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文档简介

2025届福建省物理高二上期中调研模拟试题请考生注意: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、如图所示,通电竖直长直导线的电流方向向上,初速度为的电子平行于直导线竖直向上射出,不考虑电子的重力,则电子将A.向右偏转,速率不变B.向左偏转,速率改变C.向左偏转,速率不变D.向右偏转,速率改变2、如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则正确的是A.电压表和电流表的示数都增大 B.灯L2变暗,电流表的示数减小C.灯L1变亮,电压表的示数减小 D.灯L2变亮,电容器的带电量增加3、如图所示,正点电荷放在O点,图中画出它产生的电场的六条对称分布的电场线。以水平电场线上的点为圆心画一个圆,与电场线分别相交于a、b、c、d、e,下列说法正确的是()A.c、d两点的电场强度相同B.a点电势低于b点电势C.电子沿圆周由d运动到b,电场力做正功,电势能减少D.b、c两点间电势差高于e、d两点间电势差4、一根长为L的轻弹簧,将其上端固定,下端挂一个质量为m的小球时,弹簧的总长度变为1.5L。现将两根这样的弹簧按图示方式连接,A、B两球的质量均为m,则两球平衡时,B球距悬点O的距离为(不考虑小球的大小)()A.3L B.3.5L C.4L D.4.5L5、某实验小组在使用多用电表的过程中,下列说法中正确的是。A.在测量电压时,要将红表笔接在低电势点B.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调节欧姆调零旋钮C.在测量未知电阻时,必须先选择倍率最大的欧姆挡进行试测D.在测量未知电流时,必须先选择量程最大的电流挡进行试测6、放射源放射出a、b、c、d四种粒子,它们进入匀强磁场中的运动轨迹如图,据此可以判断不带电的粒子是()A.aB.bC.cD.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,直流电源、滑动变阻器、平行板电容器与理想二极管(正向电阻为0,反向电阻为∝)连接,电源负极接地.开始时电容器不带电,闭合开关S,稳定后,一带电油滴恰能静止在电容器中P点.在开关S保持接通的状态下,下列说法正确的是()A.当滑动变阻器的滑片向上滑动时,带电油滴会向上运动B.当电容器的上极板向上移动时,带电油滴会向下运动C.断开开关S,带电油滴将向下运动D.当电容器的下极板向左移动时,P点的电势会升高8、如图所示,一带电油滴悬浮在平行板电容器两极板A.B之间的P点,处于静止状态.现将极板A向下平移一小段距离,但仍在P点上方,其它条件不变.下列说法中正确的是()A.液滴将向下运动B.液滴将向上运动C.极板带电荷量将增加D.极板带电荷量将减少9、如图所示,A、B为两个固定的等量同号正电荷,在它们连线的中点处有一个可以自由运动的正电荷C,现给电荷C一个垂直于连线的初速度v0,若不计C所受的重力,则关于电荷C以后的运动情况,下列说法中正确的是()A.加速度始终增大B.加速度先增大后减小C.速度先增大后减小D.速度始终增大10、某静电场的电场线如图中实线所示,虚线是某个带电粒子仅受电场力作用的运动轨迹,以下说法正确的是()A.粒子一定带正电荷B.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度C.粒子在M点的电势能小于它在N点的电势能D.M点的电势小于N点的电势三、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)某G表的内阻是Ω,满刻度电流值是,现欲把该电流表改装成量程为1.0V的电压表,应该________(填“串”或“并”)联一个________Ω的电阻,若用两个相同的G表改装成量程为3V和15V的两个电压表,将它们串联接入电路中,指针偏角之比为________。12.(12分)小芳所在小组的同学们准备测量一个量程为3V、内阻约为3kΩ的电压表V1的内阻值R1,在实验室找到了下列器材:A.电源E:电动势约为9V;B.电流表A:量程为0.6A,内阻约0.6Ω;C.电压表V2:量程为6V,内阻R2=6kΩ;D.滑动变阻器R,最大阻值为100Ω;E.单刀单掷开关及导线若干.①同学们先设计了甲乙两个实验电路图,两个电路滑动变阻器均选择了分压连接方式,理由是:;②经过讨论后最终选择了乙电路,不选择甲电路的理由是;③同学们连好了电路如图丙,闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片滑到(选填a或b)端;④闭合开关,调节滑动变阻器,发现电压表的读数几乎不变化,可能是(选填导线编号)断了;⑤排除故障后,读得电压表V1、V2读数分别为U1、U2,电压表V1的内阻为:.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)电荷所带电荷量q=3.0×10-10C,在电场中某一点所受的电场力F=9.0×10-7N,方向竖直向上,求这一点电场强度的大小和方向。若在这一点改放一电荷量为q1=6.0×10-10C的电荷时,电荷所受电场力多大?14.(16分)长为的平行金属板水平放置,两极板带等量的异种电荷,板间形成匀强电场,一个带电量为、质量为的带电粒子,以初速度紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,射出时速度恰与下极板成角,如图所示,不计粒子重力。求:(1)粒子从下极板边缘射出时速度的大小;(2)匀强电场的场强;(3)两板间的电势差.15.(12分)如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,标有“8V,16W”的灯泡恰好能正常发光,电动机M绕组的电阻R0=1Ω,求:(1)路端电压;(2)电源的总功率;(3)电动机的输出功率.

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、A【解析】解:由安培定则可知导体右侧磁场方向垂直纸面向里,然后根据左手定则可知运动电子所受洛伦兹力向右,因此电子将向右偏转,洛伦兹力不做功,故其速率不变,故BCD错误,A正确.故选A.【点评】在解决带电粒子在磁场中运动问题时安培定则与左手定则经常联合应用,在平时练习中要加强训练,以提高应用它们的解题能力.2、C【解析】

将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知:干路电流I增大,路端电压U减小,则电压表示数减小,灯L1变亮;R与灯L2并联电路的电压:U减小,U1增大,U并减小,灯L2变暗.流过电流表的电流:I增大,I2减小,IA增大,电流表的示数增大;

电容器两端的电压等于并联部分的电压,电压变小,由:知电容器的电荷量减少,故选C

.3、B【解析】

A.由图看出,c、d两点电场强度的大小相等,但方向不同,而电场强度是矢量,所以c、d两点的电场强度不同,故A错误;B.根据顺着电场线电势逐渐降低可知,离点电荷O越远,电势越低,故a点电势低于b点电势。故B正确。C.沿圆周由d点运动到b点,电势先升高后降低,电子沿圆周由d到b,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增加,故C错误;D.根据对称性可知,d、c的电势相等,同理b、e的电势相等。所以b、c两点间电势差与e、d两点间电势差相等,故D错误。4、B【解析】

当挂一个小球时,根据胡克定律,有当挂两个小球时,上面弹簧有下面弹簧有故B球距悬点O的距离为故选B。5、D【解析】

A.在测量电压时,要将红表笔接在高电势点,保证电流从红接线柱流入多用电表,故A错误;B.测量阻值不同的电阻时,只有改变了倍率,才需要重新调节欧姆调零旋钮,若测量阻值不同的电阻时,没有改变倍率,不需要重新调节欧姆调零旋钮,故B错误;C.在测量未知电阻时,估计阻值大小,选择一个合适的倍率即可,试测不合适可以改变倍率,没必要选择倍率最大的欧姆挡进行试测,故C错误;D.在测量未知电流时,为保证电路安全,必须先选择量程最大的电流挡进行试测,故D正确。故选D。6、B【解析】

带电粒子在磁场中垂直磁场运动时会受到洛伦兹力作用发生偏转,粒子b在磁场中做直线运动,运动方向不变,故粒子b不带电,故选B.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】闭合开关S,稳定后,一带电油滴恰能静止在电容器中P点,则电场力与重力方向相反且A:当滑动变阻器的滑片向上滑动时,滑动变阻器的电阻变大,电路中电流减小,电源的内电压减小,路端电压增大,电容器两端电压增大,,电容器两极间电场强度变大,电场力大于重力,故带电油滴会向上运动.A正确B:当电容器的上极板向上移动时,电容器两板间的距离增大,电容器的电容减小,电容器两极间的电压增大,但理想二极管具有单向导电性,故电容器不会放电电荷量不变,又,综合以上三式可得:;所以当电容器的上极板向上移动时,电容器两板间的电场强度不变,带电油滴仍静止.故B错误C:断开开关S,理想二极管具有单向导电性,故电容器不会放电,两板间的电场强度不变,带电油滴仍静止.故C错误D:当电容器的下极板向左移动时,电容器两极板的正对面积变小,电容器的电容减小,电容器两极间的电压增大,理想二极管具有单向导电性,故电容器不会放电电荷量不变U变大,又,电容器两板间的电场强度增大,设P点到下极板距离为h,则P与下极板间电势差为,又下极板接地电势为零,故P点的电势会升高.D正确点睛:电容器有两类基本模型:①两极间电压不变,分析其余各量的变化情况;②极板上所带电荷量不变,分析其余各量的变化情况.8、BC【解析】

AB.只要电容器的两个极板始终与电源连接,电容器两端的电压不变,由E=U/d可知当极板A向下平移一小段距离后,场强增大,向上的电场力增大,液滴向上运动,B对;CD.由电容公式可知d减小,电容增大,由Q=CU可知极板带电量增大,C对;D错。故选BC。9、BD【解析】试题分析:由等量同种正点电荷电场的特点可知,两个电荷连线上中点的电场强度为零,电场强度从中点到无限远处,先增大后减小,所以电荷C所受的电场力先增大后减小,由牛顿第二定律可知,其加速度先增大后减小,所以A错误、B正确;在整个过程中,电场力做正功,由动能定理可知,点电荷C的速度始终增大,所以C错误、D正确;考点:静电场、功能关系10、AB【解析】试题分析:通过合力指向轨迹内侧判断电场力方向,从而判断粒子正负;电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电场力做正功,电势能减小,粒子仅受电场力作用,所以电场力指向轨迹的内侧,故电荷的受力沿着电场线的切线方向,所以电荷为正电荷,A正确;电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,由图可知,N点的场强大于M点的场强的大小,在N点的受力大于在M的受力,所以粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度,B正确;电场力方向与速度方向夹角为锐角,电场力做正功,电势能减小,所以粒子在M点的电势能大于它在N点的电势能,C错误;沿着电场线方向电势降低,故M点的电势大于N点的电势,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、串18001∶1【解析】

[1][2]改装成电压表要串联电阻分压,串联阻值为[3]若用两个相同的G表改装成量程为3V和15V的两个电压表,将它们串联接入电路中,则流过两表头电流相同,所以指针偏角相同,指针偏角之比为1:1。12、①电压表内阻远大于滑动变阻器电阻,限流接法电压范围小;②电流表量程太大;③a;④1;⑤【解析】试题分析:①电压表内阻远大于滑动变阻器电阻,若用限流接法电压范围小,测量数据少,读数不方便.②流过电压表V1的最大电流,而电流表A的量程为0.6A,量程太大,示数几乎为零.③闭合开关前,应使电路的阻值最大以保护电表和用电器,滑片滑到a端时电压表V1短路,滑动变阻器的阻值全部接入电路.④闭合开关,调节滑动变阻器,发现电压表的读数几乎不变化,说明电路电阻变化小,但电压表所在支路还是通路,则是滑动变阻器分压式变成了限流式,导线1断了.⑤电压表V2流过的电流,两电压表串联电流相同,则.考点:本题考查了伏安法测电阻、电路的选择和连接、电路故障判断、欧姆定律.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、3×103N/C;方向竖直向上;1.8×10-6N【解析】电荷所带电荷量q=3.0×10-10C,在电场中的某一点所受的静电力F=9.0×10-7N,方向竖直向上,由场强的定义式得这一点的电场强度,方向竖直向上.若在这一点放一电荷量为q1=6.0×10-10C的电荷时,那么电荷所受静电力F=Eq′=3×103×6.0×10-10=1.8×10-6

N;14、(1)(2)(3)【解析】

(1)粒子垂直进入匀强电场,做类平抛运动,由速度

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