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文档简介

安徽省阜阳三中2024届物理高二上期中教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、下列物理量中采用比值法定义的是A.电流强度, B.电阻, C.电动势, D.电容,2、电容器是储存电荷和电能的元件,在实际中有广泛的应用.下图b中为手机充电宝内部的部分简化电路,电路中表示电容器的符号是()A.甲 B.乙 C.丙 D.丁3、如图所示,在竖直平面内,带等量同种电荷的小球A、B,带电荷量为q(q>0),质量都为m,小球可当作质点处理.现固定B球,在B球正上方足够高的地方释放A球,则从释放A球开始到A球运动到最低点的过程中()A.小球A的动能不断增加B.小球的加速度不断减小C.小球的机械能不断增加D.小球的电势能不断增加4、用实验证实电磁波的存在的著名科学家是A.麦克斯韦B.法拉第C.安培D.赫兹5、将一电源与一电阻箱连接成闭合回路,测得电阻箱所消耗功率P与电阻箱读数R变化的曲线如图所示,由此可知()A.电源最大输出功率可能大于45WB.电源内阻一定等于5ΩC.电源电动势为45VD.电阻箱所消耗功率P最大时,电源效率大于50%6、孤立点电荷电场中的一簇等势面如图中虚线所示,其电势分别为φ1、φ2、φ3,其中A、B、C是某电场线与这簇等势面的交点,且AB=BC.现将一负电荷由A移到B,电场力做正功W1;由B移到C,电场力做正功W2,则()A.W1=W2,φ1<φ2<φ3B.W1>W2,φ1<φ2<φ3C.W1=W2,φ1>φ2>φ3D.W1<W2,φ1>φ2>φ3二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板之间有一个电荷q处于静止状态.现将两极板的间距变小,则()A.电荷将向上加速运动B.电荷将向下加速运动C.电流表中将有从b到a的电流D.电流表中将有从a到b的电流8、如图所示,实线表示匀强电场的电场线,其处于竖直平面内且与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交。现有一带电滴沿图中虚线L斜向上做直线运动,L与水平方向成β角,且α>β,则下列说法中正确的是A.液滴一定带正电B.电场线方向一定斜向下C.液滴一定做匀速直线运D.液滴机械能一定增加9、如图所示,绝缘光滑半圆轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E,在与环心等高处放有一质量为m,电荷量为+q的小球,由静止开始沿轨道运动,下列说法正确的是()A.小球在运动过程中机械能守恒B.小球经过最低点时机械能最大C.小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg+qE)D.小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg-qE)10、如图所示的电路,将两个相同的电流计分别改装成A1(0~3A)和

A2(0~0.6A)的电流表,把两个电流表并联接入电路中测量电流强度,则下列说法正确的是(

)A.A1的指针半偏时,A2的指针也半偏B.A1的指针还没半偏时,A2的指针已经半偏C.A1的读数为1.00A时,A2的读数为0.20AD.A1的读数为1.00A时,干路的电流为2.00A三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)在"描绘小灯泡的伏安特性曲线"实验中,待测小灯泡上标有"2.5V,1.25W"的字样.备有如下器材:.直流电源3V(内阻可不计).直流电流表(电阻约).直流电流表(内阻约).直流电压表(内阻约)直流电压表(内阻约).滑动变阻器、1.5A.滑动变阻器、(1).除开关、导线外,为了完成该实验,需要从上述器材中选用的器材有________.(用序号字母表示)(2).利用给出的器材通过实验描绘出小灯泡的伏安特性曲线,要求测量多组实验数据,请你在虚线框内画出实验原理电路图_________,并将图中实物连接成实验电路图_________.12.(12分)为了测量一个“12V、6W”的小灯泡在不同电压下的功率,给定了以下器材:电流表:0~0.6A,0~3A,内阻较小;电压表:0~3V,0~15V,内阻很大;滑动变阻器;阻值范围0~20Ω,允许最大电流1A;电源:12V,内阻不计;开关一个,导线若干。实验时要求加在小灯泡两端的电压可从0~12V变化。(1)电压表应选择量程__________V;电流表应选择量程_________A;滑动变阻器应采用_________(选填“分压”或“限流”)接法。(2)将图甲中的实物图连接成实验电路___;③某位同学测得小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由图可知,通过小灯泡的电流大小为0.40A时,加在它两端的电压为_______V,此时小灯泡的实际功率为_______W。(保留2位有效数字)四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,afe、bcd为两条平行的金属导轨,导轨间距l=0.5m.ed间连入一电源E=3V,内阻r=0.5Ω,ab间放置一根长为l=0.5m的金属杆与导轨接触良好,cf水平且abcf为矩形.空间中存在一竖直方向的磁场,当调节斜面abcf的倾角θ时,发现当且仅当θ在30°~90°之间时,金属杆可以在导轨上处于静止平衡.已知金属杆质量为0.1kg,金属杆的电阻R为1Ω,导轨及导线的电阻可忽略,金属杆和导轨间最大静摩擦力为弹力的μ倍.重力加速度g=10m/s2,试求磁感应强度B及μ.14.(16分)如图所示电路,电源内阻,,,灯L标有“3V1.5W”字样,滑动变阻器最大值为R,当滑片P滑到最右端A时,电流表读数为1A,此时灯L恰好正常发光,试求:(1)电源电动势E;(2)当滑片P滑到最左端B时,电流表读数;(3)当滑片P位于滑动变阻器的中点时,滑动变阻器上消耗的功率.15.(12分)A、B是地球的两颗卫星,其轨道半径分别为RA和RB,某时刻B卫星正好位于A卫星的正上方,如图所示。已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。(1)求这两颗卫星的周期。(2)至少经过多长时间,B卫星再次运动到A卫星的正上方?

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解题分析】

A.由知电流强度与电压成正比,与电阻成反比,所以该式不属于比值定义法。故A错误;B.根据可知,电阻由物质的材料,长度,横截面积决定,所以不属于比值定义法,故B错误。C.根据可知,电动势与W、q无关,仅用此比值计算电动势,所以属于比值定义法,故C正确。D.根据可知,这是平行板电容器电容的决定式,故D错误。2、B【解题分析】

A.甲是电阻符号,选项A不符合题意;B.乙是电容符号,选项B符合题意;C.丙是可变电阻符号,选项C不符合题意;D.丁是电源符号,选项D不符合题意.3、D【解题分析】小球A向下运动的过程中,刚开始距离较远,重力大于静电力,小球做加速运动,当重力等于静电力时速度最大,后静电力大于重力,小球做减速运动直到停止.所以小球的动能先增加后减小,加速度先减小后增大,故AB错误;静电力一直做负功,机械能不断减小,电势能不断增加,故D正确,C错误.故选D.点睛:本题的关系是对小球进行受力分析,知道小球受到的静电力一直做负功,机械能不断减小,电势能不断增加.4、D【解题分析】

用实验证实电磁波的存在的著名科学家是赫兹,故选D.5、B【解题分析】

A.由电阻箱所消耗功率P与电阻箱读数P变化的曲线可知,电阻箱所消耗功率P最大为45W,所以电源最大输出功率为45W,A错误;B.电源输出功率最大的条件可知,电源输出功率最大时,外电路电阻等于电源内阻,所以电源内阻一定等于5Ω,B正确;C.由电阻箱所消耗功率P最大值为45W可知,此时电阻箱读数为R=5Ω,则有:解得:E=30V,C错误;D.电阻箱所消耗功率P最大时,电源效率为50%,D错误.6、B【解题分析】

由题,将一负电荷由A移到B,电场力做正功,可知负电荷受到的电场力的方向向右,结合负电荷受到的电场力的方向与电场线的方向相反,可知该电场线的方向向左,即由C指向A.沿电场线的方向电势降低,所以C点的电势最高,A点的电势最低,即φ1<φ1<φ3;

该电场线的方向向左,由C指向A;再结合图中等势面的特点可知产生该电场的点电荷带负电且位于A点的左侧,所以A处的场强最大,C处的场强最小,根据电场强度与电势差的关系:U=Ed可知,AB之间的电势差一定大于BC之间的电势差,即:UCB<UBA,又电场力做功:W=qU,所以:W1>W1.故选B.【题目点拨】本题切入点在于根据电场力做功的特点以及等势面的特点判断出产生该电场的点电荷带负电且位于A点的左侧是解答的关键,然后再结合负点电荷的等势面分布图进行分析即可.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AD【解题分析】

将两极板的间距减小,而电容器的电压不变,板间场强E=U/d增大,电荷q所受的电场力F=Eq增大,电荷将向上加速运动,故A正确,B错误;将两极板的间距变小,根据电容的决定式C=εS4πkd,电容变大;电压不变,根据Q=CU可知,电量增大,电容器充电,而电容器上极板带正电,则电流表中将有从a到b的电流,故C错误,D【题目点拨】对于电容器动态变化分析问题,首先要根据电容的决定式C=εS4πkd判断电容的变化,抓住不变量,再由电容的定义式C=Q/U分析电量或电压的变化,再进一步根据8、ACD【解题分析】A.当带电液滴带正电,且电场线方向斜向上时,带电液滴受竖直向下的重力G、沿电场线向上的电场力F.垂直于速度方向斜向左上方的洛伦兹力f作用,这三个力的合力可能为零,带电液滴沿虚线l做匀速直线运动,如果带电液滴带负电、或电场线方向斜向下时,带电液滴所受合力不为零,不可能沿直线运动,故A正确,B错误;C.带电液滴受竖直向下的重力G、沿电场线方向的电场力F.垂直于速度方向的洛伦兹力f而做直线运动,如果做变速直线运动,洛伦兹力将不断变化,这三个力的合力不可能沿带电液滴的速度方向,因此这三个力的合力一定为零,带电液滴做匀速直线运动,故C正确;D.电场力做正功,洛伦兹力不做功,液滴机械能一定增加,故D正确。故选:ACD.点睛:带电液滴做直线运动,要么合力为零做匀速直线运动,要么所受合力与速度方向在同一直线上,做匀变速直线运动;对带电液滴进行受力分析,然后答题.9、BC【解题分析】

A:小球在运动的过程中有电场力做功,机械能不守恒。故A项错误。B:小球沿轨道运动,小球从开始运动到轨道最低点过程,电场力做的正功最多,据功能关系,小球在最低点时机械能最大。故B项正确。CD:小球从开始运动到最低点,据动能定理可得:(mg+qE)R=12mv2-0;对小球在最低点时受力分析,据牛顿第二定律可得:FN-qE-mg=mv【题目点拨】重力对物体所做的功等于物体重力势能的减少量;合力对物体所做的功等于物体动能的增加量;除重力(弹簧弹力)其他力对物体所做的功等于物体机械能的增加量。10、AC【解题分析】

AB.电流表是由电流计并联一个电阻改装而成,两电流表并联,两电流表两端电压相等,流过两表头的电流相等,所以A1的指针半偏时,A2的指针也半偏,故A正确,B错误。CD.两电流表量程之比为5:1,两电流表的内阻之比为1:5,则通过电流表的电流之比为5:1.A1的读数为1.00A时,A2的读数为0.20A,干路中的电流为:1.2A,故C正确,D错误;三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、ACDF如图所示:如图所示:【解题分析】(1)、根据小灯泡铭牌知额定电压为2.5V,由I=P/U得出额定电流为0.5A,故电源应选A,电流表应选C,电压表应选D,又描绘小灯泡的伏安特性曲线实验要求电压从零开始变化,故滑动变阻器应用分压式,应选阻值小的变阻器F.(2)、由题意可知,本实验应采用分压接法,又由于电压表内阻远大于小灯泡电阻,电流表采用外接法,电路图如图所示:实物连接成实验电路如图所示:12、(1)0~0.6A0~15V分压式(2)(3)6.0V2.4W【解题分析】(1)小灯泡的额定电压约12V,所以要选择量程为0-15V的电压表;流过灯泡的电流为所以电流表选择0-0.6A的量程,要求电压从零调节,因此要用滑动变阻器的分压接法。(2)电路如图所示:(3)从伏安特征曲线上可得,当小灯泡电流强度大小为0.40A时小灯泡两端的电压是6V,所以小灯泡的实际功率为:P=UI=6×0.40W=2.4W。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、T;【解题分析】

由磁场方向和平衡可判断,安培力F方

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