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文档简介

2025届江西省南昌市高安中学高二物理第一学期期中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、已知干电池的电动势为1.5V.下列说法正确的是()A.用电压表直接连接干电池的两极,测量得到的电压就是该电池的电动势B.当外电路闭合时,每当1C的电荷量通过干电池,则该电池就能提供1.5J的电能C.当外电路闭合时,在1s内有1.5C的电荷量通过该电池D.当外电路闭合时,在1s内该电池能提供1.5J的电能2、在如图各种电场中,A、B两点电场强度相等的是()A. B.C. D.3、2007年10月24日发射的“嫦娥一号”探月卫星在半径为的绕月圆形轨道上运行的周期,则其线速度大小是A.B.C.D.4、如图所示,均匀绕制的螺线管水平放置,在其正中心的上方附近用绝缘绳水平吊起通电直导线A,A与螺线管垂直,A导线中的电流方向垂直纸面向里,开关S闭合,A受到通电螺线管磁场的作用力的方向是()A.水平向左 B.水平向右 C.竖直向下 D.竖直向上5、用伏安法测某一电阻时,如果采用如图所示的甲电路,测量值为R1,如果采用乙电路,测量值为R2,那么R1、R2与真实值R之间满足关系()A.B.C.D.6、如图所示,空间存在水平方向的匀强电场E=2.0×104N/C,在A处有一个质量为0.3kg的小球,所带电荷量为q=+2.0×10-4C,用一长为L=600cm的不可伸长的绝缘细线与固定点O连接。AO与电场线平行处于水平状态,取g=10m/s2

。现让该质点在A处静止释放,则A.释放后小球做圆周运动B.小球在A点瞬间的加速度大小为C.小球从A运动到O点正下方的过程中电势能增加了24JD.小球第一次运动到O点正下方的速度大小为二、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、在用单摆测定重力加速度的实验中,下列说法中正确的是A.对重力加速度测量值影响较大的是周期的测量B.摆球尽量选择质量大些、体积小些的C.用刻度尺测量摆线的长度,这就是单摆的摆长D.摆线要选择细些的、伸缩性小些的,并且尽可能长一些8、欧姆定律不适用于()A.金属导电 B.电解液导电C.稀薄气体导电 D.气体导电9、如图所示,正方形区域内存在垂直纸面的匀强磁场.一带电粒子垂直于磁场边界从a点射入,从b点射出。下列说法正确的是()A.粒子带负电B.粒子在b点的速率大于在a点的速率C.若仅减小磁感应强度,则粒子可能从b点右侧射出D.若仅减小入射速率,则粒子在磁场中运动时间变短10、从电势差定义式U=WqA.电场中两点间的电势差与电场力做的功W成正比,与移送的电量q成反比B.电场力在电场中两点间移动的电荷越多,电场力做的功越大C.将1库的负电荷从一点移到另一点电场做了1焦的功,这两点间的电势差的大小是1伏D.两点间的电势差,等于把正点电荷从一点移到另一点电场力做的功三、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)在左图欧姆表内部结构示意图上的a处表示电源的_____极,c表示______色表笔.如果某次测电阻时的示数如右图所示,所用倍率为“×10”,则该电阻的阻值为________Ω。12.(12分)小明在研究由某种新材料制成的圆柱体电学元件(图甲所示)的过程中,进行了如下操作:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图乙所示,由图可知其长度为________mm,用螺旋测微器测量其直径如图丙所示,其直径为________mm;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,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为L=0.40m的绝缘细线把质量为m=0.20kg,带有正电荷的金属小球悬挂在O点,电荷量q=0.5C的小球静止在B点时,细线与竖直方向的夹角为θ=37°.(取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80)。求:(1)匀强电场的场强大小;(2)将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小。(3)小球静止在B点时,给小球一沿切线方向速度v,求v至少多大才能使球在竖直面内做完整的圆周运动?14.(16分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=1.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s1.已知sin37°=0.60、cos37°=0.80,求:(1)通过导体棒的电流;(1)导体棒受到的安培力;(3)导体棒受到的摩擦力.(4)若将磁场方向改为竖直向上,要使金属杆继续保持静止,且不受摩擦力左右,求此时磁场磁感应强度B1的大小?15.(12分)如图所示为固定在竖直平面内的内壁光滑的绝缘轨道,其半径为R=1m,轨道所在的空间存在平行于轨道的水平向右的匀强电场,场强大小为.在轨道的最下端A处有一个电荷量为、质量为m=0.8kg的小球.现给小球一个水平向右的初速度v0=4m/s,g取10m/s2,则(结果可以用根式表示):(1)小球在运动后的瞬间对轨道的压力多大?(2)小球运动的最大速度是多少?(3)要使小球在运动过程中不脱离轨道,其初速度v0要满足什么条件?

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】

A.用电压表直接连接干电池的两极时,由于电压表构成了一个外电路,电池有一定的同电压,所以测量得到的电压小于该电池的电动势.故A错误.B.根据电动势的定义式得W=qE,当q=1C,E=1.5V时,W=1.5J,即当外电路闭合时,每当1C的电荷量通过干电池,则该电池就能提供1.5J的电能,故B正确.C.当外电路闭合时,电路中电流不一定是1A,由q=It知,在1s内不一定有1.5C的电荷量通过该电池,故C错误.D.当外电路闭合时,1C的电荷量通过该电池时该电池能提供1.5J的电能,由于电流未知,则所用时间不一定是1s,故D错误.故选B.2、C【解析】

A.该图中A、B两点场强大小相同,方向不同,选项A错误;B.该图中A、B两点场强大小不相同,方向相同,选项B错误;C.该图中A、B两点场强大小相同,方向相同,选项C正确;D.该图中A、B两点场强大小不相同,方向也不同,选项D错误;故选C。3、D【解析】卫星在半径为r的绕月圆形轨道上运行的周期T,根据匀速圆周运动的线速度与周期的关系可得:,故D正确。4、D【解析】

首先根据安培定则判断通电螺线管的磁场,右端等效为磁铁的N极,左端为S极,则A处产生的磁场方向为水平向左。再根据左手定则判断可知:A受到通电螺线管磁场的作用力的方向为竖直向上,故ABC错误,D正确。故选D。5、C【解析】

甲图均为并联部分的电压电流,所以测量值为电压表内阻与电阻的并联值,小于电阻值,即.乙图均为串联部分的电压电流,所以测量值为电流内阻与电阻的串联值,大于电阻值,即,C对.6、D【解析】小球的重力G=mg=3N,电场力方向水平向左,大小F=qE=2×2N=4N,小球做匀加速直线运动,小球的加速度为:,故AB错误;小球第一次到O点正下方时,水平位移为x=L=6m,则电场力做功W电=-qEL=4×6J=24J,Y因为电场力做正功,所以电势能减少了24J,故C错误;设合力方向与水平方向的夹角为θ,则,小球第一次到O点正下方时,水平位移为x=L=6m竖直位移为:,重力做功WG=mgy=3×4.5J=13.5J,根据动能定理得:,带入得:,故D正确。所以D正确,ABC错误。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、ABD【解析】

A.根据可得可知,对重力加速度测量值影响较大的是周期的测量,选项A正确;B.摆球尽量选择质量大些、体积小些的,以减小振动时的阻力的影响,选项B正确;C.用刻度尺测量摆线的长度,加上摆球的半径才是单摆的摆长,选项C错误;D.为了让摆长不变,阻力小一些,摆线要选择细些的、伸缩性小些的,并且尽可能长一些,选项D正确。8、CD【解析】试题分析:欧姆定律适用于纯电阻电路,金属导电和电解液导电都属于纯电阻电路,都适用于欧姆定律,但是稀薄气体导电和气体导电都属于从不导电到导电的过程,只有电压达到一定数值时气体被电离才会导电,属于不适用于欧姆定律,选项AB适用CD不适用.考点:欧姆定律适用范围9、AC【解析】

A.粒子向下偏转,根据左手定则可得粒子带负电。故A正确。

B.粒子在磁场中运动时洛伦兹力不做功,粒子在b点速率等于在a点速率。故B错误。

C.根据可知,若仅减小磁感应强度,则粒子运动的半径增大,粒子可能从b点右侧射出。故C正确。

D.若仅减小入射速率,则粒子在磁场中运动半径减小,粒子轨迹对应的圆心角有可能增大,根据T,可知粒子运动时间可能增加。故D错误。10、BC【解析】

A:电场中两点间的电势差由电场本身决定,与电场力做的功W及移送的电量q无关。故A项错误。B:从电势差定义式U=Wq可知,W=qU;则在电场中两点间移动的电荷越多,电场力做的功越大。故C:从电势差定义式U=Wq可知,将1库的负电荷从一点移到另一点电场做了1焦的功,这两点间的电势差的大小是1伏。故D:从电势差定义式U=Wq可知,两点间的电势差,等于把单位正点电荷从一点移到另一点电场力做的功。故【点睛】电场中两点间的电势差由电场本身决定,与电场力做的功W及移送的电量q无关。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、负黑260【解析】

多用电表的“+”孔与电源的负极相连,“-”孔与电源的正极相连.电流的流向是“红进黑出”.电阻等于欧姆表的读数乘以倍率.【详解】多用电表的“+”孔与电源的负极相连,所以a为电源的负极,电流从红表笔流进,从黑表笔流出,知c是黑表笔.电阻大小等于26×10=260Ω.12、4.204.700【解析】游标卡尺的主尺读数为4mm,游标读数为0.05×4mm=0.20mm,所以最终读数为4.20mm;螺旋测微器固定刻度为4.5mm,可动刻度为0.01×20.0=0.200mm,所以最终读数为4.700mm.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)3N/C(2)3N(3)5m/s【解析】(1)取小球为研究对象,静止时:代入数据解得:E=3N/C;(2)小球从A到C的运动过程由动能定理得:到达最低点时竖直方向由牛顿第二定律得:FT﹣mg=m解得:FT=3N(3)设恰能到达B关于O的对称点D时,速度最小为vD,则从B到D,v=5m/s14、(1)1.5A;(1)0.30N;(3)0.06N.(4)0.5T.【解析】

(1)根据闭合电路欧姆定律得:(1)导体棒受到的安培力为:F安=BIL=0.30N.由左手定则可知,安培力沿斜面向上(3)对导体棒受力分析如图,将重力正交分解,沿导轨方向有:F1=mgsin37°=0.14NF1<F安,根据平衡条件可知,摩擦力沿斜面向下mgsin37°+f=F安解得:f=0.06N

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