江苏省南京市第九名校2023-2024学年高一下学期教学质量调研(二)物理试题

试卷更新日期:2024-06-02 类型:月考试卷

一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分,每题只有一个选项最符合题意。

  • 1. 如图所示,带空腔的导体在电场中达到静电平衡状态,则(  )

    A、空腔C内的电场强度为0 B、壳壁带空腔的导体在电场中达到静电平衡状态,W内的电场强度水平向右 C、壳壁W的内表面有净剩电荷 D、导体左侧外表面的电势比右侧外表面的高
  • 2. 如图所示,一电流表由灵敏电流计G和电阻R并联而成,在使用过程中发现此电流表的读数总比准确值稍大一些,为校准电表,则可在R上(  )

    A、并联一个比R大得多的电阻 B、并联一个比R小得多的电阻 C、串联一个比R小得多的电阻 D、串联一个比R大得多的电阻
  • 3. 如图所示,两平行带电金属板水平放置,一带电微粒静止在两板正中央。则上极板(  )

    A、下移一小段,微粒向下运动 B、下移一小段,微粒保持静止 C、左移一小段,微粒向下运动 D、左移一小段,微粒保持静止
  • 4. 如图所示,O点固定一点电荷,虚线是该点电荷产生的三条等势线。一带正电的试探电荷仅在电场力的作用下沿实线所示的轨迹从a处运动到距离O点最近的b处,然后又运动到c处。则(  )

    A、点电荷带负电 B、a、c两处的电场强度相同 C、试探电荷在b处所受电场力的功率为零 D、整个过程中试探电荷的电势能先减小后变大
  • 5. 飞船在火星表面软着陆之前,在靠近火星表面的轨道上做匀速圆周运动。若要估算火星的平均密度,唯一要测量的物理量是(  )
    A、飞船的轨道半径 B、飞船的飞行周期 C、飞船的线速度 D、火星的半径
  • 6. 一长度为l的铜导线,共有n个自由电子,电子的电量为e。若时间t内通过铜导线某一横截面的电量为q,则电子定向移动的平均速率为(  )
    A、qlnet B、lt C、elnqt D、光速c
  • 7. 空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图像如图所示,电场强度的方向沿x轴正方向。则(  )

    A、x1x2两点间和x2x3两点间的电势差相等 B、x1x3两点的电势相等 C、x1点的电势高于x2点的电势 D、从O点由静止释放一正电荷,电荷经过x2点时动能最大
  • 8. 如图所示,质量为M的木块静止在光滑的水平面上,质量为m的子弹以水平速度v0射中木块,并最终与木块一起以速度v运动。已知子弹相对木块静止时,木块前进距离L,子弹进入木块的深度为s,木块对子弹的阻力f恒定。下列关于该过程的说法中错误的是(  )

    A、子弹的动能变化为12mv212mv02 B、子弹对木块做的功为12Mv2 C、木块对子弹做的功为fL+s D、系统摩擦产生的热量为12m+Mv212mv02
  • 9. 如图所示,一竖直放置的均匀带电半圆环在圆心O点的电场强度大小为E、方向水平向左,且O点电势为φ , 现把半圆环分成AB、BC、CD三等份,下列说法中正确的是(  )

    A、BC部分在O点产生的电场强度大小为E3 B、AB部分在O点产生的电场强度大小为E2 C、BC部分在O点产生的电势为φ2 D、AB部分在O点产生的电势为φ3
  • 10. 如图所示,两个共轴的半圆柱形电极间的缝隙中,存在一沿半径方向的电场。带正电的粒子流由电场区域的一端M点射入电场,沿半圆形虚线通过电场并从另一端N点射出,不计粒子重力、下列说法中错误的是(  )

    A、若粒子的比荷相等,则粒子的速率一定相等 B、若粒子的比荷相等,则粒子穿过电场的时间一定相等 C、若粒子的电荷量相等,则粒子的动能一定相等 D、若粒子的电荷量相等,则粒子的质量一定相等

二、非选择题:共6题,共60分。其中第13题-第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。

  • 11. 电容器的充电、放电的演示实验电路图如图所示。

    (1)、观察演示实验过程中,下列说法中正确的有_______。
    A、S2接通1,再接通S1 , 电流表的示数逐渐变小 B、电容器充电结束后,S2接通2,电流表的示数逐渐变小 C、充电过程电压表示数逐渐变大,放电过程电压表示数逐渐减小 D、放电过程中,通过电流表的电流方向向右
    (2)、若减小电阻R,与R未变化前相比较,电容器充好电后,放电时间和通过R的总电量分别______。
    A、变长,不变 B、变短,不变 C、变短,变多 D、变长,变少
  • 12. 验证机械能守恒定律的两种实验装置如图甲,乙所示。

    (1)、利用图甲方案,下列实验步骤合理的排列顺序是

    ①将打点计时器竖直安装在铁架台上

    ②接通电源,再松开纸带,让重物自由下落

    ③取下纸带,更换新纸带重新做实验

    ④将重物固定在纸带的一端,让纸带穿过打点计时器,用手提着纸带

    ⑤选择一条纸带,用刻度尺测出物体下落的高度hn和计算出对应的瞬时速度vn , 在误差范围内看12mvn2mghn是否相等

    (2)、利用图乙方案,打出如图丙所示的纸带,O为纸带上升的起始点,丙图所示物理量均为已知,m1大于m2 , 交流电的频率为f , 重力加速度为g。若通过纸带OB过程验证系统机械能守恒,其表达式为
    (3)、若图乙方案中阻力的存在不可忽略,将发现系统的重力势能的减少量(选填“大于”“等于”或“小于”)系统的动能的增加量。
  • 13. 如图所示,半径为r的绝缘光滑细圆环的环面竖直固定,水平向右的匀强电场与环面平行。一电荷量为+q , 质量为m的小球穿在环上,可沿环做圆周运动。已知小球经过A点时,速度大小为2gr , 方向恰与电场垂直,且圆环与小球间无力的作用。重力加速度为g。求:

    (1)匀强电场的场强大小E;

    (2)小球运动到与A点对称的B点时,环对小球的作用力大小F。

  • 14. 如图所示,金属丝和竖直金属板间电压U1=500V , 发射出的电子(初速度为0)被加速后,从金属板上的小孔S射出,射出的电子恰能沿平行于极板的方向由左端中间位置射入偏转电场。已知极板长l=6cm , 间距d=2cm , 极板间电压U2=40V , 电子的电荷量e=1.6×1019C , 电子的质量m=0.9×1030kg

    (1)求电子射入偏转电场时的速度大小v

    (2)若下极板电势为零,电子从A点(图中未标出)射出偏转电场,求A点的电势φA

  • 15. 如图所示,光滑的直角细杆AOB固定在竖直平面内,OA杆水平,OB杆竖直。两质量均为m的小球P、Q分别穿在OA、OB杆上,两球用一长为L的轻绳连接。两球在水平拉力下F作用下处于静止状态,绳与OB杆的夹角θ=53° , P,Q可视为质点,重力加速度为g,sin53°=0.8cos53°=0.6

    (1)求水平拉力F的大小;

    (2)现撤去拉力F,两球从静止开始运动。设OB杆足够长。

    ①撤去拉力瞬间Q的加速度为a1 , 求此时P的加速度大小a2

    ②求P刚到达O点时的速度大小v。

  • 16. 如图所示,4块完全相同的木板依次紧挨着放在水平地面上,每块木板的长度L=1.2m , 质量M=0.6kg。一质量m=1kg的物块静止在第1块木板最左端。已知物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.25 , 木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1 , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2

    (1)若给物块施加一水平向右的恒力F=5N , 求物块滑离第1块木板时的速度大小v1

    (2)若给物块一水平向右的初速度v0=4m/s , 求:

    ①第4块木板在地面上滑动后达到的最大速度大小v2

    ②在物块运动的整个过程中,4块木板与地面间摩擦产生的热量Q