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文档简介
贵州省遵义市求是高级中学2025届物理高二第一学期期末监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示为“感受向心力”的实验,用一根轻绳,一端栓着一个小球,在光滑桌面上抡动细绳,使小球做圆周运动,通过拉力来感受向心力.下列说法正确的是A.只减小旋转角速度,拉力增大B.只加快旋转速度,拉力减小C.只更换一个质量较大的小球,拉力增大D.突然放开绳子,小球仍做曲线运动2、如图所示,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为、、、一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则A直线a位于某一等势面内,B.若电子由M点运动到Q点,电势能减少C.直线c位于某一等势面内,D.若电子由P点运动到Q点,电势能增加3、如图所示,直线A为电源的路端电压与总电流关系的伏安图线,直线B为电阻R两端电压与通过该电阻流关系的伏安图线,用该电源和该电阻组成闭合电路,电源的输出功率和效率分别是()A.2W,66.7% B.2W,33.3%C.4W,33.3% D.4W,66.7%4、如图所示,电子以垂直于匀强磁场的速度,从A处进入长为,宽为的磁场区域,发生偏移而从B处离开磁场,从A至B的电子经过的弧长为,若电子电量为,磁感应强度为B(电子重力不计),则A.电子在磁场中运动的时间为B.电子在磁场中运动的时间为C.洛伦兹力对电子做功是D.电子在A、B两处的速度相同5、如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图像,下面结论正确的是()A.电源的电动势为6.0VB.电源的内阻为12ΩC.电源的短路电流为0.5AD.电流为0.3A时的外电阻是12Ω6、质量为m、长为L的直导体棒放置于光滑圆弧轨道上,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,直导体棒中通有恒定电流,平衡时导体棒与圆弧圆心的连线与竖直方向成角,其截面图如图所示.,.则下列关于导体棒中电流的分析正确的是A.导体棒中电流垂直纸面向里,大小为B.导体棒中电流垂直纸面向里,大小为C.导体林中电流垂直纸面向外,大小为D.导体称中电流垂直纸面向外,小为二、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、指纹传感器为在一块半导体基板上阵列了10万金属颗粒,每一颗粒充当电容器的一个极,外表面绝缘,手指在其上构成电容器的另外一个极.当手指的指纹一面与绝缘表面接触时,由于指纹深浅不同,对应的峪(本义:山谷)和嵴(本义:山脊)与半导体基板上的金属颗粒间形成一个个电容值不同的电容器,若金属颗粒与手指间组成的每个电容电压保持不变,则:()A.指纹的嵴处与半导体上对应的金属颗粒距离近时,电容小B.指纹的嵴处与半导体上对应的金属颗粒距离远时,电容小C.在手指挤压绝缘表面时,电容电极间的距离减小,金属颗粒电极电量增大D.在手指挤压绝缘表面时,电容电极间的距离减小,金属颗粒电极电量减小8、如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为I1、I2、I3,理想电压表示数变化量的绝对值为U,下列说法中正确的是()A.电流表A2的示数一定变小B.电压表V的示数一定增大C.I3一定大于I2D.U与I1比值一定小于电源内阻r9、两个相同带电金属小球(可看成点电荷),电量大小之比是1:7,在真空中相距为r.现将两球接触后仍放回原处,则它们间库仑力的可能是原来的()A.7 B.3/7C.9/7 D.16/710、如图所示,有一长方体金属桶,左右两侧开口,其长、宽、高分别为a、b、c,置于方向向下且垂直于上、下表面的磁感应强度为B的匀强磁场中.第一次实验时沿“→”方向通入电解质溶液;第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I;第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I.则下列说法正确的是()A.三次实验中,装置的前、后表面都会形成电势差B.第一次实验时,在装置前、后表面形成电势差,当电势差稳定时,测得其大小为U,则电解质溶液的流量C.第二次实验时后表面附近电解质溶液浓度高D.第三次实验时,其前表面电势低于后表面电势三、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)一个小灯泡上标有“2V,1W”的字样,现在要用伏安法描绘它的I-U图线.可选用的器材如下:A.电压表(量程3V,内阻约10kΩ)B.电压表(量程15V内阻约20kΩ)C.电流表(量程0.3A,内阻约1Ω)D.电流表(量程0.6A,内阻约0.4Ω)E.滑动变阻器(5Ω,1A)F.滑动变阻器(100Ω,0.2A)G.电源(电动势3V,内阻1Ω)H.开关一个,导线若干实验要求:误差尽量小,电压表从零开始变化且能多取几组数据,滑动变阻器调节方便(1)电压表应选用________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________(填器材序号字母)(2)实验电路图应选择图甲中的________(选填“a”或“b”)图(3)连接电路时,某同学误将电流表和电压表接成图乙所示的电路,其他部分连接正确且滑动变阻器滑片的初始位置正确.接通电源后,移动滑片的过程中小灯泡的发光情况是________(选填“不亮”或“逐渐变亮”)(4)通过实验测得该小灯泡的伏安特性曲线如图丙所示,由图线可求得它在正常工作时的电阻为___Ω.若将该小灯泡与本实验中使用的电源直接相连,则还需在电路中串联一个阻值为________Ω的电阻,才能使它正常工作.(结果均保留两位有效数字)12.(12分)右图电路中,滑动变阻器的滑片向上移动过程中,A、B两个小灯泡的亮度变化情况是A灯___________,B灯___________。(填“变亮”、“变暗”、“不变”)四、计算题:本题共3小题,共38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,匀强电场中有一直角三角形ABC,∠ACB=90°,∠ABC=30°,BC=20cm,已知电场线的方向平行于ABC所在平面,将电荷量的正电荷从A移到B点电场力做功为零,从B移到C点克服电场力做功,试求:(1)该电场的电场强度大小和方向;(2)若将C点的电势规定为零时,B点的电势14.(16分)如图所示,在光滑冰面上,一小孩站在冰车上,小孩与滑板的总质量为m=40kg,把一质量m0=10kg的箱子以初速度v0=5m/s的速度向左推出。左侧斜面上表面光滑,斜面的质量M=30kg,不计一切摩擦,斜面不固定且足够高。(1)推出木箱后,小孩和冰车的速度大小为多少?(2)当木箱和斜面分离后,木箱能否追上小孩?15.(12分)在与纸面平行的匀强电场中有A、O、B三点恰好构成一直角三角形(如图所示),其中OB长为,OA长为.若把一带电量为的正电荷从O点移到B点,静电力做功;若把它从A点移到O点,则克服静电力做功,求匀强电场的电场强度
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】AC.由题意,根据向心力公式与牛顿第二定律,则有只减小旋转角速度,拉力减小,只更换一个质量较大的小球,拉力增大,A错误C正确;B.只加快旋转速度,由知拉力增大,B错误;D.突然放开绳子,小球受到的合力为零,将沿切线方向做匀速直线运动,D错误。故选C。2、C【解析】电子由M点分别到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,说明电势能增加相等,据此分析电势高低.【详解】A、C、据题,电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则电势能增加相等,所以电势降低,电场线方向向下,且N、P两点的电势相等,d位于同一等势面内,根据匀强电场等势面分布情况知,直线c位于同一等势面内,则有故A错误,C正确.B、由上分析知,直线c是等势面,所以电子由M点运动到Q点,电场力不做功,电势能不变;故B错误.D、由于电子由P点运动到Q点的过程中,电势升高,电势能减小,故D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键要抓住电场力做功与电势能变化的关系,知道正电荷在电势高处电势能大3、A【解析】由图象A可知电源的电动势E=3V,由图象B可知,此时电阻R两端的电压为U=2V,流过R的电流为I=1A,电源的输出功率即为电阻R上消耗的功率,根据P=UI得:P=2×1W=2W电源的总功率为:P总=EI=3×1W=3W所以效率为:A正确,BCD错误。故选A。4、B【解析】根据确定运动时间,根据洛伦兹力的特点判断洛伦兹力是否做功.【详解】AB.粒子走过的路程为s,则运动时间,故B正确,A错误;C.洛伦兹力始终与运动方向垂直,不做功,故C错误;D.洛伦兹力不做功,粒子速度大小不变,但速度方向改变,故AB处速度不同,D错误故选B5、A【解析】根据闭合电路欧姆定律分析图线与纵轴交点的物理意义和图线斜率的物理意义,当外电阻为零时,电源被短路,由闭合电路欧姆定律求出短路电流;当电流为0.3A时,由闭合电路欧姆定律求出外电压,再欧姆定律求出外电阻;【详解】A、由闭合电路欧姆定律得,当时,,即图线与纵轴交点表示断路状态,电动势,故A正确;B、电源的内阻等于图线的斜率大小,,故B错误;C、外电阻时,短路电流为,故C错误;D、电流为时,路端电压,外电阻是,故D错误【点睛】本题关键从数学的角度理解物理图象的物理意义,容易产生的错误是求电源的内阻6、A【解析】对导体棒受力分析,受重力、支持力和电场力,根据左手定则判断电流方向,根据平衡条件求解安培力,根据安培力公式FA=BIL求解电流【详解】对导体棒受力分析,受重力、支持力和电场力,如图所示:安培力向右,根据左手定则,电流向里;根据平衡条件,有:FA=mgtan53°=mg,故电流:,故选A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】手指的嵴和峪与金属电极的距离不同,根据电容的决定式分析电容的大小.由电容的定义式分析电容的电压一定时,电量的变化.【详解】A、指纹的嵴处与半导体基板上对应的金属颗粒距离近时,根据电容的决定式得知,电容大.故A错误B、指纹的峪处与半导体基板上对应的金属颗粒距离远时,根据电容的决定式得知,电容小.故B正确C、在手指挤压绝缘表面时,手指与对应的金属颗粒距离靠近,电容增大,而电压一定,则由Q=CU可知,各金属颗粒电极电量增大,故C正确,D错误.故选:B、C.8、BCD【解析】AB.当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,所以电流表A3的示数减小。根据闭合电路的欧姆定律可知,总电流I3减小,则内电压减小,则外电压即并联部分电压增大,即电压表V的示数一定增大,电流表A2的示数一定变大,A错误,B正确;C.由图可知,电压表测量的是外电路电压U,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r根据欧姆定律U=I2R当滑动变阻器向右滑动时,外电路U增大,设其变化量为U,则根据上式可得I3r=UI2R=U因为外电路电压变化量一样,而R>r因此有I3>I2C正确;D.电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r可知根据并联电路分流规律可得I3=I1+I2因为I3减小,而I2增大,所以I1一定减小,且减小量比I3的减小量大,即I3一定小于I1,故D正确。故选BCD。分卷II9、CD【解析】由库仑定律可得:得,当两相同金属小球带同种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量变为4:4,所以库仑力是原来的16:7.当两相同金属小球带异种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量是先中和后平分,电量变为3:3,所以库仑力是原来的9:7.故CD正确,AB错误.故选CD10、BC【解析】A.第一次实验时沿“→”方向通入电解质溶液,则电解液中的正负粒子由于受洛伦兹力作用分别向后、前表面偏转积聚,形成电势差;第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I,则电解液中的正负粒子分别向右、左方向定向移动,根据左手定则,正负粒子都向后表面偏转积聚,不会在装置的前、后表面形成电势差;第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I,则金属中的负电子受洛伦兹力向后表面积聚,从而在前后表面形成电势差.选项A错误;B.第一次实验时,在装置前、后表面形成电势差,当电势差稳定时,测得其大小为U,则:则电解质溶液的流量选项B正确;C.由A的分析可知,第二次实验时在空间内装入电解质溶液并沿“→”方向通入电流I,则正负粒子都向后表面偏转积聚,后表面附近电解质溶液浓度高,选项C正确;D.由A的分析可知,第三次实验时在空间内装入形状和大小与所示长方体一样的金属板并沿“→”方向通入电流I,则金属中的负电子受洛伦兹力向后表面积聚,前表面电势高于后表面电势,选项D错误;故选BC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.A②.D③.E④.b⑤.不亮⑥.4.0⑦.1.0【解析】(1)[1][2][3].灯泡额定电压是2V,电压表应选择A;灯泡额定电流,电流表应选择D,为方便实验操作,滑动变阻器应选择E;(2)[4].为了在灯泡上得到从0开始的电压,滑动变阻器要用分压电路,故选b;(3)[5].接成乙所示的电路,电压表内阻很大,电路中电流几乎为零,则灯泡不亮;(4)[6][7].灯泡正常工作时,电压为2V,由图可知I=0.5A,则;将该小灯泡与本实验中使用的电源(3V,1Ω)直接相连,则内阻和电阻R上的电压之和为1V,电路中的电流为0.5A,则串联的电阻12、
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