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文档简介
2025届芜湖市重点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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,将平行板电容器与电池组相连,两极间的带电尘埃恰好处于静止状态。若将两板缓慢地错开一些,其他条件不变,则()A.电容器带电荷量不变 B.尘埃将向下运动C.检流计中有a→b的电流 D.电容器的电容将增大2、如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,当粒子运动到a、b、c三点处,下列说法正确的是()A.电场力关系为B.速度关系为C.动能大小关系为D.电势能大小关系为3、地面附近处的电场的电场线如图所示,其中一条方向竖直向下的电场线上有a、b两点,高度差为h。质量为m、电荷量为-q的检验电荷,从a点由静止开始沿电场线运动,到b点时速度为gh。下列说法中正确的是()A.质量为m、电荷量为+q的检验电荷,从a点由静止起沿电场线运动到b点时速度为2B.质量为m、电荷量为+2q的检验电荷,从a点由静止起沿电场线运动到b点时速度为2ghC.质量为m、电荷量为-2q的检验电荷,从a点由静止起沿电场线运动到b点时速度仍为ghD.质量为m、电荷量为-2q的检验电荷,在a点由静止开始释放,点电荷将沿电场线在a、b两点间来回运动4、在真空中,将羽毛和苹果同时从同一高度由静止释放,并拍下频闪照片,下列频闪照片符合事实的是A. B. C. D.5、空间存在甲、乙两相邻的金属球,甲球带正电,乙球原来不带电,由于静电感应,两球在空间形成了如图所示稳定的静电场.实线为其电场线,虚线为其等势线,A、B两点与两球球心连线位于同一直线上,C、D两点关于直线AB对称,则()A.A点和B点的电势相同B.C点和D点的电场强度相同C.正电荷从A点移至B点,静电力做正功D.负电荷从C点沿直线CD移至D点,电势能先增大后减小6、如图甲所示,一带正电的粒子以水平初速度vo(vo<E/B)先后进入方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域,两场的区域宽度相同,带电粒子穿过两场的过程中(不计重力),电场和磁场对粒子所做的总功为W1;若把上述两场正交叠加,如图乙所示,粒子仍以水平初速度vo穿过叠加场区,此过程电场和磁场对粒子所做的总功为W2,比较W1和W2有:A.一定是W1>W2 B.一定是W1=W2C.一定是W1<W2 D.可能是W1>W2,也可能是W1<W2二、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、如图所示是简化的多用电表的内部电路,转换开关S与不同接点连接,就组成不同的电表,已知R3<R4A.S与1、2连接时,就组成了电流表,且S接1时量程较大B.S与3、4连接时,就组成了电流表,且S接3时量程较大C.S与3、4连接时,就组成了电压表,且S接3时量程较小D.S与5连接时,就组成了欧姆表,此时红表笔与电源负极相连8、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能随位移的变化关系如图所示,则下列说法正确的是A.粒子从x1处运动到x2处的过程中电场力做正功B.x1处电场强度方向沿x轴正方向C.x1处的电场强度大小小于x2处的电场强度大小D.x1处的电势比x2处的电势低9、两个相同的电容器A和B如图连接,它们的极板均水平放置,当它们都带有一定电荷并处于静电平衡时,电容器A中的一带电粒子恰好静止,现将电容器B的两极板沿水平方向移动使两极板错开,移动后两极板仍然处于水平位置,且两极板的间距不变,这时带电粒子的加速度大小为g,忽略电场的边缘效应,则()A.电容器A的电压增加,带电粒子加速向上运动B.电容器A的带电量增加原来的2倍C.电容器B的正对面积减少到原来的D.电容器B间的电场强度保持不变10、如图所示,M、N是真空中两块平行金属板,M、N间电压为恒U,板间视为匀强电场,粒子()、质子()分别从M板由静止释放,则两种粒子到达N板时(两个粒子均不计重力)A.粒子的动能比质子大B.粒子的速度比质子大C.粒子所用时间比质子长D.质子的动量比粒子大三、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)某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度,读出图中的示数,该金属圆片的直径的测量值为cm,厚度的测量值为mm.12.(12分)为测定某电源的电动势E、内阻r以及一段电阻丝的电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路.ab是电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,滑片P与电阻丝始终接触良好.使用螺旋测微器测得电阻丝的直径d=0.400mm.实验时,闭合开关S,调节P的位置,记录aP长度x和对应的电压U和电流I的数据,并求得的数值,分别绘出了U-I关系图象和关系图象,如图乙、丙所示.(1)根据图乙可求出电源电动势E=___V,内阻r=_____Ω(均保留两位有效数字).(2)图丙中关系图象纵轴截距的物理意义是_____.(3)根据图丙可求得电阻丝的电阻率ρ=_____Ω·m(保留三位有效数字).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,电源电动势E=8V,内阻为r=2.5Ω,“3V,3W”的灯泡L与电动机M串联接在电源上,灯泡刚好正常发光,电动机刚好正常工作,电动机的线圈电阻R=2.5Ω.求:(2)通过电动机的电流;(2)电源的输出功率;(3)电动机的输出功率.14.(16分)一辆汽车在平直的公路上做匀加速运动,由静止加速到10m/s用了4s,求:汽车的加速度大小及这4s内通过的位移大小。15.(12分)如图所示,电场中某一条电场线为一直线,线上有A、B、C三个点.正电荷q1=+10-8C从B点移到A点时克服电场力做了10-7J的功;负电荷q2=-10-8C,在C点的电势能比在B点时大10-7J.(1)判断电场线的方向;(2)求出A、B两点间的电势差和B、C两点间的电势差;(3)若设B点的电势为零,求电荷q2在A点的电势能.
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、C【解析】
ACD.将两板缓慢地错开一些,两板正对面积减小,根据电容的决定式可知电容器的电容减小,而电压不变,则由可知电容器带电量减小,处于放电状态,检流计中有a→b的电流,故AD错误,C正确;B.由于板间电压和板间距离不变,则板间场强不变,尘埃所受电场力不变,仍处于静止状态,故B错误。故选C。2、D【解析】
A.因表示电场中三个等势面的三条虚线是平行且等间距的,由此可判断电场是匀强电场,所以带电粒子在电场中各点受到的电场力相等。故A错误。BCD.带负电的粒子在电场中运动时,电势能与动能之间相互转化,由图中粒子的运动轨迹可知,a点到b点,电场力做负功,电势能增大,动能减小,从b运动到c,电场力做正功,电势能减小,动能增大,因此c点的电势能最小,动能最大,即c点速度最大。故BC错误,D正确。3、D【解析】
A、从a到b的过程中,运用动能定理,对−q有:mgh-Uq=12mv12,对于q有:mgh+Uq=12B、对+2q运用动能定理:mgh+2Uq=12mv32C.对−2q运用动能定理:mgh-2Uq=12mv42D、由以上分析可知,电荷量为-2q的检验电荷,到达b点时,速度为零,说明电场力大于重力,故接下来向上运动,根据电场线的分布可知,越向上,电场力越小,最终会小于重力,当速度减为零后,又会向下运动,如此往复,故D正确;故选D。【点睛】粒子在电场力与重力共同做功下,导致重力势能、电势能与动能间相互转化,但它们的之和不变;电场力做功,导致电势能变化,重力做功,导致重力势能变化。4、C【解析】
在真空中物体只受重力作用,所以加速度都为重力加速度g,由于物体从静止开始下落,根据:解得物体下落的时间:由于苹果和羽毛从同一高度同时下落,故任意时刻都在同一高度,且是加速,故频闪间距不断变大,故选C.5、C【解析】
A.A点和B点不在同一个等势面上,所以它们的电势不同,故A错误。B.根据电场的对称性可知,C点和D点的电场强度的大小相同,但是它们的方向不同,则电场强度不同,故B错误。C.从A点移至B点,电势降低,所以正电荷从A点移至B点,电场力做正功,故C正确。D.C点和D点在同一个等势面上,负电荷在CD两点电势能相等;负电荷从C点沿直线CD移至D点,电场力先做正功,后做负功,电势能先减小后增大原来的值,故D错误。6、A【解析】
先判断带电粒子在电场中的受力情况和在重叠区的受力情况,比较两种情况中的偏转位移的大小,而洛伦兹力对粒子不做功,只有电场力做功,进而可以判断做功大小.【详解】不论带电粒子带何种电荷,粒子穿过重叠场区时,电场力的方向与洛伦兹力的方向的夹角大于90°,所以带电粒子在电场中的偏转位移比重叠时的偏转位移大,所以不论粒子带何种电性,甲中带电粒子在电场中偏转位移一定大于乙中的偏转位移,而洛伦兹力对带电粒子不做功,只有电场力做功,所以一定是W1>W2,故A正确。故选A。【点睛】本题解题的关键是分析两种情况下的偏转位移的大小,洛伦兹力对带电粒子不做功,难度适中.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】由图可以知道,当S与1、2连接时,多用电表就成了电流表,电阻与表头并联,当并联电阻越小时,量程越大,因此前者量程较大,所以A选项是正确的;由图可以知道,当S与3、4连接时,电流表与电阻串联,测量电压,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大,则接4时比接3时倍率高,故B错误C正确;S与5连接时,电池连入电路,可构成闭合电路测量电阻,为欧姆档变阻器R6为欧姆调零电阻,所以D8、ACD【解析】
A.带负电粒子从x1运动到x2的过程中电势能减小,则电场力做正功,故A正确;B.电场力做正功,说明粒子所受的电场力方向沿x轴正方向,则粒子带负电,可知电场强度方向沿x轴负方向,故B错误;C.根据△Ep=-F△x,知Ep-x图象斜率的绝对值等于电场力,由图知,粒子在x1处所受的电场力小于在x2处所受的电场力,因此x1处的电场强度大小小于x2处的电场强度的大小,故C正确;D.电场强度方向沿x轴负方向,根据顺着电场线方向电势逐渐降低,可知x1处的电势比x2处的电势低,故D正确。9、AC【解析】试题分析:根据粒子的平衡可知粒子受电场力与重力的关系;两电容器电容相同,总电量不变;由电容的决定式分析B的电容变化,由电容的定义式可得出其电量的变化,判断出A的电量变化,从而能分析出A的电压的变化.根据平衡条件、牛顿第二定律和电容的相关公式列式分析B的正对面积变化.解:A、D、带电微粒静止,则有:mg=,得U=①当B电容板错开时,B电容器的电容C减小,带电量减小,而两个电容器的总电量不变,则A的带电量增加,由C=知A板间电压增加,说明B板的电压增加,场强增大,粒子所受的电场力增大,所以粒子向上加速运动.故A正确,D错误.B、C、带电微粒向上加速运动,根据牛顿第二定律得:﹣mg=m②由①②解得:U′=则板间电压变为原来的倍.根据电容的定义式C=,可知A的带电量为原来的倍,则B的带电量为倍.由电容的定义式C=,可知B的电容为原来的倍,则B的正对面积减少到原来的.故C正确,B错误.故选AC点评:本题为电容器的动态分析,要注意明确两电容直接相连时,电容器两端的总电量保持不变;这是解本题的突破点.10、AC【解析】
A.根据动能定理得:解得:所以,粒子的动能比质子大,故A正确;B.根据动能定理得:解得:质子的比荷比粒子的大,可知质子的速度比粒子大,故B错误;C.由得:可得粒子所用时间比质子长,故C正确;D.粒子到达N板时动量为:知质子的动量比粒子小,故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、1.240,1.682(或1.683)【解析】
游标卡尺的主尺读数为12mm,游标读数为8×0.05mm=0.40mm,所以最终读数为:螺旋测微器的固定刻度读数为1.5mm,可动刻度读数为:所以最终读数为:12、(1)3.0;1.0;(2)电流表的内阻为2.0Ω;(3)1.26×10-6【解析】
解:(1)由图甲根据闭合电路欧姆定律应有:,可整理为:,由图乙根据函数斜率和截距的概念则有电源电动势:,内阻:;(2)由题意及可得:;结合数学一次函
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