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文档简介
2025届陕西省商洛市物理高二第一学期期中综合测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、用伏安法测电阻R,按图中甲图测得的结果为R1,按乙图测得为R2,若电阻的真实值为R,则()A.R1>R>R2B.R1<R<R2C.R>R1,R>R2D.R1=R=R22、三个质点A、B、C的运动轨迹如图所示,三个质点同时从N点出发,同时到达M点,设无往返运动,下列说法正确的是A.三个质点从N到M的位移不相同B.三个质点从N到M的平均速度相同C.三个质点任意时刻的速度方向都相同D.三个质点从N点出发到任意时刻的平均速度都相同3、关于匀强电场中的场强和电势差的关系,下列说法正确的是()A.电场强度越大,则任意两点间的电势差也越大B.任意两点间的电势差等于场强和这两点间距离的乘积C.沿着电场线方向,任何相同距离上的电势降低必定相等D.场强与电势处处相同4、在如图所示的电路中,电阻,,,电流表内阻不计,在A、B两点间加上9V的电压时,电流表的读数为(
)A.0 B.1
A C.1.5
A D.2
A5、如图,A、B是两个完全相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻可忽略不计的自感线圈下面说法正确的是A.闭合开关S时,A、B灯同时亮,且达到正常亮度B.闭合开关S时,A灯比B灯先亮,最后一样亮C.闭合开关S时,B灯比A灯先亮,最后一样亮D.断开开关S时,B灯立即熄灭而A灯慢慢熄灭6、真空中某静电场,虚线表示等势面,各等势面电势的值如图所示,一带电粒子只在电场力的作用下,沿图中的实线从A经过B运动到C,BC两点位于同一等势面上,则以下说法正确的是A.带电粒子在A点的电势能大于在C点的电势能B.A点电场强度大于B点电场强度C.带电粒子从A经过B运动到C的过程中动能先增大再减小D.带电粒子从A到C电场力所做的功等于从A到B电场力做的功二、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、两块电压表V1和V2是由完全相同的电流表改装成的,V2的量程为5V,V1的量程为15V,为了测量15~20V的电压,把V1和V2串联起来使用,在这种情况下()A.V1和V2的读数相等B.V1和V2的指针偏转角相等C.V1和V2的读数之比等于两个电压表内阻之比D.V1和V2的指针偏转角之比等于两个电压表内阻之比8、某导体中的电流随其两端的电压变化如图所示,由图可知A.加12V电压时,导体的电阻约是8ΩB.加12V电压时,导体的电阻约为5ΩC.随着电压的升高,导体的电阻不断增大D.电压升高为原来的2倍,导体的电功率增大为原来的4倍9、三个电子在同一地点沿同一直线垂直飞入偏转电场,如图.则由此可判断()A.b和c同时飞离电场B.在b飞离电场的瞬间,a刚好打在下极板上C.进入电场时,a速度最大,c速度最小D.c的动能增量最小,a和b的动能增量一样大10、用如图所示的电路研究小电动机的性能,当调节滑动变阻器R让电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5A和2.0V;重新调R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0A和24V.则这台电动机正常运转时(不计温度对电阻的影响)()A.输出功率为32WB.输出功率为48WC.发热功率为16WD.发热功率为47W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)现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ,其阻值Rx约为0.5Ω,允许通过的最大电流为0.5A.现有如下器材可供选择:电流表A(量程0.6A,内阻约为0.6Ω)电压表V(量程3V,内阻约为3kΩ)待测电阻丝Rx(阻值约为0.5Ω)标准电阻R0(阻值5Ω)滑动变阻器R1(5Ω,2A)滑动变阻器R2(200Ω,1.5A)直流电源E(E=6V,内阻不计)开关S、导线若干(1)图为四位同学分别设计的测量电路的一部分,你认为合理的是________;(2)实验中滑动变阻器应该选择________(选填“R1”或“R2”),并采用________接法;(分压,限流)(3)根据你在(1)(2)中的选择,在图甲上完成实验电路的连接________;(4)实验中,如果两电表的读数分别为U和I,测得拉直后电阻丝的长度为L、直径为D,则待测电阻丝的电阻率ρ的计算式为ρ=________;(5)用螺旋测微器测量待测电阻丝的直径时读数如图乙所示,则该电阻丝的直径D=________.12.(12分)研究影响平行板电容器电容大小的因素”的实验过程及现象如下图所示,本实验采用的实验方法是____。实验过程中电容器的电荷量Q保持不变,保持d不变,减小两板间正对面积S,观察到静电计指针偏角增大,即电势差U_______(“变大”,“变小”),则电容C________(“变大”,“变小”)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)带电量为q,质量为m的原子核由静止开始经电压为U1的电场加速后进入一个平行板电容器,进入时速度和电容器中的场强方向垂直.已知:电容器的极板长为L,极板间距为d,两极板的电压为U2,重力不计,求:(1)经过加速电场后的速度v0;(2)离开电容器电场时的偏转量y;(3)刚离开电场时刻的动能Ek和速度方向与水平方向夹角θ的正切值.14.(16分)如图所示,两根水平放置的光滑的平行金属导轨相距为d,电阻不计,在其左端接有阻值为R的电阻,MN为一根长度也为d、质量为m,电阻为r的金属杆,垂直导轨放置,并与导轨接触良好,整个装置处于方向垂直导轨平面,磁感应强度大小为B的匀强磁场中,开始时杆MN处于静止状态.某时刻(t=0)对杆MN施加一个平行导轨方向的水平力,使之做加速度为a的匀加速直线运动.(导轨足够长)(1)判断M、N两端的电势高低;(2)求t=t1时刻杆MN两端的电压;(3)求水平力F随时间t变化的关系式.15.(12分)一物体在离地面20米处,以水平速度为7.5m/s抛出。在仅受重力的作用下,g=10m/s2.求抛出点到落地点的位移大小。
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、A【解析】
甲图接法:电压表的示数为R两端的电压和安培表两端的电压之和,即U=UR+UA
电流表的示数I是通过R的真实值,则
故R1>R;乙图接法:电流表的示数为通过电阻的电流和电压表的电流之和,即I=IR+IV
电压表的示数U是R两端电压的真实值,则
故R>R2则得R1>R>R2;A.R1>R>R2,与结论相符,选项A正确;B.R1<R<R2,与结论不相符,选项B错误;C.R>R1,R>R2,与结论不相符,选项C错误;D.R1=R=R2,与结论不相符,选项D错误;2、B【解析】
A.三个质点从N到M的位移相同,故A错误;B.三个质点在相同时间内,位移相同,所以三个质点从N到M的平均速度相同,故B正确;C.瞬时速度方向即物体的运动方向,显然三个质点任意时刻的运动方向是不同的,因此速度方向不同,故C错误;D.不同时段三个质点的位移大小、方向均不同,因此从N点出发到任意时刻的平均速度都不同,故D错误;3、C【解析】U=Ed中的d指两点所在等势面的距离,选项A、B、D错误,C正确。4、B【解析】
图中电阻R2与R3并联后与R1串联,电路的总电阻为:根据欧姆定律,干路电流为:由于并联电路的电流与电阻成反比,故:;A.0,与结论不相符,选项A错误;B.1
A,与结论相符,选项B正确;C.1.5
A,与结论不相符,选项C错误;D.2
A,与结论不相符,选项D错误;5、C【解析】A、B、C、开关K闭合的瞬间,电源的电压同时加到两支路的两端,B灯立即发光.因为线圈的自感阻碍,A灯后发光,因为线圈的电阻可以忽略,灯A逐渐变亮,最后和B灯一样亮.故AB错误,C正确;
D、断开开关K的瞬间,线圈与两灯一起构成一个自感回路,过线圈的电流将要减小,产生自感电动势,相当电源,两灯逐渐同时熄灭,故D错误.
故选C点睛:开关K闭合的瞬间,电源的电压同时加到两支路的两端,B灯立即发光.因为线圈的阻碍,A灯后发光,因为线圈的电阻可以忽略,灯A逐渐变亮.
最后一样亮.6、D【解析】
根据电场线与等势面垂直且由高电势指向低电势,确定出电场线方向,根据曲线运动中物体所受的合力方向指向轨迹的内侧,可判断出粒子所受的电场力方向,判断粒子的电性.根据等差等势面密处场强大,可判断场强的大小.由电场力做功正负,判断电势能的大小.【详解】A、根据电场线与等势面垂直,且由高电势指向低电势,可知电场线方向大致向右,根据粒子轨迹的弯曲方向可知,粒子所受的电场力方向大致向左,则知粒子一定带负电.从A到C,由,知,,则,即电场力做负功,电势能增加,A处电势能小于C处电势能,故A错误;B、等差等势面的疏密反映电场强度的大小,则知A处场强小于B处场强,故B错误;C、带电粒子从A经过B运动的过程中,电场力做负功,动能减小.从B运动到C的过程中电场力不做功,动能不变.故C错误.D、由图知,AC间电势差等于AB间的电势差,根据知从A到C的电场力所做的功等于从A到B电场力做的功,故D正确.故选D.【点睛】本题要掌握等势面与电场线的关系和曲线运动合力指向,由粒子的轨迹判断出电场力方向,分析能量的变化.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、BC【解析】试题分析:两表串联后,通过每个电流表的电流相同,指针偏转角度相同,但两电压表的总内阻不同,则两表的示数不同,其示数之比为两表的内阻之比.A两表的示数与内阻成正比,而两表量程不同,内阻不同,则示数不同.故A错误.B因是串联关系,电流大小一样,则指针偏转角度相同,故B正确.C因是串联关系,分压之比为内阻之比.故C正确D错误.故选BC考点:把电流表改装成电压表.点评:考查的是电压表的改装原理,电压表的内部电路为串联关系,相同的电流表电流相同,偏转角度一样,而对应刻度由量程决定.8、AC【解析】加12V的电压时,电流为1.5A,则由欧姆定律可知:,故A正确,B错误;由图可知,随电压的增大,图象的斜率减小,则可知导体的电阻越来越大,故C正确;因为阻值随着电压的增大而增大,所以导体的电功率增大将小于原来的4倍,故D错误。所以AC正确,BD错误。9、BD【解析】A项,由图可看出,c的水平方向速度较大,在未到达负极板之前就飞出了电场,而b到达负极板后才飞出,竖直位移大于c,b比c晚飞出电场,故A项错误B项,图中a、b都在负极板上,即二者的竖直方向位移相同,因此二者的运动时间相同,在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上,故B项正确.C项,进电场时,速度越大,运动曲线下落越平缓,故c的速度最大,a的速度最小,故C错误.D项,动能增加量即为电场力做的功,电场力做的功与竖直方向的位移成正比,c的竖直位移最小,动能增加值最小,a和b竖直位移相同,动能增加相同,故D项正确.综上所述本题答案是:BD10、AC【解析】电动机停止转动时,可以当做纯阻电路计算,电动机的内阻为:,电动机的总功率P=U2I2=24V×2A=48W,电动机的发热功率为:,故C正确,D错误;电动机正常运转时的输出功率是:,故A正确,B错误。所以AC正确,BD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、CR1分压1.205【解析】
(1)、(2)、关键是根据闭合电路欧姆定律求出电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及接法;根据求出的最小电阻来选择保护电阻;根据待测电阻远小于电压表内阻可知电流表应用外接法,但因为待测电阻阻值太小可知待测电阻应与保护电阻串联使用.(3)根据是连接电路时应先连接主干路然后再连接并联电路,注意正负极和量程.(4)关键是根据欧姆定律和电阻定律求出电阻率的表达式即可.(5)关键是读数时要分成整数部分和小数部分两部分来读,注意半毫米刻度线是否露出.【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律可知,电路中需要的最大电阻为:,所以变阻器应选R1并且应采用分压式接法;电路中需要的最小电阻为:,为保护电流表应与一保护电阻串联,所以排除电路A,再根据待测电阻满足,可知电流表应用外接法,所以应排除电路D,由于待测电阻阻值太小,将电压表直接测量时电压太小无法读数,所以应将待测电阻与保护电阻串联后再与电压表并联才行,所以合理的电路应是C;(2)根据题(1)中的分析可知,变阻器应选R1,并且应采用分压式接法;(3)根据题(1)中分析可知电路连接图如图所示:(4)图C电路图应有:①根据电阻定律应有:②联立①②可得:(5)螺旋测微器的读数为:D=1mm+20.6×0.01mm=1.205(±0.002)m
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