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文档简介
四川省成都市郫都区2025届高二物理第一学期期中达标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、如图所示为洛伦兹力演示仪的结构图,励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直。电子速度的大小和磁场强弱可分别由电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节。下列说法正确的是()A.仅使励磁线圈中电流为零,电子枪中飞出的电子束将做匀加速直线运动B.仅提高电子枪加速电压,电子束径迹的半径变大C.仅增大励磁线圈中电流,电子做圆周运动的周期将变大D.仅提高电子枪加速电压,电子做圆周运动的周期将变小2、如图为四种电场的电场线的分布图,一正电荷q仅在电场力作用下由a点向b点做加速运动,且加速度越来越小,则该电荷所在的电场是图中的()A. B. C. D.3、如图是电阻R1和R2的伏安特性曲线,把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,现把R1和R2并联,则并联后的总电阻R的伏安特性曲线所在区域描述正确的是A.特性曲线在Ⅰ区B.特性曲线在Ⅱ区C.特性曲线在Ⅲ区D.特性曲线在这三个区域以外4、如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触.把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在A、B下部的金属箔都张开A.此时A带正电,B带负电B.此时A、B带负电C.移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合D.先把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合5、两个点电荷间的相互作用力为F,若每个电荷的带电量都增大一倍,并把它们之间的距离减少一半,则它们之间的相互作用力变为()A.2FB.4FC.8FD.16F6、下列关于电源的说法,正确的是()A.电源向外提供的电能越多,表示电动势越大B.电动势表示电源将正电荷从负极移送到正极时,非静电力所做的功C.电源的电动势与外电路有关D.静电力移动电荷做正功电势能减少,非静电力移动电荷做正功电势能增加二、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、如图所示是电阻R的I-U图象,图中α=45°,由此得出()A.欧姆定律适用于该元件B.电阻R=0.5ΩC.因I-U图象的斜率表示电阻的倒数,故R=1/tanαD.在R两端加上6.0V的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0C8、如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电小球悬挂在电容器的内部,闭合电键S给电容器充电,这时悬线偏离竖直方向θ角,若()A.电键S断开,将A板向B板靠近,则θ增大B.电键S断开,将A板向B板靠近,则θ不变C.保持电键S闭合,将A板向B板靠近,则θ变小D.保持电键S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大9、下列说法中不正确的是()A.电阻A与阻值无穷大的电阻B并联,电阻不变B.电阻A与导线(不计电阻)并联,总电阻为零C.并联电路中任一支路的电阻都大于总电阻D.并联电路某一支路开路,总电阻为无穷大10、安培分子电流假说可用来解释()A.运动电荷受磁场力作用的原因 B.两通电导体有相互作用的原因C.永久磁铁具有磁性的原因 D.软铁棒被磁化的现象三、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)某同学要测量一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率ρ.完成下列部分步骤:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度,如图甲所示,由图可知其长度为_____mm.甲乙(2)用螺旋测微器测量其直径,如图乙所示,由图可知其直径为_________mm.(3)用多用电表的电阻“×10”挡按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值约为________Ω.(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R;电流表A1(量程0~6mA,内阻约50Ω);电流表A2(量程0~15mA,内阻约30Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ);电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);直流电源E(电动势4V,内阻不计);滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A);开关S,导线若干.为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.12.(12分)测定一根粗细均匀的阻值约为10欧的金属丝的电阻率可供选择的实验器材如下:A.伏特表(0~3伏,内阻3千欧)B.伏特表(0~15伏,内阻20千欧)C.安培表(0~0.6安,内阻1欧)D.安培表(0~3安,内阻0.2欧)E.滑动变阻器(0~20欧,I额=1.00安)F.滑动变阻器(0~100欧,I额=0.60安)G.6伏电池组H.电键、导线若干①电路实验时应选用电流表______(填序号)电压表_______(填序号)②画出合理实验电路图,宜采用图________(甲或乙)再按图所示实物连线。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,用细绳的一端系着质量为M=0.6kg的物体A(静止在水平转盘上),细绳另一端通过转盘中心的光滑小孔O吊着质量为m=0.3kg的小球B,A的重心到O点的距离为0.2m.若A与转盘问的最大静摩擦力为Ff=2N,为使小球B保持静止,求转盘绕中心O旋转的角速度ω的取值范围.(取g=10m/s2)14.(16分)如图所示,在真空中有一与x轴平行的匀强电场,一电子由坐标原点O处以速度v0沿y轴正方向射入电场,在运动中该电子通过位于xoy平面内的A点,A点与原点O相距L,OA与x轴方向的夹角为θ,已知电子电量q=-1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg,初速度v0=1×107m/s,O与A间距L=10cm、θ=30º.求匀强电场的场强方向和大小.15.(12分)如图所示,带电小球B静止在无限大的光滑绝缘水平面上,带同种电荷的小球A从很远处以初速度v0向B球运动,A的速度始终沿着两球的连线方向.两球始终未能接触.A、B间的相互作用视为静电作用.已知A、B两球的质量分别为m1和m1.求:(1)A、B两球相互作用的过程中,它们之间电势能的最大值(1)A、B两球最终的速度大小.
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】
根据电子所受洛伦兹力的方向结合右手定则判断励磁线圈中电流方向是顺时针方向,电子在加速电场中加速,由动能定理有:eU=12mv02…①
电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,有:eBv0=mv02r…②
T=2πmeB…④
可见:仅使励磁线圈中电流为零,电子枪中飞出的电子束不再受任何作用力,故将做匀速直线运动,故A错误;提高电子枪加速电压,电子束的轨道半径变大、周期不变,故B正确,D错误;增大励磁线圈中的电流,电流产生的磁场增强,由④式知周期变小,故C【点睛】本题考查了粒子在磁场中运动在实际生活中的应用,正确分析出仪器的原理是关键,知道带电粒子在电场中加速而在磁场中偏转做圆周运动,明确周期公式和半径公式的推导过程和应用.2、B【解析】
A图中是匀强电场,电场强度不变,则粒子受到的电场力不变,加速度不变,故A错误。B.正电荷受电场力向右,粒子加速,电场线变稀疏,电场强度变小,电场力变小,加速度减小,故B正确。C.正电荷受电场力向左,所以粒子减速运动,故C错误。D.正电荷受电场力向右,粒子加速,电场线变密集,电场强度变大,电场力变大,加速度变大,故D错误。3、A【解析】
把R1和R2并联在电路中,并联的总电阻R比R1和R2都小,I-U图像中,斜率的倒数是电阻的大小,则R的伏安特性曲线的斜率大于R1和R2的伏安特性曲线的斜率,所以R的伏安特性曲线应该Ⅰ区,故A正确,BCD错误。4、C【解析】
带正电的物体C靠近A附近时,由于静电感应,A端带上负电,B端带上正电,故AB错误;移去C后,由于电荷间相互作用,重新中和,达电中性状态,两金属箔均闭合,故C正确;先把AB分开,则A带负电,B带正电,移去C后,电荷不能再进行中和,故两金属箔仍然张开,故D错误.5、D【解析】由库仑定律知当每个电荷的带电量都增大一倍,并把它们之间的距离减少一半,则它们之间的相互作用力变为原来的16倍,故D正确;综上所述本题答案是:D6、D【解析】
A.电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电动势反映电源把其他形式的能转化为电能本领大小,与电源向外提供的电能的多少无关,故A错误;B.电动势表示电源将单位正电荷从负极移送到正极时,非静电力所做的功,故B错误;C.电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电动势反映电源把其他形式的能转化为电能本领大小,电源的电动势与外电路无关,故C错误;D、根据静电力做功与电势能变化的关系可知,静电力移动电荷做正功电势能减少,非静电力移动电荷做正功电势能增加,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】
电阻R的I-U图象斜率的倒数等于电阻R,由数学知识分析电流与电压的关系.对于电阻R,运用斜率求解,但不能根据直线倾角的正切的倒数求解.由图读出电压为U=6V时的电流,由q=It求解每秒内通过电阻的电荷量.【详解】根据数学知识可知,通过电阻的电流与两端电压成正比,欧姆定律适用,故A正确;根据电阻的定义式,得,故B错误;由于I-U图象中横纵坐标的标度不同,故不能直接根据图象与横轴的夹角求电阻,故C错误;由图知,当U=6V时,I=3A,则每秒通过电阻横截面的电荷量是q=It=3×1C=3.0C,故D正确.故选AD.【点睛】本题考查了学生对电阻的定义式的理解与掌握,要注意直线的斜率与直线倾角的区别.8、BD【解析】
电容器充电后电键S断开,电容器所带电量不变,根据推论分析板间场强是否变化,判断θ如何变化.保持电键S闭合,板间电压不变,将A板向B板靠近,根据E=Ud分析板间场强如何变化,判断【详解】A、B、电容器充电后电键S断开,电容器所带电量不变,两板正对面积和介电常量都不变,根据推论E=4πkQεrs得知,板间场强E不变,小球所受电场力不变,则将A板向B板靠近时,θ不变;故AC、D保持电键S闭合,板间电压不变,将A板向B板靠近,板间距离d减小,由板间场强E=Ud分析得到场强增大,小球所受电场力增大,由平衡知识qE=mgtanθ知θ增大;故C故选BD.【点睛】电容器所带电量不变,两板正对面积和介电常量不变,板间场强不变是重要的推论,要在理解的基础上加强记忆.9、CD【解析】
A.若电阻与一无穷大的电阻并联,则总电阻近似等于A的阻值;故A与题意不相符;B.电阻与导线并联时,导线电阻为零,则电阻被短路,总电阻为零;故B与题意不相符;C.并联电路中,并联的电阻越多,则总电阻越小;总电阻一定小于任一支路中的电阻,故C与题意相符;D.并联电路中某一支路开路时,总电阻变大,但绝不会为无穷大;故D与题意相符。10、CD【解析】安培所提出的“分子电流”的假说.安培认为,在原子、分子或分子团等物质微粒内部,存在着一种环形电流--分子电流,分子电流使每个物质微粒都形成一个微小的磁体.未被磁化的物体,分子电流的方向非常紊乱,对外不显磁性;磁化时,分子电流的方向大致相同,于是对外界显示出磁性,故D正确;因此这一假说能够说明电可以生磁,故A错误;两通电导体有相互作用的原因是通过磁体之间的磁场的作用产生的,故B错误;安培提出的分子环形电流假说,解释了为什么磁体具有磁性,说明了磁现象产生的本质,故C正确.所以CD正确,AB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、50.154.700220【解析】(1)游标卡尺的主尺读数为50mm,游标读数为0.05×3=0.15mm,所以最终读数为50.15mm.(2)螺旋测微器的固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.01×20.0mm=0.200mm,所以最终读数为4.700mm.(3)欧姆表测电阻的读数为指针示数乘以倍率,即R=22Ω×10=220Ω;(4)根据欧姆定律,最大电流:I=4/220≈18.2mA,故电流表选择A2;电源电动势4V,故电压表选择V1;要求测得多组数据进行分析,滑动变阻器采用分压式接法,用小电阻控制大电阻,故滑动变阻器选择R1。因待测电阻值远小于电压表内阻,电流表应选外接法;电路图如图所示:12、CA乙【解析】
(1)因电源电动势为6V,金属丝电阻约为10欧,则最大电流为Imax=URx=610A=0.6A,故电流表选用3A量程将不准确,故电流表选择0.6A的(2)因电测电阻约10欧,故滑动变阻器选20欧方便操作和便于控制,为本实验中可以采用限流法能有效控制电流;而Rx2【点睛】根据题目所给出的仪表进行分析,首先找出必需的仪式器,再根据电源电动势及电压表量程间的关系分析电压表,粗估电流大小,选择电路表,根据实验要求明确实验接法,从而选出变阻器;根据实验原理分析实验中滑动变阻器及电流表接法的选择,要注意安全和准确性原则得出正确电路图;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、角速度ω在rad/s≤ω≤rad/s范围内【解析】试题分析:当M所受的最大静摩擦力沿半径方向向外时,角速度最小,当M所受的最大静摩擦力沿半径向内时,角速度最大,根据牛顿第二定律求出角速度的范围.解:当M所受的最大静摩擦力沿半径方向向外时,角速度最小,根据牛顿第二定律得:mg﹣Ff=Mrω12,解得ω1==rad/s;当M所受的最大静摩擦力沿半径向内时,角速度最大,根据牛顿第二定律,有:mg+F
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