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文档简介
安徽马鞍山市2025届物理高二上期末综合测试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、关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是()A.速度越大,加速度越大B.速度为零,加速度不一定为零C.速度变化越快,加速度变化越快D.速度变化量越大,加速度越大2、如图所示为电流天平,可用来测定磁感应强度.天平的右臂上挂有一匝数为N的矩形线圈,线圈下端悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,当线圈中通有电流I(方向如图)时,发现天平的左端低右端高,下列哪些调节方案可以使天平平衡A.减小电流I大小B.增长线框的宽度C.增大左盘砝码的质量D.增加线圈的匝数N3、关于两个运动的合成,下列说法正确的是A.两个直线运动的合运动一定也是直线运动B.方向不共线的两个匀速直线运动的合运动一定也是匀速直线运动C.小船渡河的运动中,小船的对地速度一定大于水流速度D.小船渡河的运动中,水流速度越大,小船渡河所需时间越短4、如图所示,矩形闭合线圈竖直放置,是它的对称轴,通电直导线AB与平行,且AB、所在平面与线圈平面垂直,如要在线圈中形成方向为的感应电流,可行的做法是A.AB中电流Ⅰ逐渐增大B.AB中电流I先增大后减小C.导线AB正对靠近线圈D.线圈绕轴逆时针转动90°(俯视)5、真空中三个点电荷位于一条直线上,都只在电场力下处于静止,其中两个电荷停在M、N两点,所带电量如图所示,关于第三个电荷的电性和所停的位置,下列说法正确的是()A.为正电荷,可能停在A处B.为正电荷,可能停在B处C.为负电荷,可能停在B处D.为负电荷,可能停在C处6、关于运动和力,下列说法正确的是A.减速下降的电梯内的乘客处于失重状态B.物体的速度变化越大,其加速度就越大C.行驶中的汽车,在关闭发动机后,由于不再受力的作用,所以它会逐渐减速而停止运动D.物体所受重力的大小与物体所处的运动状态无关二、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、矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势如图示,则()A.t1时刻线圈通过中性面B.t2时刻线圈中磁通量最大C.t3时刻线圈中磁通量变化率最大D.t4时刻线圈中磁通量变化率最大8、如图所示,粒子源S能在图示纸面内的360°范围内发射速率相同、质量为m、电量为+q的同种粒子(重力不计),MN是足够大的竖直挡板,S到挡板的距离为L,挡板左侧充满垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,则下列说法正确的是()A.S发射的粒子速率至少为,才能有粒子到达挡板B.若S发射的粒子速率为,则挡板能被粒子击中部分的长度为2LC.若S发射的粒子速率为,粒子到达挡板的最短时间是D.若S发射的粒子速率为,粒子到达挡板的最短时间是9、如图所示,一小型直流电动机M的线圈绕阻,定值电阻R0=1.5Ω,电源的电动势,内阻,理想电流表的示数为,下列说法中正确的是()A.电动机的发热功率为B.电动机消耗的电功率为C.电动机两端的电压为D.每分钟内电动机输出的机械能为10、在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,图中电表为理想电表.在滑动变阻器滑动触头P自a端向b端滑动的过程中()A.电压表示数变大 B.电容器C所带电荷量减少C.电流表示数变小 D.a点的电势降低三、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)用一游标卡尺测量一工件的长度,结果如图所示,可以读出此工件的长度为_____cm。12.(12分)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);(2)用20分度的游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);(3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”)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,面积为0.02m2、内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴00′匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为T.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=50Ω,电表均为理想交流电表.当线圈平面与磁场方向平行时开始计时,求:(1)线圈中感应电动势的表达式(2)由图示位置转过45°角的过程产生的平均感应电动势(3)当原、副线圈匝数比为4:1时,求电阻R上消耗的电功率14.(16分)如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出打在距离偏转板右侧为S的竖直屏幕上。已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U1;偏转电场极板间电压为U2,极板长度为L,板间距为d;(1)忽略电子所受重力,求电子从电场射出后打在竖直屏幕上的竖直偏转距离∆y;(2)分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法。在解决(1)问时忽略了电子所受重力,请说明忽略重力的原因。(3)地球表面沟壑丛生,既有高山,又有大海,但平时我们都把地球看作一个圆球。已知地球最高峰珠穆朗玛峰高度8844.43m,地球平均半径6371.393km,请你用分析物理量的数量级的方法,说明把地球视作一个圆球的原因。15.(12分)一长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中.开始时,将细线与小球拉成水平,小球静止在A点,释放后小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B点速度恰好为零。试求:(1)A、B两点的电势差UAB;(2)匀强电场的场强大小;
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】加速度表征速度变化快慢,不能表征速度大小,所以速度很大时,加速度也可能为零,速度很小时,加速度也可能很大,速度变化快,加速度一定大,加速度变化不一定大,速度变化大,加速度不一定大。故选B。2、A【解析】根据天平原理,根据左手定则、安培力公式进行判断;【详解】天平是等臂杠杆,当线圈中通有电流I时,根据左手定则,右端线圈受到的安培力竖直向上,天平的左端低右端高,要使天平水平平衡,可以减小左端的砝码的质量,也可以减小安培力,即减小匝数、电流、线框宽度等,故选项A正确,选项BCD错误【点睛】本题关键明确天平的工作原理是等臂杠杆,然后判断出安培力方向,得到控制平衡的方法3、B【解析】位移、速度、加速度都是矢量,合成分解遵循平行四边形定则.合运动与分运动具有等时性【详解】两个分运动是直线运动,其合运动可能是曲线运动,比如平抛运动.故A错误.不共线两个匀速直线运动,没有加速度,则合运动也一定是匀速直线运动.故B正确.合运动的速度(小船对地速度)可能比分速度(水流速度)大,可能比分速度小,可能与分速度相等.故C错误;小船渡河的时间由小船沿垂直于河岸方向的速度决定,故水流速度越大,小船渡河所需时间却不变,故D错误.故选B4、D【解析】OO′为线框的对称轴,由图示可知,AB中电流产生的磁场穿过线圈的磁通量为零;A.AB中电流I逐渐增大,穿过线圈的磁通量始终为零,保持不变,线圈中没有感应电流产生,故A错误;B.AB中电流I先增大后减小,穿过线圈的磁通量始终为零,保持不变,线圈中没有感应电流产生,故B错误;C.导线AB正对OO′靠近线圈,穿过线圈的磁通量始终为零,保持不变,线圈中没有感应电流产生,故C错误;D.线圈绕OO′轴逆时针转动90∘(俯视)穿过线圈的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流方向为abcda,故D正确;故选D.5、D【解析】三个点电荷都处于静止状态,对电荷受力分析,每个电荷都处于受力平衡状态,故根据库仑定律可分别对任意两球进行分析列出平衡方程即可求得结果【详解】三个电荷要平衡,必须三个电荷的一条直线,外侧二个电荷相互排斥,中间电荷吸引外侧两个电荷,所以外侧两个电荷距离大,要平衡中间电荷的拉力,必须外侧电荷电量大,中间电荷电量小,所以第三个电荷必须为负电,在N的右侧【点睛】我们可以去尝试假设第三个电荷带正电或负电,它应该放在什么地方,能不能使整个系统处于平衡状态.不行再继续判断6、D【解析】A.减速下降的电梯内的乘客,加速度向上,处于超重状态,故A错误B.物体的速度变化越快,加速度就越大,故B错误C.行驶中的汽车,在关闭发动机后,受到摩擦阻力作用,逐渐减速而停止运动,故C错误D.物体所受的重力的大小与物体所处的运动状态无关,故D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.t1时刻感应电动势为零,磁通量最大,位于中性面位置,故A正确;B.t2时刻感应电动势最大,磁通量变化率最大,磁通量最小,线圈平面与中性面垂直,故B错误;C.t3时刻感应电动势为零,磁通量变化率为零,线圈通过中性面,故C错误;D.t4时刻线圈中感应电动势最大,磁通量变化率最大,故D正确。故选AD。8、AC【解析】A.板上的点到S的距离最小为L,要保证有粒子打在板上,粒子做圆周运动的最小半径:r洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得粒子最小速度:v故A项符合题意.B.伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,由题意可知:v,解得:r=L由几何知识得:ACL,当粒子向右水平射出时,刚好能打在档板上如图B点,则:BC=r=L,被粒子击中的部分长度为:AB=AC+BC=(1)L;故B项不合题意.CD.根据B项分析可知粒子做圆周运动的轨道半径:r=L,粒子到达挡板的最短距离为L,此时所对圆心角最小,所用时间最短,由几何关系得:解得:θ=60°粒子在磁场中做圆周运动的周期:T,粒子在磁场中运动的最短时间:tTT,故C项符合题意正确,D项不合题意.9、ABD【解析】在计算电功率的公式中,总功率用P=IU来计算,发热的功率用P=I2R来计算,如果是计算纯电阻的功率,这两个公式的计算结果是一样的,但对于电动机等非纯电阻,第一个计算的是总功率,第二个只是计算发热的功率,这两个的计算结果是不一样的【详解】A.电动机的发热功率为,选项A正确;BC.电动机两端电压:UM=E-I(R0+r)=6V,则电动机消耗的电功率为P=IUM=12W,选项B正确,C错误;D.每分钟内电动机输出的机械能为E机=(P-P热)t=(12-4)×60J=480J,选项D正确;故选ABD.【点睛】对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的10、ABD【解析】考查含容电路的动态分析。【详解】A.在滑动变阻器滑动触头P自a端向b端滑动过程中,滑动变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,干路电流I增大,电阻R1两端电压增大,则电压表示数增大,A正确;B.电阻R2两端电压:,I增大,则U2减小,电容器板间电压减小,带电量减小,B正确;C.通过R2的电流I2减小,通过电流表的电流,I增大,I2减小,则IA增大,即电流表示数变大,C错误;D.外电路顺着电流方向电势降低,可知a的电势大于0,a点电势等于R2两端电压,U2减小,则a点电势降低,D正确。故选ABD。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、235【解析】[1]游标卡尺的主尺读数为52mm,游标尺上第7个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为7×0.05mm=0.35mm所以最终读数为52mm+0.35mm=52.35mm=5.235cm12、①.3.202-3.205②.5.015③.偏小【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和
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