cm。
③开动气泵,调节气垫导轨水平,让金属小球从C点静止释放。A、B光电门的遮光时间
分别为△t1、△t2(光电门B开始遮光时小球已离开滑块)。
(2)验证M、m系统水平方向动量守恒________(填“需要”或“不需要”)保证滑块的上表面光滑。
(3)如图验证M、m系统水平方向动量守恒,只需验证________成立即可(用M、m、d、L、△t1、△t2表示)。
12. 用半偏法测量电流表G的内阻,某同学设计了如图甲所示电路,器材如下:
A.待测电流表G(量程2mA);
B.电动势E=3V;
C.电动势E=15V;
D.电阻箱:0~999.99Ω;
E.滑动变阻器:0~10kΩ;
F.滑动变阻器:0~500Ω;
G开关两个,导线若干;
(1)连接电路时,图甲中的电源应选择______(选填“B”或“C”),滑动变阻器应选择______(选填“E”或“F”)。
(2)用画线代替导线,按图甲电路在图乙中把实物图连接完整______。
(3)操作步骤如下:
①断开S1、S2,将调到最大,连接好电路;
②闭合S1,调节,使电流表G满偏;
③保持的滑片不动,再闭合S2,调节,使电流表G的示数为1mA,此时,电阻箱示数如图丙,由此可得出电流表G的内阻______Ω;测量结果和真实值相比______。(填“偏大”或“偏小”)
三、计算题(13题10分,14题16分,15题16分,共42分)
13. 如图所示电路,电动机的线圈电阻是1Ω,电动机工作时电压表的示数是12V,电池组的电动势是22V,内电阻是1Ω,电阻器R的阻值为4Ω.求:电动机输出的功率.
14. 如图所示,在场强的水平匀强电场中,有一根长的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量、电荷量的带正电小球,当细线处于水平位置时,小球从静止开始释放,取,则当小球到达最低点B时,求:
(1)速度是多大?
(2)绳子张力多大?
15. 如图所示,质量分别为、的长板紧挨在一起静止在光滑的水平面上,质量为的木块C以初速滑上A板左端,最后C木块和B板相对静止时的共同速度.求:
板最后的速度;

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