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文档简介
山东省枣庄市薛城区枣庄八中东校区2025届物理高二上期中质量跟踪监视模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,大小可以忽略不计的带有同种电荷的小球A和B相互排斥,静止时绝缘细线与竖直方向的夹角分别为α和β,且α<β,两小球在同一水平线上,由此可知()A.B球受到的库仑力较大,电荷量较大B.B球的质量较大C.B球受到的拉力较大D.两球接触后再分开,再处于静止状态时,悬线的偏角、仍满足2、下列说法正确的是A.任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍B.电场线的方向即为带电粒子的运动方向C.在点电荷电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的场强都相同D.电场强度反映了电场力的性质,所以此电场中某点的场强与试探电荷在该点所受的电场力成正比3、电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示.现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是A.从a到b,上极板带正电B.从a到b,下极板带正电C.从b到a,上极板带正电D.从b到a,下极板带正电4、如图所示,带电粒子进入磁场中,图中的磁场方向B、速度v方向、洛仑兹力f方向标示正确的是()A. B.C. D.5、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则A.电压表读数减小B.电流表读数减小C.质点P将向上运动D.R1上消耗的功率逐渐增大6、如图所示,一个电子沿AO方向垂直射入匀强磁场中,磁场只限于半径为R的圆内.若电子速度为v,质量为m,带电量为q,磁感应强度为B,电子在磁场中偏转后从C点射出,,下面结论正确的是()A.电子经过磁场的时间为B.电子经过磁场的时间为C.磁场半径R为D.AC间的距离为二、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、通过电阻丝的电流是,电阻丝的电阻是,通电时间是,则()A.电阻丝两端电压是B.通过其某一横截面的电子数是个C.电流做的功是D.产生的热量是8、关于电容器和电容的说法中,正确的是()A.公式中Q是电容器两极板带电量绝对值之和B.对于确定的电容器,其带电量与两板间的电压成正比C.平行板电容器保持带电量不变而增大两极板间距离,两极板间电场强度不变D.平行板电容器保持两极板间电压不变而增大两极板间距离,带电量变大9、标有”20V6W”字样的直流电动机,线圈电阻为20Ω,不计机械摩擦阻力,则电动机正常工作时,电能转化为机械能的功率P机和发热功率P热分别是()A.P机=4.2W B.P机=1.8W C.P热=4.2W D.P热=1.8W10、如图是一个多用电表的简化电路图为单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱O可以接通1,也可以接通2、3、4、5或下列说法正确的是A.当开关S分别接1或2时,测量的是电流,其中S接2时量程较小B.当开关S分别接3或4时,测量的是电阻,其中A是黑表笔C.当开关S分别接5或6时,测量的是电压,其中B是红表笔D.当开关S分别接5和6时,测量的是电压,其中S接6时量程较大三、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)在如图所示的光滑水平面上,小明站在静止的小车上用力向右推静止的木箱,木箱离开手以5m/s的速度向右匀速运动,运动一段时间后与竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹回来后被小明接住.已知木箱的质量为30kg,人与车的质量为50kg.求:①推出木箱后小明和小车一起运动的速度大小;②小明接住木箱后三者一起运动,在接木箱过程中系统损失的能量.12.(12分)用如图甲所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成电阻测量①旋动部件________,使指针对准电流的“0”刻线.②将K旋转到电阻挡“×100”的位置.③将插入“+”、“﹣”插孔的表笔短接,旋动部件________,使指针对准电阻的________(填“0刻线”或“∞刻线”).④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过大.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按________的顺序进行操作,再完成读数测量.A.将K旋转到电阻挡“×1k”的位置B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准⑤在步骤④中,将两表笔分别与被测电阻两根引线相接,待稳定后,表盘指针如图乙所示,此被测电阻的阻值为________Ω.(保留两位有效数字.)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)洛伦兹力演示仪是由励磁线圈、洛伦兹力管和电源控制部分组成.励磁线圈是一对彼此平行的共轴串联的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场;洛伦兹力管的圆球形玻璃泡内有电子枪,能够连续发射出电子,电子在玻璃泡内运动时,可以显示出电子运动的径迹.其结构如图所示。(1)给励磁线圈通电,电子枪垂直磁场方向向左发射电子,恰好形成如“结构示意图”所示的圆形径迹,则励磁线圈中的电流方向是顺时针方向还是逆时针方向;(2)某次实验中两个励磁线圈在玻璃泡的区域内产生的匀强磁场,其磁感应强度B=9×10-4T,灯丝发出的电子由静止开始经过电压为U=125V的电场加速后,垂直磁场方向进入此匀强磁场区域,通过标尺测得圆形径迹的直径为D=80.0mm,请估算电子的比荷;(结果保留两位有效数字)(3)已知两励磁线圈产生的匀强磁场磁感应强度大小与励磁线圈中的电流大小成正比即B=KI(K为比例系数).为了使电子流的圆形径迹的半径增大,写出可行的措施。14.(16分)如图所示,在两条竖直的平行虚线内存在着宽度为L、方向竖直向上的匀强电场;在与右侧虚线相距为L处有一与电场方向平行的荧光屏.将一质量为m、电荷量为+q的带电微粒从A点沿AO方向以初速度V0速度垂直电场线射入电场,微粒打在荧光屏上的B点;撤去电场,微粒仍在A点以原有速度的大小和方向射入,则打在荧光屏上的C点。已知BO=CO,重力加速度为g,求(1)微粒从A点出发,打到屏上的时间在两种情况下之比。(2)匀强电场的电场强度E.(3)在没有撤去电场的情境中,运动过程中机械能的变化量。15.(12分)如图,绝缘粗糙的竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C点时离开MN做曲线运动.A、C两点间距离为h,重力加速度为g.(1)求小滑块运动到C点时的速度大小vc;(2)求小滑块从A点运动到C点过程中克服摩擦力做的功Wf;(3)若D点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P点.已知小滑块在D点时的速度大小为vD,从D点运动到P点的时间为t,求小滑块运动到P点时速度的大小vp.
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、D【解析】
A.根据牛顿第三定律得:A球对B球的库仑力等于B球对A球的库仑力,无论两球电荷量是否相等所受库伦力都相等,故无法比较哪个电荷量较大,故A错误;B.对小球A、B受力分析,根据平衡条件有:因α<β,所以mA>mB,故B错误;C.根据平衡条件有:因α<β,所以B球受的拉力较小,故C错误;D.两球接触后,再静止下来,两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α′、β′,对小球A、B受力分析,根据平衡条件有:因为mA>mB,所以α′<β′,故D正确.2、A【解析】
A.任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍,选项A正确;B.电场线的方向一般与带电粒子的运动方向是不相同的,为带电粒子的电场力方向,选项B错误;C.在点电荷电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的场强大小都相同,但是方向不同,选项C错误;D.电场强度反映了电场力的性质,其大小是由电场本身决定的,与放在电场中某点的试探电荷无关,选项D错误。3、D【解析】
由图知,穿过线圈的磁场方向向下,在磁铁向下运动的过程中,线圈的磁通量在增大,故感应电流的磁场方向向上,再根据右手定则可判断,流过R的电流从b到a,电容器下极板带正电,所以A、B、C错误,D正确.4、C【解析】A、带负电的粒子向右运动,掌心向外,四指所指的方向向左,大拇指所指的方向是向下,选项A错误;B、带负电粒子的运动方向与磁感应线平行,此时不受洛伦兹力的作用.选项B错误;C、带正电的粒子向右运动掌心向外,四指所指的方向向右,大拇指所指的方向是向上,选项C正确;D、带负电的粒子向上运动,掌心向里,四指应向上,大拇指的方向向左,选项D错误;故选C.【点睛】在应用左手定则时,首先要判断运动的带电粒子所带的电性,若是正电,四指的方向与粒子运动方向一致,若是负电,四指所指的方向与粒子的运动方向相反.此处是非常容易出错的.5、BC【解析】由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,路端电压增大,同时R1两端的电压也减小,故并联部分的电压增大,由欧姆定律可知流过R3的电流增大,而流过并联部分的总电流减小,故电流表示数减小;因并联部分电压增大,而R2中电压减小,故电压表示数增大,故A错误,B正确;因电容器两端电压等于R3的电压,则电容器的电压增大,板间场强增大,故质点P受到的电场力增大,则质点P将向上运动,故C正确;因R1的电流减小,由公式P=I2R,R1上消耗的功率逐渐减小,故D错误。所以BC正确,AD错误。6、D【解析】
AB.由可得:;由图可知电子在磁场中转过的圆心角为60∘,根据几何知识可知AC长等于半径:,,电子转动的时间:,故A错误,B错误;C.对AOC分析可知,半径,故C错误;D.由于粒子的偏转角是60∘,所以AC与粒子的偏转半径是相等的,为,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.由欧姆定律可知A正确;B.由则可得通电时间为10s时,通过某一截面的电荷量为一个电子的电荷量e=1.6×10-19C则通电时间为10s时,通过其某一横截面的电子数是个B错误;CD.因为电阻丝是纯电阻,所以电流做的功全部转化为内能,则有C错误,D正确。故选AD。8、BC【解析】
A.电容器的带电量等于每个极板带电量的绝对值,则知平行板电容器一板带电+Q,另一板带电-Q,则此电容器带电量为Q,故A错误;B.电容的定义式,采用比值法定义,其带电量与两板间的电压成正比,故B正确;C.根据电容的决定式,定义式和结合得到:电容器板间电场强度可知C与d无关,所以平行板电容器保持带电量不变而增大两板的间距时,两板间的电场强度不变,故C正确;D.平行板电容器保持两极板间电压不变,若增大两极板间距离,由可知,电容C减小,因板间电压U不变,由分析可知:Q减小,故D错误。9、AD【解析】
由P=UI可得电流为线圈电阻发热功率为机械功率为故选AD。10、AD【解析】
多用电表的工作原理是闭合电路的欧姆定律.题图为一简易的多用电表原理示意图.其中1、2两档用来测电流,接1时分流电阻相对更小,故接1时电表的量程更大,第1档为大量程,那么S接2时量程较小,A正确;3、4两档用来测电阻,其中黑表笔连接表内电池的正极,故B为黑表笔;A与电源的负极相连,故A为红表笔,B错误;要测量电压,电流表应与电阻串联,由图可知当转换开关S旋到位置5、6时,即5、6两档用来测电压.因为6档共用一个表头,所以测电压时外部电源的正极应该接在A表笔上,故A为红表笔,C错误;要测量电压,电流表应与电阻串联,由图可知当转换开关S旋到位置5、6时;测量电压,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大,故当转换开关S旋到6的量程比旋到5的量程大,D正确;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)3m/s(2)37.5J【解析】试题分析:①人在推木箱的过程,由动量守恒定律可得:解得:人车一起向左运动的速度②小明在接木箱的过程,由动量守恒定律可得:解得:三者的共同速度损失的能量:考点:动量守恒定律,能量守恒定律12、ST0刻线BDC【解析】
①[1]电表使用前要旋转机械调零旋钮S进行机械调零,使指针对准电流的0刻线;③[2][3]将插入“十”、“﹣”插孔的表笔短接,旋动欧姆调零旋钮T,使指针对准电阻的0刻线.④[4]欧姆表指针偏转角度过大,说明所选挡位太大,应换小挡进行测量,应将旋转开关K置于“×10”,然后进行欧姆调零,再测电阻,因此合理是实验步骤是:BDC.⑤[5]由图2所示可知,被测电阻阻值:30×10=300Ω=3.0×102Ω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、(1)顺时针方向;(2);(3)增大加速电压;减小线圈中的电流【解析】
(1)根据右手定则可知励磁线圈中电流方向是顺时针方向(2)电子在加速电场中加速,由动能定理电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力解得代入数
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