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文档简介
上海市普陀区2025届物理高二第一学期期中检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、如图是描述一给定的电容器充电时电量Q、电压U、电容C之间的相互关系图,其中不正确的是图()A. B.C. D.2、一杯水含有大量的水分子,若杯中水的温度升高,则A.每个水分子的动能改变量均相同B.只有个别水分子动能增大C.抽有水分子的动能都增大D.水分子的平均动能增大3、如图所示,abcd是边长为L的正方形回路,处在斜向左上的匀强磁场中,磁场方向与回路平面呈45度角,ab,cd为金属棒,ad,bc为细的金属丝,金属丝的质量不计,ab金属棒固定且两端通过导线与另一侧的电源相连,连接在另一端的cd金属棒刚好能悬在空中且正方形回路处于水平,cd段金属棒的质量为m通过回路的磁通量为Φ,重力加速度为g则cd棒中电流的大小和方向:A.mgLΦ,方向从d到cB.mgLΦ,方向从cC.2mgLΦ,方向从d到cD.2mgLΦ,4、一带电粒子以大小为v0的速度垂直进入匀强磁场中,沿半圆acb运动,如图所示,带电粒子经过c点时()A.不受洛伦兹力的作用B.受到指向圆心方向的洛伦兹力C.速度小于v0D.速度大于v05、汽车上坡时,在发动机的功率P不变的情况下,要想增大牵引力F,应该怎样改变速度的大小v()A.增大v B.减小vC.维持v不变 D.与v的变化无关6、如图所示,电路两端的电压U保持不变,电阻R1、R2、R3消耗的电功率一样大,则电阻之比R1∶R2∶R3是()A.1∶1∶1B.4∶1∶1C.1∶4∶4D.1∶2∶2二、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,长为L=0.5m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是A.小球在B点的电势能大于在A点的电势能B.水平匀强电场的电场强度为C.若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3m/s2D.若电场强度减半,小球运动到B点时的速度为初速度v0的一半8、如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻是R1,电阻大小关系为R1=R2A.电路的总电流先增大后减小B.电路的路端电压先增大后减小C.电源的输出功率先减小后增大D.滑动变阻器R19、如图所示,电池内阻不计,是电阻不计、自感系数足够大的线圈,、是两个规格相同的灯泡。对于这个电路,下列说法中正确的是A.刚闭合瞬间,、同时亮B.刚闭合瞬间,先亮,后亮C.闭合,电路达到稳定后,熄灭,比刚闭合时亮D.闭合,待电路达到稳定后,再将断开时,立即熄灭,亮一下再逐渐变暗10、如图所示,物体A和带负电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别是m和2m,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体A相连,倾角为θ的斜面处于沿斜面上的匀强电场中,整个系统不计一切摩擦.开始时,物体B在一沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用下保持静止且轻绳恰好伸直,然后撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,则在此过程中()A.撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为B.B的速度最大时,弹簧的伸长量为C.物体A的最大速度为D.物体A、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量大于物体B电势能的减少量三、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)某直流电动机M转动时的U-I图象如图甲所示,该同学利用图乙的实验电路研究电动机的转动情况,电路中使用恒压电源,R1=15Ω,R2是滑动变阻器,电流表A是理想电流表,实验操作步骤如下:(1)闭合开关S2前,调节滑动变阻器,使其滑动触头应在________端.(选填“左”或“右”)(2)先闭合开关S1,开关S2保持断开,此时电流表的示数为0.6A,则恒压电源输出电压为________V.(3)再闭合开关S2,然后缓慢调节滑动变阻器使电动机恰好转动起来,此时电流表的示数为1.8A,直流电动机M实际消耗的电功率为________W,滑动变阻器接入电路中的阻值为________.(以上均取两位有效数值)12.(12分)(1)图1螺旋测微器读数为__________mm,图2游标卡尺读数为__________mm。(2)选择电流表的量程为0.6A,则图3中电流表的读数为____A。(3)某电流表表头内阻Rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA,按如图4改装成量程为3V和15V的电压表,其中=____Ω。(4)在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要求加在小灯泡上的电压从零开始变化,滑动变阻器的连接方式应选择___(填“(a)”或“(b)”);随着电压的增大,灯丝的电阻____(填“增大”或“减小”)。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,通电导体棒ab质量为m、长为L,水平地放置在倾角为θ的光滑斜面上,通以图示方向的电流,电流强度为I,要求导体棒ab静止在斜面上.求:(1)若磁场方向竖直向上,则磁感应强度B为多大?(2)若要求磁感应强度最小,则磁感应强度的大小方向如何?14.(16分)如图甲,质量为m、电量为e的电子经加速电场加速后,源源不断的沿,A、B两板板间中线水平射入两板间,加速电压大小为u0,A、B两板长和板间距均为L,A、B板间所加电压随时间的周期变化,在一个周期内A、B板间电压变化规律如图乙.其中T=T=L(1)电子刚射入A、B两板间时速度v0的大小;(2)若所有电子均能从A、B两板右侧射出,电压u能取得最大值;15.(12分)如图所示,质量M=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车左端加一水平推力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长。(取g=10m/s2)求:(1)小物块放后,小物块及小车的加速度各为多大?(2)经多长时间两者达到相同的速度?(3)从小物块放到小车上开始,经过t=1.5s小物块通过的位移大小为多少?
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】
ABD.公式是电容的定义式,电容器的电容由本身的性质决定,电容器电容的大小与电容的带电量以及电容器两极板之间的电压差无关,只要电容器不变其电容就不发生变化,故A错误,B、D正确;C.根据有由于电容器不变,因此电容的带电量和电容器两极板之间的电压差成正比,故C正确;不正确的故选A。2、D【解析】
水的温度升高,即其内部的水分子运动越剧烈,即水分子的平均动能变大,即其内能增加,这是统计规律,个别分子不适用。故D正确,ABC错误;3、A【解析】
设磁场的磁感应强度为B,则有:Φ=BL2sin45°,求得B=2ΦL2,cd棒处于静止,则受到的安培力垂直于磁感应强度指向右上,设cd中的电流为I,则有:BILcos45°=mg,解得:I=mgLΦ,根据左手定则可知,cd棒中的电流方向从d到4、B【解析】
带电粒子在磁场中运动时受到洛伦兹力作用,因洛伦兹力方向与速度方向垂直,则粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,速度大小不变,则带电粒子经过c点时受洛伦兹力的作用,其方向指向圆心,速度等于v0,选项ACD错误,B正确;故选B.【点睛】此题关键是知道带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,且洛伦兹力不做功,粒子的速度大小不变.5、B【解析】
根据功率的公式P=Fv可知,在发动机的功率P不变的情况下,要想增大牵引力F,应该减小汽车的速度v。故选B。6、C【解析】试题分析:并联电路两端的电压相等,则由可知,功率相等,电压相等,则电阻一定相等;中的电流等于并联部分的总电流,,故,则有:;则由可知:,解得;,故电阻之比为:1:4:4,C正确;考点:考查了串并联电路规律,电功率的计算【名师点睛】关键是公式及其变形式的灵活应用,难点是利用串联电路的电压与电阻成正比的关系求出电阻与的比值.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、BD【解析】
A.带电小球从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,因此B点的电势能小于A点的电势能。故A错误;B.带电小球从A点到B点匀速上滑,则:mgsinθ=qEcosθ得:故B正确;C.由题意知,电场强度加倍后,小球在斜面方向的合力F=2qEcosθ−mgsinθ=ma,所以小球的加速度a=gsinθ=6m/s2,故C错误;D.若电场强度减半,小球在斜面方向的合力为:F=mgsinθ−qEcosθ=mgsinθ=ma所以小球的加速度为:a=-gsinθ=-3m/s2,根据速度位移公式,有:,代入数据解得v=1m/s=v0,故D正确。故选:BD。8、BC【解析】当滑动变阻器从a→b移动时,R1左右两个部分并联电路总电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律可知:电流是先减小后增大,故A错误;路端电压U=E-Ir,因为电流先减小后增大,所以路端电压先增大后减小,故B正确;当R外=r的时候电源的输出功率最大,可知当滑片在a端或者b端时,外电路总电阻R外=r,此时电源的输出功率最大,所以输出功率是先减小后增大的,故C正确;将R2看成电源的内阻,等效电源的内阻为2r,变阻器为外电路,显然外电阻小于内电阻,外电阻先增大后减小,等效电源的输出功率,即R1上消耗的功率先增大后减小,故D错误.故选BC.点睛:本题关键判断出滑动变阻器滑片P从最右端→中间→左端总电阻变化情况和电源的输出功率与外电阻的关系,能巧妙运用等效思维分析变阻器功率的变化.9、ACD【解析】
AB.闭合瞬间,由于自感线圈相当于断路,所以、同时亮,故A正确,B错误;C.当电路稳定后,线圈相当于导线,将短路,因此熄灭,而比刚闭合时亮,故C正确;D.闭合稳定后再断开开关,立即熄灭,但由于线圈的自感作用,相当于电源,与组成回路,要过一会儿熄灭,故D正确。故选ACD.10、BD【解析】试题分析:在外力撤去前,绳子刚好伸直,拉力为零,对B受力分析可得,即,所以撤去外力的瞬间B在沿斜面方向上只受沿斜面向下的重力的分力,沿斜面向下的电场力,故有,所以撤去外力瞬间的加速度,A错误;随着B沿着斜面下滑,绳子的拉力逐渐增大,当时,即合力为零时,B的速度最大,此时,解得,B正确;对AB整体有动能定理可得,解得,故C错误;由于过程中只有重力和电场力,弹力做功,所以根据能量守恒看得物体A、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量等于物体B电势能的减少量和B物体机械能的减小量,故D正确;考点:考查了牛顿第二定律,动能定理,能量守恒定律三、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、左9.03.84.8【解析】
(1)[1]因变阻器采用限流式接法,开关闭合前为使电路中电路中电流最小,应其接入电路中的阻值为最大.故滑片应在最左端.(2)[2]根据欧姆定律开关S2保持断开时恒压电源输出电压为:U=IR1=0.6×15V=9.0V(3)[3]知电源电压恒为9.0V,闭合开关S2后根据欧姆定律有通过R1的电流为:A所以通过电动机的电流为:A再根据电动机的U-I图象可读出电动机两端电压UM=3.2V,则直流电动机M实际消耗的电功率为:P=UMI2=1.2×3.2W=3.8W[4]此时滑动变阻器两端电压为U3=E-UM=9-3.8=5.2V由欧姆定律可知,接入电阻:Ω12、0.90014.500.351300(a)增大【解析】
(1)[1]由图示螺旋测微器可知,其示数为:;[2]由图示游标卡尺可知,其示数为:;(2)[3]电流表量程为0.6A,其分度值为0.02A,示数为0.35A;(3)[4]表头满刻度电压值为:量程为3V时,在电阻两端的电压应为:电阻为:;(4)[5]在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要求加在小灯泡上的电压从零开始变化,滑动变阻器的连接方式应该选分压接法,因为分压接法可以从零开始调解,故选(a);[6]灯丝材料是金属,金属的电阻率随温度升高而增大,所以随着电压的增大,灯丝的电阻将增大。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
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