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文档简介
2025届江苏省南通市如东县高二物理第一学期期末质量检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、一质量为m=1kg物体在水平恒力F作用下沿直线水平运动,1s末撤去恒力F,其v-t图象如图所示,则恒力F和物体所受阻力Ff的大小是()A.F=9N,Ff=2N B.F=8N,Ff=3NC.F=8N,Ff=2N D.F=9N,Ff=3N2、如图所示,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P和Q是它们的交点,四点处的电势分别为、、和.一带正电的粒子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等.则A.若带正电的粒子由M点运动到Q点,电场力做正功B.若带正电的粒子由P点运动到Q点,电场力做负功C.直线c位于某一等势面内,D.直线a位于某一等势面内,3、如图所示,在“研究影响通电导体棒所受磁场力的因素”实验中,要使导体棒摆动幅度增大,以下操作中可行的是A.减少磁铁的数量B.更换成磁性较弱的磁铁C.改变导体棒中的电流方向D.增大导体棒中的电流强度4、如图所示为电流天平,可用来测量匀强磁场的磁感应强度。天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,线圈匝数为N,水平边长为L,线圈的下部处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面。当线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平左、右两边加上质量分别为m1、m2的砝码,天平平衡。当电流反向(大小不变)时,左边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡。由此可知()A.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为B.磁感应强度方向垂直纸面向里,大小为C.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为D.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为5、如图所示的电场中,AB=BC,UAB和UBC分别表示AB两点间和BC两点间的电势差,两者关系正确的是()A.UAB=UBC B.UAB>UBCC.UAB<UBC D.与形成该电场的电荷种类有关6、如图甲所示,矩形导线框abcd固定在变化的磁场中,产生了如图乙所示的电流(电流方向abcda为正方向).若规定垂直纸面向里的方向为磁场正方向,能够产生如图乙所示电流的磁场为()A. B.C. D.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,一个质量为m、电荷量为q的带正电圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现使圆环以初速度水平向右运动,在以后的运动中,圆环克服摩擦力所做的功可能为(重力加速度为g)()A.0 B.C. D.8、如图甲为小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律如图乙所示。已知发电机线圈的内阻为2Ω,外接灯泡的电阻为38Ω,其它电阻不计,下列说法正确的是()A.t=5×10-3s时穿过线圈的磁通量最小B.1s内线圈中的电流方向改变50次C.灯泡两端的电压为19VD.0~0.02s内回路中产生的热量为0.2J9、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,核心部分为两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,将其置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连,下列说法正确的是A.粒子被加速后的最大动能随加速电场电压的增大而增大B.离子由加速器的边缘进入加速器C.电场变化周期由粒子的质量、电荷量和磁感应强度决定D.为使被加速的粒子获得的动能增加为原来的4倍,可只调节D形盒的半径增大为原来的2倍10、如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动,线圈的两端与滑动变阻器R连接,当R=10Ω时,交流电压表示数为10V。图乙是穿过矩形线圈的磁通量Φ随时间t变化的图象,线圈电阻不能忽略,下列说法正确的是()A.0.02s时,R两端的电压瞬时值为零B.电阻R上的电功率为10WC.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V)D.当滑动变阻器触头向下滑动时,电压表示数变小三、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)在测干电池的电动势和内电阻的实验中,有图甲、图乙两个可供选择的电路,为了测量准确应该选用______电路进行实验,根据实验数据画出的U-I图线如图所示,则求得的电动势是______V,内电阻是______Ω.测量值与真实值相比E测______E真;r测______r真(填“>”“=”或“<”)12.(12分)如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为::1原线圈接200V交流电源,副线圈接额定功率为20W的灯泡L,灯泡正常发光,当电源电压降为180V时,求灯泡实际消耗功率与其额定功率之比______四、计算题:本题共3小题,共38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,ABCD为竖直放在场强为E=104N/C的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的ABC部分是半径为R=0.5m的半圆环(B为半圆弧的中点),轨道的水平部分与半圆环相切于C点,D为水平轨道的一点,而且CD=2R,把一质量m=100g、带电荷量q=10-4C的负电小球,放在水平轨道的D点,由静止释放后,小球在轨道的内侧运动.g=10m/s2,求:(1)它到达B点时的速度是多大?(2)它到达B点时对轨道的压力是多大?14.(16分)如图所示,内壁光滑的汽缸水平放置,一定质量的理想气体被活塞密封在汽缸内,外界大气压强为p0.现对汽缸缓慢加热,气体吸收热量Q后,体积由V1增大为V2.则在此过程中:(1)气体分子平均动能如何变化?(2)气体对外界做了多少功?气体内能变化了多少?15.(12分)如图所示,为某直流电机工作电路图(a)及电源的U-I图象(b)。直流电机的线圈电阻R=0.25Ω,闭合开关后,直流电机正常工作,电流表的示数I=2A,求:(1)电源的电动势E及内阻r;(2)直流电机输出功率P
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、D【解析】根据图线分别求出匀加速直线运动和匀减速直线运动的加速度大小,根据牛顿第二定律求出恒力F和阻力的大小【详解】由图线知,匀加速直线运动的加速度匀减速直线运动的加速度大小根据牛顿第二定律得F-Ff=ma1Ff=ma2解得F=9NFf=3N故D正确、ABC错误故选D。【点睛】本题考查了牛顿第二定律的基本运用,通过图线得出加速度,结合牛顿第二定律进行求解2、C【解析】CD、据题可知,带正电的粒子由M点分别到N点和P点的过程中,电场力做负功相等,则电势能增加相等,电势增加,则N、P两点的电势相等,d位于同一等势面内,根据匀强电场等势面分布情况知,直线a不是同一等势面,直线c位于某一等势面内,且,故D错误,C正确A、由上分析知,直线c位于某一等势面内,M、Q的电势相等,若带正电的粒子由M点运动到Q点电场力不做功,故A错误;B、带正电的粒子由P点运动到Q点与带正电的粒子由P点运动到M点电场力做功相等,所以电场力做正功,故B错误;故选C【点睛】匀强电场和点电荷的电场以及等量同种点电荷和等量异种点电荷的电场线及等势面分布情况要熟记3、D【解析】A:减少磁铁的数量,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小.故A项不可行B:更换成磁性较弱的磁铁,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小.故B项不可行C:改变导体棒中的电流方向,安培力大小不变,导体棒摆动幅度不变.故C项不可行D:增大导体棒中的电流强度,安培力增大,导体棒摆动幅度增大.故D项可行4、D【解析】若磁感应强度的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以右边应加砝码;若磁感应强度的方向垂直纸面向外,开始线圈所受安培力的方向向向上,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向下,相当于右边多了两倍的安培力大小,需要在左边加砝码;有解得故选D。5、C【解析】电场线密的地方电场强度大,电场线稀的地方电场强度小,故有:则两点间的平均电场强度比两点间的平均电场强度小,而距离相等,根据可得:A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析相符,故C正确;D.与分析不符,故D错误;故选C。6、D【解析】AB.由题图乙可知,0~t1内,线圈中的电流的大小与方向都不变,根据法拉第电磁感应定律可知,线圈中的磁通量的变化率相同,故0~t1内磁感应强度与时间的关系是一条斜线,A、B错误;CD.又由于0~t1时间内电流的方向为正,即沿abcda方向,由楞次定律可知,电路中感应电流的磁场方向向里,故0~t1内原磁场方向向里减小或向外增大,因此D正确,C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、ACD【解析】由左手定则可知,圆环向右运动时受到向上的洛伦兹力;A.当qv0B=mg时,圆环不受支持力和摩擦力,摩擦力做功为零。故A正确。C.当qv0B<mg时,圆环做减速运动到静止,只有摩擦力做功。根据动能定理得:解得故C正确。D.当qv0B>mg时,圆环先做减速运动,当qvB=mg时,不受摩擦力,做匀速直线运动。由qvB=mg可得:匀速运动的速度:根据动能定理得:解得:故D正确。B.由以上的分析可知,克服摩擦力做的功不可能为,故B错误;故选ACD。8、ACD【解析】A.根据图像可知经过:电动势最大,穿过线框的磁通量为0,即最小,A正确;B.一个周期内电流方向改变两次,内整周期个数为:所以电流方向变化次,B错误;C.交变电流的有效值为:根据分压规律可知灯泡两端电压:C正确;D.根据焦耳定律:D正确。故选ACD。9、CD【解析】A:据得,当粒子在D形盒内运动半径最大时,速度最大,;粒子被加速后的最大动能,可得:,则粒子被加速后的最大动能与加速电场电压无关.故A错误B:离子由加速器的中间部分进入加速器,故B错误C:电场变化周期应等于粒子在磁场中运动周期,则电场变化周期由粒子的质量、电荷量和磁感应强度决定.故C正确D:被加速的粒子获得的动能,只调节D形盒的半径增大为原来的2倍,粒子获得的动能增加为原来的4倍.故D正确【点睛】粒子经回族加速器加速获得的最大动能与加速电压无关,加速电压影响的是加速的次数10、BC【解析】A.0.02s时穿过线圈的磁通量为零,磁通量变化率最大,感应电动势最大,此时R两端的电压瞬时值不为零,故A错误;B.电压表的读数为R两端的电压,电阻R上的电功率故B正确;C.根据乙图可知,线圈从平行于磁场方向开始转动,故R两端的电压u随时间t变化的关系为余弦函数,R两端电压的最大值Um=U=10
V角速度所以R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V)故C正确;D.当滑动变阻器触头向下滑动时,R增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,电压表示数增大,故D错误。故选BC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、①.甲②.1.5③.0.625④.<⑤.<【解析】[1]本实验中电压表应测量路端电压,电流表应测量通过电源的电流,由于电压表和电流表都有一定的内阻,两种电路都存在系统误差。甲电路中,电流表读出的不是通过电源的电流,比电源的电流小,其读数等于电源的电流与通过电压表电流之差,误差来源于电压表的分流,而乙电路中,电压表测量的电压不等于路端电压,是由于电流表的分压。由于电源的内阻较小,电流表的内阻也较小,若采用乙电路,电流表分压较大,测得的内阻误差较大;而甲电路中,电源内阻较小时,电压表分流较小,测量误差较小.故可采用甲电路进行实验;[2]由可得图象与纵坐标的交点为电源的电动势,故电动势为:[3]图象的斜率表示电源的内阻,故电源的内阻:[4][5]本实验中由于电压表分流,使电流测量值小于真实值,而电压表示数是准确的,当电路短路时,电压表的分流可以忽略不计,故短路电流为准确的,如图所示:故图象与纵坐标的交点减小,图象的斜率减小,故电动势减小,内阻小于真实值。12、【解析】根据灯泡正常工作,功率为额定功率,进而求出灯泡电阻,再根据变压器原副线圈电压、电流与线圈匝数的关系即可求解【详解】理想变压器原、副线圈的匝数比为::1,原线圈接200V交流电源,根据电压与匝数成正比得副线圈电
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