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文档简介
广西南宁市第十四中学2025届物理高二第一学期期中调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、守门员将4m/s迎面飞来的足球,以8m/s的速度踢回,守门员踢球的时间为0.1s,规定足球以8m/s被踢回的方向为正方向,则足球在这段时间内平均加速度的大小及方向是()A.120m/s2,负方向 B.120m/s2,正方向C.40m/s2,负方向 D.40m/s2,正方向2、在光滑的绝缘水平面上,带电小球甲和乙在静电力作用下做变速运动。若它们的电荷量关系是q甲=2q乙,质量关系是m甲=3m乙,则它们的加速度大小之比a甲:a乙等于()A.1:3B.1:2C.6:1D.1:63、如右图所示为某静电场中的某一条电场线,a、b为该电场线上的两点,则下列判断中正确的是A.b点的电场强度可能比a点的电场强度小B.a点的电场强度一定等于b点的电场强度C.负电荷在b点受到的电场力方向向左D.正电荷在运动中通过a点时,其运动方向一定沿ba方向4、在一个导线框架中通以如图所示的电流,边的正中间用绝缘线悬挂金属环,环面与框架平面在同一平面内,在电流Ⅰ减小的过程中A.环向边靠拢 B.环向边靠拢 C.悬线中拉力变小 D.悬线中拉力增大5、如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个点,D是BC的中点,A、B、C构成一个直角三角形,AB长为1m,电场线与三角形所在的平面平行,已知φA=5V、φB=-5V、φC=15V,由此可以判断()A.场强的方向由C指向BB.场强的方向垂直AD连线斜向上C.场强的大小为10V/mD.场强的大小为6、有一个电流表G,内阻Rg=10Ω满偏电流Ig=3mA,要把它改装成量程0~3V的电压表,则()A.要串联一个阻值为990Ω的电阻 B.要并联一个阻值为990Ω的电阻C.要串联一个阻值为0.10Ω的电阻 D.要并联一个阻值为0.10Ω的电阻二、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、如图所示是根据某次实验记录数据画出的U-I图像,下列关于这个图像的说法中正确的是()A.纵轴截距表示待测电源的电动势B.横轴截距表示短路电流C.根据,计算出待测电源内电阻为12ΩD.电流为0.3A时的外电阻是18Ω8、一个T型电路如图所示,电路中的电阻,,.另有测试电源,电动势为、内阻忽略不计,则()A.当、端短路时,、之间的等效电阻是B.当、端短路时,、之间的等效电阻是C.当、两端接通测试电源时,、两端的电压为D.当、两端接通测试电源时,、两端的电压为9、电阻R1、R2、R3串联在电路中.已知R1=10Ω、R3=5Ω,R1两端的电压为6V,R2两端的电压为12V,则()A.电路中的电流为0.6A B.电阻R2的阻值为20ΩC.三只电阻两端的总电压为21V D.电阻R3两端的电压为4V10、沿竖直升降的电梯中,一轻弹簧下挂一小球,电梯静止时,弹簧伸长ΔL,电梯运动时,弹簧伸长了45ΔA.电梯可能加速上升 B.电梯可能加速下降C.电梯的加速度大小为15g D.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)智能扫地机器人是生活中的好帮手,已走进了千家万户。如图1是国内某品牌扫地机器人所用的3500mA·h大容量镍氢电池组,其续航能力达到80分钟,标称电动势为14.4V。小明想测出该电池组的电动势和内阻。他找来了如下器材:A.待测电源E(电动势约14.4V,内阻约)B.定值电阻(电阻)C.电阻箱(最大阻值)D.电流表A(量程0.6A,内阻约)E.电压表V(量程3V,内阻2)F.滑动变阻器R(,2A)G.滑动变阻器(,0.5A)I.开关、导线若干(1)由于电压表的量程太小,小明用电阻箱与电压表V_______(填“串联”或“并联”),并将电阻箱的阻值调到_________kΩ,把该电压表量程扩大为15V。(2)由于该电源的内阻较小,电压表示数变化会不明显,所以小明先将定值电阻与电源串接起来,如图2所示。实验中滑动变阻器应选用______(填“R”或“”)。(3)闭合电键,调节滑动变阻器R,测出多组数据,作出电压与电流的关系图线如图3所示。根据图线可得该电源的电动势E=_______V,内阻r=_______。(结果均保留一位小数)12.(12分)表格中所列数据是测量小灯泡U-I关系的实验数据:U(V)0.00.20.51.01.52.02.53.0I(A)0.0000.0500.1000.1500.1800.1950.2050.215(1)分析上表内实验数据可知,应选用的实验电路图是图中的________(填“甲”或“乙”);(2)在如图所示的方格纸内画出小灯泡的U-I曲线_______,分析曲线可知小灯泡的电阻随I变大而________(填“变大”、“变小”或“不变”);(3)如图丙所示,用一个定值电阻R和两个上述小灯泡组成串并联电路,连接到内阻不计、电动势为3V的电源上。已知流过电阻R的电流是流过灯泡b的电流的两倍,则此时流过灯泡a和灯泡b的电流之比_______。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)简谐运动是我们研究过的一种典型运动形式。(1)如图1所示,将两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧套在光滑的水平杆上,弹簧的两端固定,中间接一质量为m的小球,此时两弹簧均处于原长。现将小球沿杆拉开一段距离后松开,小球以(2)如图2所示,一质点以速度v0做半径为R的匀速圆周运动。试分析小球在x方向上的分运动是否为简谐运动。14.(16分)在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求(1)M、N两点间的电势差UMN;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.15.(12分)如图所示,直线MN上方有垂直纸面向外的足够大的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,正、负电子同时从O点以与MN成30°角的相同速度v射入该磁场区域(电子质量为m,电量为e),经一段时间后从边界MN射出.求:(1)它们从磁场中射出时,出射点间的距离;(2)它们从磁场中射出的时间差.
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、B【解析】
规定足球以8m/s被踢回的方向为正方向,则足球的初速度v0=-4m/s,末速度v=8m/s
所以足球在这段时间内平均加速度方向为正方向.故选B.点睛:解决本题的关键是要掌握加速度的定义式,以及知道足球的初速度方向与末速度方向相反,代入数据时要注意速度的正负号.2、A【解析】根据牛顿第三定律得知,两球之间的库仑力大小相等,设为F,由牛顿第二定律得
对甲:F=m甲a甲,对乙:F=m乙a乙,则有a甲:a乙=m乙:m甲=1:3,故A正确、BCD错误.故选A.点睛:本题要抓住库仑力具有力的共性,同样遵守牛顿运动定律,两电荷间作用力大小总是相等的,与电荷所带电荷量无关.3、A【解析】AB、由于一根电场线其疏密程度无法确定,所以也无法比较两点的电场强度,故A正确,B错误;C、负电荷在b点受到的电场力方向与该点的电场强度方向相反,而该点的电场强度方向即为该点的切线方向,所以负电荷在b点受到的电场力方向向右,故C错误;D、正电荷所受电场力方向与该点的电场强度方向相同,所以正电荷在运动中通过a点时,电场力方向一定向右,而运动方向并不一定沿ba方向,故D错误;故选A。【点睛】由于一根电场线其疏密程度无法确定,所以也无法比较两点的电场强度,负电荷在b点受到的电场力方向与该点的电场强度方向相反。4、C【解析】
根据安培定则知,弯曲成“п”导线中电流的磁场方向为:垂直纸面向里,且大小减小。由楞次定律可知,感应电流的方向为顺时针,根据左手定则可知,安培力的方向背离圆心,由于弯曲成是“п”导线,所以金属环下边圆弧受到的安培力小于上边圆弧受到的安培力,因此导致挂环的拉力减小,但由于金属环左右两侧受安培力等大反向,则环仍处于静止状态;A.环向AB边靠拢,与结论不相符,选项A错误;B.环向CD边靠拢,与结论不相符,选项B错误;C.悬线中拉力变小,与结论相符,选项C正确;D.悬线中拉力增大,与结论不相符,选项D错误;5、D【解析】
由题意,φA=5V、φB=-5V、φC=15V,则BC连线的中点D的电势为,则φD=φA,AD为一条等势线.根据电场线与等势线垂直,可知场强的方向垂直于AD连线斜向下.故AB错误.场强的大小为,故C错误,D正确.故选D.【点睛】解答本题的关键是得到D点的电势,找到等势线;掌握电场线与等势线的关系,正确理解公式E=U/d中d的含义.6、A【解析】
把电流表改装为电压表,应串联一个分压电阻,串联电阻阻值为:故A正确.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【解析】
A.由闭合电路欧姆定律可知由数学知识可知,纵轴截距表示待测电源的电动势,故A正确;BC.当纵坐标是从零开始调节的,则横轴截距表示的是短路电流,而由图可知纵坐标是从5.0V开始调节的,故横轴截距表示的不是短路电流,则由图无法得出短路电流,故电源的内阻不能用来计算,故BC错误;D.由图可知,当电流为0.3A时外电压是5.4V,根据解得,故D正确。故选AD。8、AC【解析】
A.当端短路时,电阻串并联关系为、并联,然后与串联,间等效电阻即总电阻,故A项正确;B.当端短路时,电阻串并联关系为、并联,然后与串联,间等效电阻即总电阻,故B项错误;C.两端接在电动势为电源两端,电路由和串联,两端电压为两端电压,大小为,故C项正确;D.两端接在电动势为电源两端,电路由和串联,两端电压为两端电压,大小为,故D项错误.9、ABC【解析】试题分析:由部分电路欧姆定律可知流过R1的电流为,A对;同理电阻R2的阻值为,B对;R3两端的电压为IR3=3V,D错;所以三只电阻两端的总电压为21V,C错;考点:考查串并联关系点评:本题难度较小,串联电路中电流相同,要熟悉部分电路欧姆定律的内容,并能够利用欧姆定律灵活的处理问题10、BC【解析】
对物体受力分析,根据牛顿第二定律胡克定律求出物体的加速度,从而得知电梯的加速度,确定电梯的运动情况.【详解】当升降机静止时有:k∆L=mg,当升降机运动时,根据牛顿第二定律得,mg−0.8k∆L=ma,解得a=0.2g,方向竖直向下,知电梯以大小为0.2g的加速度减速上升,或以大小为0.2g的加速度加速下降。故BC正确,AD错误。故选BC。【点睛】解决本题的关键知道物体与电梯具有共同的加速度,根据牛顿第二定律求出物体的加速度是本题的突破口.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、串联10R14.61.0【解析】(1)小明用电阻箱与电压表V串联,把该电压表量程扩大为15V,串联电阻的阻值与电压表阻值间满足:,代入数据得:(2)滑动变阻器应选用R(若一半接入电路时,电路中电流约为,实验不具有可操作性)(3)根据电压与电流的关系图线,可得,12、甲变大3:1【解析】
(1)[1]由表中数据可知,电压、电流从零开始测量因此需要滑动变阻器分压接法,故该实验选择分压接法,故应选择甲电路(2)[2]根据表示所给数据,画出小灯泡的U-I曲线如图所示[3]由小灯泡的U-I曲线可知,图像的斜率变大,故说明当电流增大时,灯泡的电阻增大(3)[4]流过电阻R的电流是流过灯泡b电流的两倍,根据电阻的串并联可知,流过灯泡a的电流是b的三倍;同时灯泡a和b的电压之和为3V,由此结合小灯泡的U-I曲线可知流过灯泡b的电流约为0.07A,a的电流约为0.21A,则此时流过灯泡a和灯泡b的电流之比3:1四、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、(1)若小球向右偏离的位移为x,选取向右为正方向,由胡克定律可得,小球受到的合外力:F合=-(k1+k2)x,由于【解析】
(1)若小球向右偏离的位移为x,选取向右为正方向,如图所示,由胡克定律可得,小球此时受到两个弹力F1和F2,方向沿x轴负方向,两个力的合力即小球受到的恢复力:F合=-(k1+k2)x,由于k1和k2都是常数,所以小球受到的合外力与位移成正比,方向相反,由此证明小球做简谐振动。(2)质点从A
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