重庆市第十八中学2023-2024学年高二上学期中期学习能力摸底物理试题(原卷版)

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【文档说明】重庆市第十八中学2023-2024学年高二上学期中期学习能力摸底物理试题(原卷版).docx,共(9)页,1.155 MB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

重庆市第十八中学2023—2024学年(上)中期学习能力摸底高二物理试题一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1.下列说法正确的是()A.电场强度公式FEq=表明,若q减半,则该处的电场强度变为原来的2倍B.元电荷就是

电子、其电量等于电子的电量,点电荷是指体积很小的带电体C.电容的定义式QCU=表明,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比D.电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移到正极所做的功2.如图所示

的装置中,当接通电源后,小磁针A的指向如图所示,则()A.电源左侧为正极B.小磁针B的N极向纸里转C.小磁针B会不断的转动D.小磁针B不转动3.静电场聚焦在电子显微镜中起着重要的作用,如图所示为某电子显微镜内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线

。两电子分别从a、b两点运动到c点,则()A.沿bc方向直线射入的电子一定做匀速直线运动B.a、b、c三点的电势高低关系为abcC.a、b、c三点的电场强度大小关系为abcEEED.沿cba路径移动质子与电子,它们的电势能变化相同4.如图所示,两段长度和材料相同、粗细均

匀的金属导线a、b,单位体积内的自由电子数相等,横截面积之比为SS12ab=::。已知5s内有5×1018个自由电子通过导线a的横截面,已知电子电荷量为191.610C−,则()A.自由电子在导线a和b中移动速率之比va:vb=2∶1B.流经导线b电流为0.32A

C.5s内有1×1019个自由电子通过导线b的横截面D.a、b两端电压之比为1:15.如图所示,正方形ABCD处在一个匀强电场中,边长为2cm,电场线与正方形所在平面平行。已知A、B、C三点的电势依次为6.0VA=,4.0

VB=,2.0VC=。则下列说法中正确的是()A.D点的电势0VD=B.D点的电势2VD=C.电场线的方向与AC的连线垂直D.匀强电场的电场强度大小为200V/m6.两个较大的平行金属板A、B相距为d,分别接在电压为U的电源正、负极

上,这时质量为m的带电油滴恰好静止在两极之间,选地面为零电势参考面。如图所示,在其它条件不变的情况下,那么在下列的过程中()A.如果保持连接电源,两极距离不变,非常缓慢地错开一些,电流计中电流从b流向aB.如果保持连接电源,将A板上移,油滴将向上加速运动C.如

果断开电源,A板不动,B板下移,油滴的电势能减小D.如果断开电源,两板间接静电计,A板上移,静电计指针张角减小7.如图所示,电路中E、r为电源的电动势和内电阻,R1、2R、3R为定值电阻,电压表和电流表均为理想的的电表。当滑动变阻器4R的滑片向a端移动时,则下列说

法是正确的是()A.电源的效率减小B.若电流表、电压表的示数变化量分别为I和U,则1URrI+C.电流表A的示数变小,电压表V的示数变小D.电源的输出功率一定先增大后减小8.一条长为L绝缘细线上端固定在O点,下端

系一个质量为m带电量为+q的小球,将它置于水平向右的匀强电场中,小球静止时细线与竖直线的夹角成θ=37°。已知重力加速度为g,下列正确的是()A.突然撤去电场瞬间,绳子拉力变为35mgB.如果改变电场强度大小和方向,

使小球仍在原位置平衡,电场强度最小45mgqC.在A点给小球一个垂直于细线方向,大小至少为52gL的速度,才能使小球能在竖直平面内做完整的圆周运动D.在A点给小球一个垂直于细线方向,大小至少为212gL的速度,才能使小球能在竖直

平面内做完整的圆周运动二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分。全部选对的得4分,选对但不全的得2分。有选错的得0分)9.如图所示为某静电场中x轴上各点电势分布图,一个带电粒子从坐标原点O由静止释放,仅在电场力作用下沿x轴正向由1x处运动到3x处,则下列说法正确的是()的的为A.粒子一

定带负电B.粒子运动在3x处速度最大C.粒子电势能先增大再减小D.粒子加速度先减小后增大10.如图甲,移动滑动触头可以改变电源的路端电压,在图乙所示的PU−图像中,三条曲线1、2、3分别为电源消耗的功率、电源的内阻消耗的功率、电源的输出功率与路端

电压的关系,则()A.电源的电动势为3VB.电源的内阻为1ΩC.电源的最大输出功率为2.25WD.滑动变阻器的最大阻值为1Ω11.如图(a),长为4d、间距为d的平行金属板水平放置,两金属板左边中点O有一粒子源,能持续水平向右发射初速度为0

v、电荷量为()0qq、质量为m的粒子,金属板右侧距离为d处竖直放置一足够大的荧光屏。现在两板间加图(b)所示电压,已知0=t时刻射入的粒子恰好能从金属板射出。不计粒子重力,则()A.无论哪个时刻入射的粒子在金属

板间运动的时间相等B.无论哪个时刻入射的粒子恰能从金属板右侧中点O出射C.无论哪个时刻入射的粒子从金属板间出射时动能2k012Emv=D.粒子打在右侧荧光屏上的长度范围为2d12.如图甲所示一足够长的绝缘竖直杆固定在地面上,带电荷量为0.01C、质量为0.1

kg的圆环套在杆上,整个装置处于水平方向的电场中,电场强度E随时间t变化的图像如图乙所示,环与杆间的动摩擦因数为0.5,0=t时,环静止释放,环所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,重力加速度g取210m/s。则()A.0-6s的过程

电场力做功为6JB.0-6s内环的最大加速度为210m/sC.t=6s时环的速度最大D.0-6s内环的最大动能为20J三、实验题(本大题2个小题,共14分,解答时按要求把答案填在相应的位置)13.重庆市第十八中学高2025级某同学在实验室找到一根粗细均匀金属丝,想测量其电阻率。实

验过程如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量某圆柱型电阻长度如图甲,其长度L=________mm,用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=________mm。(2)用多用电表粗测金属丝的阻值(欧姆表的档位为“×1k”、“×100”、“×10”、“×1”

),当选择开关置于欧姆表的“×10”挡时,发现指针向右偏转角度过大,几乎接近满偏,接着进行一系列正确的操作后,指针静止时位置如图丙所示,其读数为xR=__________。(3)由于没有电压表,他把内阻为r1的电流表A1串联电阻箱R改装成电压

表。他设计的实验电路图,如图丁所示。正确连接电路后,闭合开关,调节滑动变阻器测得电流表A1、A2的值1I、2I,则他测出金属丝的电阻率为_________________________________

____(结果用含L、D、R、1I、2I、r1的式子表示)14.某同学为了精确测量一节干电池的电动势和内阻,设计了如图所示的电路。实验室为其提供的实验器材如下:①电压表V(量程1.0V,内阻V10kΩR=)②定值电阻110kΩR=③定值电阻220kΩR=④电阻箱3R(0~99

.9Ω)⑤开关S和导线若干回答下列问题:(1)由于电压表的量程较小,需将电压表改装成量程为2V的电压表,需_________(填“串”或“并”)联一定值电阻,该定值电阻应选择_________;(2)实验时,将开关闭合,调节

电阻箱的阻值,记录多组电压表的示数U以及对应的电阻箱的阻值R,然后根据记录的数据描绘出11UR−的图像,如图乙所示,已知描绘图像时忽略了电压表的分流作用,若该图像的纵截距为b,斜率为k,则电源的电动势E=_________,电源的内阻r=___

______;(3)如果不能忽略电压表的分流作用,则(2)中获得的电源内阻的测量值_________(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。四、计算题(本大题4个小题,共38分,解答时应写出必要的文字说明、方程和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确

写出数值和单位)15.如图所示,两个带电荷量均为+q的小球A和B,A球固定在O点的正下方L处,B球用长为L的细线悬挂在O点,静止时,细线与竖直方向的夹角为60°,静电力常量为k,求:(1)细绳的拉力大小;(

2)O点处的电场强度的大小。16.如图所示,在竖直平面内,边长为L的正方形ABCD区域有竖直向上的匀强电场(图中未画出),AB边水平。在其左侧竖直放置一平行板电容器MN,两板间加一恒定电压U,某时刻一带电粒子P从M

板附近由静止经电场加速从N板小孔(大小可忽略)射出,经A点沿AB方向射入正方形电场区域恰好能从C点飞出。已知粒子质量为m、电荷量为()0qq,不计粒子重力。求:(1)粒子P刚进入正方形区域时的瞬时速度的大小0v;(2)正方形区域的电场强度的大小

;(3)若当粒子P刚进入正方形区域时,BC边上的某点同时水平向左发射另一带负电的粒子Q,两粒子质量、电荷量大小均相同,粒子Q的发射速率为此时刻粒子P速率0v的3倍,若保证两粒子能够在正方形区域中相遇,求粒子Q发射时的位置到B点的距离(不计

粒子的相互作用)。17.图1所示的电路中,电源的UI−图像如图3所示,灯泡的UI−图像如图2所示,铭牌上标有“2.5V0.4A”的电动机线圈电阻为02.0r=。图1所示电路中,开关S闭合后,电动机刚好正常工作。求:(1)电源内阻;(2)电动机正常工作时,小灯泡的电功率;(3)若某时刻

出现故障,电动机卡死不转,电动机线圈的电功率为多少。18.如题图所示,不带电的绝缘长板A静置于水平面上,绝缘长板A左端到固定竖直挡板的距离d=4m,带正电且电荷量2110Cq−=的物块B(可视为质点)置于绝缘长板A右端,绝缘长板A上表面水平,整个装置处于水平向左的匀强电

场中,场强大小200N/CE=。已知A、B质量均为1kgm=,A与水平面间动摩擦因数10.05=,A与B间动摩擦因数20.3=,最大静摩擦力均等于滑动摩擦力,绝缘长板A与挡板间的碰撞为弹性碰撞,碰撞时间很短可不计,绝缘长板A足够长,物块B始终未离开绝缘长板A,重力加

速度g取210m/s。现将物块B从静止开始无初速度释放,不计空气阻力,求:(1)绝缘长板A第一次与固定竖直挡板碰撞前瞬时速度大小;(2)从物块B静止释放开始,到绝缘长板A第二次与固定竖直挡板碰撞前瞬时,A、B相对位移大小;(3)在物块B全程运动过程中,电场力对物块B

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