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文档简介
黑龙江省黑河市逊克县一中2025届物理高二上期末监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、质量分别为m1和m2、电荷量分别是q1和q2的小球(大小可忽略),用长度不等的轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别是α和β(α>β),两小球恰在同一水平线上,下面关于物理量的比较,说法正确的是()A.m1所受电场力较大B.m1、m2悬线上的拉力大小之比为C.m1、m2的大小之比为D.q1一定等于q22、如图1是回旋加速器D型盒外观图,如图2是回旋加速器工作原理图.已知D型盒半径为R,电场宽度为d,加速电压为u,磁感应强度为B,微观粒子质量是m,带正电q,从S处从静止开始被加速,达到其可能的最大速度vm后将到达导向板处,由导出装置送往需要使用高速粒子的地方.下列说法正确的是()A.D型盒半径,高频电源的电压是决定vm的重要因素B.粒子从回旋加速器中获得的动能是C.粒子在电场中的加速时间是D.高频电源周期远大于粒子在磁场中运动周期3、电源、开关S、定值电阻R1、灯泡L、光敏电阻R2和电容器连接成如图所示的电路,电容器的两平行板水平放置.当开关S闭合,并且无光照射光敏电阻R2时,一带电液滴恰好静止在电容器两板间的M点.当用强光照射时,光敏电阻的阻值变小,则A.带电液滴带正电 B.灯泡亮度变暗C.电容器所带电荷量减小 D.液滴向上运动4、如图所示,质量均为m的两个小球A、B固定在轻杆的两端,将其放入光滑的半圆形碗中,杆的长度等于碗的半径,当杆与碗的竖直半径垂直时,两小球刚好能平衡,则小球A对碗的压力大小为()A.mg B.mgC.mg D.2mg5、空间有一电场,电场线如图所示,电场中有两个点a和b.下列表述正确的是()A.该电场是匀强电场B.a点的电场强度比b点小C.负电荷在a点的电势能比在b点的高D.a点的电势比b点的高6、在如图所示的四个电场中,均有相互对称分布的a、b两点,其中a、b两点电势和场强都相同的是A. B.C. D.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,电源电动势为E,内阻为r.当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法正确的是A.电阻R3消耗的功率变大B.电容器C上电荷量变大C.灯L变暗D.R1两端的电压变化量的绝对值小于R2两端的电压变化量的绝对值8、套在长绝缘直棒上的小环质量为m,带电量为,小环内径比棒的直径略大.将棒放置在方向均水平且正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度为E,磁感应强度为B,小环与棒的动摩擦因数为,重力加速度为g,现将小环从静止释放,小环可沿绝缘直棒下滑,棒足够长,下列说法正确的是()A.小环从静止释放瞬间加速度B.小环运动过程的最大加速度C.小环运动过程中最大速度D.当摩擦力增加到与重力平衡时,小球的速度最大9、如图所示,一个质量m=0.1g,电荷量q=4×10-4C带正电的小环,套在足够长的绝缘直棒上,可以沿棒上下滑动.将棒置于正交的匀强电场和匀强磁场内,E=10N/C,B=0.5T.小环与棒之间的动摩擦因数μ=0.2.取g=10m/s2,小环电荷量不变.小环从静止沿棒竖直下落,则()A.小环的加速度一直减小 B.小环的机械能一直减小C.小环的最大加速度为2m/s2 D.小环的最大速度为4m/s10、如图所示,R1、R2、R3、R4均为可变电阻,C1、C2均为电容器,电源的电动势为E,内阻r≠0.若改变四个电阻中的一个阻值,则()A.减小R1,C1、C2所带的电量都增加B.增大R2,C1、C2所带的电量都增加C.增大R3,C1、C2所带的电量都增加D.减小R4,C1、C2所带的电量都增加三、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)在测定金属的电阻率的实验中,金属导线长约0.8m,直径小于1mm,电阻大约为4Ω.实验主要步骤如下,请填写其中的空白部分或按要求连线:(1)用米尺测量金属导线的长度,测3次,求出平均值L;(2)在金属导线的3个不同位置上用_______测量直径,求出平均值d;(3)用伏安法测量金属导线的电阻R.现有器材:直流电源(电动势约4.5V,内阻很小),电流表A1(量程0~0.6A,内阻0.125Ω),电流表A2(量程0~3.0A,内阻0.025Ω),电压表V(量程0~3V,内阻3kΩ),滑动变阻器R0(最大阻值10Ω),开关S、导线若干①如果既要满足测量要求,又要测量误差较小,应该选用的电流表是_______;②其实验电路原理图如下,你认为应该选择那种________(甲或乙)方法,并在实物图上画线连接成实验电路________(4)根据上述测得的金属导线长度L,直径d和电阻R,由电阻率的表达式ρ=_______算出该金属的电阻率12.(12分)为研究某一蓄电池组,某兴趣小组将一块旧的电池组充满电,准备利用下列器材测量电池组的电动势和内电阻A.待测电池组,电动势约为4V,内阻约几欧姆B.直流电压表、(量程均可满足要求,均可视为理想电表)C.定值电阻(未知)D.滑动变阻器R,最大阻值(已知)E.导线和开关(1)现利用以上器材,设计一个电路如图甲所示,完成对待测电池组的电动势和内阻的测量(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值,再闭合开关,电压表和的读数分别为、,则=_______(用、、表示)(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表和多组数据、,描绘出图象(横轴为),图线斜率绝对值为k,与横轴的截距值为a,则电池组的电动势E=____,内阻r=____(用k、a、表示)(4)经测量得到该电池组的电动势为E=4.0V,内阻r=1Ω,现用该电池组与定值电阻串联,然后与两个相同的灯泡构成如图乙所示的电路,灯泡的伏安特性曲线如图丙所示,则每个灯泡的实际功率约为______W(结果保留两位小数)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,电阻R1=12Ω,R2=8Ω,当开关S断开时,电流表A的示数为0.5A;当S闭合时,A的示数为0.75A.试求:(1)电源的电动势和内电阻分别是多少?(2)S闭合时,电源的效率多大?14.(16分)如图甲所示是游乐场中过山车的实物图片,可将过山车的一部分运动简化为图乙的模型图,此模型中所有轨道都是光滑的,现使小车(视作质点)从左侧轨道距B点高h=0.25m处(图中未标出)由静止开始向下运动,B点为圆轨道的最低点,小车进入圆轨道后,恰好能通过轨道的最高点A处,不计空气阻力,小车的质量m=1.0kg,g取10m/s2.求:(1)小车通过B点时的速度大小VB;(2)圆轨道的中径R的大小;(3)小车运动到圆轨道B点时对轨道的压力大小FB15.(12分)如图所示,水平放置的足够长平行金属导轨MN、PQ间距离为L,左端接阻值为R的电阻,导轨的电阻不计.一质量为m、电阻为R的金属杆ab放在导轨上与导轨接触良好,不计摩擦.整个装置放在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.ab杆在平行于导轨的水平恒力F(F未知)作用下从静止开始运动,当向右运动距离为d时恰好达到最大速度vm.求:(1)水平恒力F的大小;(2)向右运动距离为d的过程中,电阻R上产生的热量QR;(3)当向右运动距离为d时突然撤去拉力,撤去拉力后流过金属杆的总电量为q,求金属杆继续滑行的距离x.
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】A.由牛顿第三定律知两小球受电场力大小相等,故A错误;B.由题意知两小球受力都处于平衡状态,那么各自的受力合力为零,对小球有如图,设是小球对的电场力,轻丝线对小球的拉力为,的两个分力分别是和,设是小球对的电场力,根据受力平衡可得,由牛顿第三定律知=由以上可得故B错误;C.根据图和力的平衡条件有,同理,设轻丝线对小球的拉力为有'由以上和的值,知则故C正确;D.根据库仑定律和牛顿第三定律和不一定相等,故D错误。故选C。2、C【解析】回旋加速器的半径一定,根据洛伦兹力提供向心力,求出最大速度,可知最大动能与什么因素有关.粒子只在电场中被加速,根据v=at求解加速时间;回旋加速器中粒子在磁场中运动的周期等于高频电源的变化周期.【详解】根据知,,则粒子的最大动能Ek=mv2=,与加速的电压无关,而最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关.故AB错误.在加速电场中的加速度,根据v=at解得在电场中的加速时间:,选项C正确;要想使得粒子在电场中不断得到加速,则高频电源的周期必须等于粒子在磁场中做圆周运动的周期,选项D错误;故选C.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器是利用电场加速、磁场偏转来加速粒子,但是最终粒子的动能与电场的大小无关3、D【解析】先读懂电路图,知该电路R1和R2串联,电容器两端间的电压等于R1两端间的电压,当用强光照射光敏电阻R2时,光敏电阻的阻值变小,根据闭合电路欧姆定律分析电容器两端的电压变化,从而知道电场的变化;再分析带电液滴的受力情况,确定运动.通过电容器两端电压的变化,就可知道电容器所带电量的变化【详解】电容器上极板带正电,油滴受电场力向上,可知油滴带负电,选项A错误;当用强光照射光敏电阻R2时,光敏电阻的阻值变小,电路中电流增大,由PL=I2RL知灯泡的功率增大,将变亮,故B错误.电流增大,R1两端间的电压增大,则电容器的电压增大,由电容器的电量公式Q=CU知电容器所带的电荷量增大,故C错误.电容器板间场强E=U/d,知板间电压增大,场强增大,液滴所受的电场力(方向向上)增大,故液滴向上运动,故D正确.故选D【点睛】本题考查了电容器的动态分析、闭合电路的欧姆定律、部分电路的欧姆定律、匀强电场.解决本题的关键抓住电容器两端电压与R1两端电压相等,利用闭合电路欧姆定律进行动态分析4、B【解析】由已知条件知,根据对称性可知,A、B间的杆一定水平,对其中一个小球受力分析,由共点力的平衡知识可得杆的作用力【详解】由题得知,A、B间的杆一定水平,对其中一个小球受力分析,如图所示:由共点力的平衡知识可得,碗对小球的弹力;故选B.【点睛】本题要抓住装置的对称性,明确A、B间的杆子是水平的,再分析小球受力情况,由平衡条件求解5、C【解析】电场线的疏密代表场强的强弱,场强处处相同的电场为匀强电场.沿电场线方向电势逐渐降低【详解】A、该电场电场线疏密不同,场强不同,不是匀强电场.故A错误;B、a点的电场线比b点密,所以a点的场强大于b点的场强.故B错误;C、负电荷从a到b电场力做正功,故电势能减小,故在a点的电势能比在b点的大.故C正确;D、沿电场线方向电势逐渐降低,知b点的电势大于a点的电势.故D错误故选C【点睛】解决本题的关键知道电场线的特点,电场线的疏密代表电场的强弱,电场线上某点的切线方向表示电场的方向6、C【解析】电场强度是矢量,既有大小又有方向,只有当大小均相同时,场强才相同.电势是标量,真空中点电荷电场的等势线是以点电荷为球心的球面解:A、ab两点电势相同,电场强度方向不同,场强不同.故A错误B、a点电场强度是由匀强电场与点电荷电场场强的合成,a点场强斜向右上方,b点场强斜向右下方,则两点场强不同.故B错误C、根据对称性,ab两点场强相同,ab在同一等势面上,电势相同.故C正确D、a点场强方向向上,b点场强方向向下,场强不同.故D错误故选C【点评】矢量要相同,只有大小和方向都相同才相同,相反当大小或方向之一变化时,矢量就变化二、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、BCD【解析】A.当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电阻变小,则外电路的总电阻变小,小电阻分小电压,则外电压变小,故消耗的功率:变小,故A错误;B.变小,外电路的总电阻变小,则干路总电流变大,而上电压变小,则电流变小,故上电流变大,电压变大,故电容器两端电压变大,,则电荷量变大,故B正确;C.变小,小电阻分小电压,则的电压变小,灯泡的电压变小,故灯L变暗,故C正确;D.两端的电压变大,两端的电压变小,二者电压之和等于外电压,由前面分析之外电压变小,故两端增加的电压小于两端减小的电压,故D正确8、ABD【解析】A.释放小环瞬间,根据牛顿第二定律,则有mg-μqE=ma0解得故A正确;B.当摩擦力为零时,则qE=Bv1q即时,加速度最大,此时合力等于重力,故最大加速度为am=g故B正确;CD.当摩擦力增加到与重力平衡时,小球的速度最大,故μ(Bvq-qE)=mg解得故C错误,D正确;故选ABD。9、BC【解析】对小环进行受力分析,再根据各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小环最大速度及最大加速度的状态【详解】小环静止时只受电场力、重力及摩擦力,电场力水平向右,摩擦力竖直向上;开始时,小环的加速度应为,小环速度将增大,产生洛仑兹力,由左手定则可知,洛仑兹力向右,故水平方向合力将逐渐变大,摩擦力变大,故加速度减小;当摩擦力等于重力时,加速度为零,此时速度最大,则mg=μ(qvB+qE),解得v=5m/s,以后圆环将以5m/s的最大速度做匀速运动,开始时的加速度最大,最大值为2m/s2,则C正确,AD错误;小环下落过程中,摩擦力一直做功,机械能减小,选项B正确;故选BC.【点睛】本题要注意分析带电小环的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与电磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化,对学生要求较高.同时注意因速度的变化,导致洛伦兹力变化,从而使合力发生变化,最终导致加速度发生变化10、BD【解析】由电路图可知,电阻R2、R3、R4串联接入电路,电容器C1并联在电阻电阻R2两端,电容器C2与R2、R3的串联电路并联;根据电路电阻的变化,应用欧姆定律及串联电路特点判断电容器两端电压如何变化,然后由Q=CU判断出电容器所带电荷量如何变化【详解】A、减小R1,电容器C1、C2两端电压不变,电容器所带电量不变,故A错误;B、增大R2,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电阻R3、R4两端电压变小,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压变大,由Q=CU可知,两电容器所带的电量都增加,故B正确;C、增大R3,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,由U=IR可知,电阻R2两端电压变小,电容器C1两端电压变小;路端电压变大,电阻R4两端电压变小,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C2两端电压变大,由Q=CU可知,电容器C1所带电荷量减少,C2所带的电量都增加,故C错误;D、减小R4,电路总电阻变小,由闭合欧姆定律可知,电路电流变大,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压都增大,由Q=CU可知C1、C2所带电量都增加,故D正确;故选BD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.螺旋测微器(千分尺)②.电流表A1③.甲④.⑤.【解析】金属导线的直径由螺旋测微器测量;选择器材需安全、精确,通过金属导线的电阻的额定电流确定出电流表的量程.通过比较金属导线的电阻与电流表内阻和电压表内阻的关系,确定电路的选择,若金属导线的电阻远小于电压表的内阻,采取外接法,若金属导线的内阻远大于电流表的内阻,采用内接法.根据题意,结合电阻定律R=ρ,即可求解【详解】(2)金属导线的直径很小,因此通过螺旋测微器测量;(3)①电压表的量程是3V,则金属导线的最大电流,要求测量误差较小,应该选用的电流表A1;②金属导线的电阻R=4Ω,由于R≪RV,故应选电流表外接法.即选择甲图③根据电路图,连接实物图,注意电表的量程,及正负极.如图所示;(4)根据电阻定律R=ρ,已知S=π()2,因此电阻率的表达式;【点睛】解决本题的关键掌握器材选取的原则,即安全,精确.以及掌握电流表内外接哪种情况误差比较小,“大内偏大,小外偏小”.本题出示了公式R=ρL/S,能帮助学生更好的理解影响电阻大小的因素12、①.(1)②.(2)ka③.(3)④.(4)0.75W(0.73~0.78)【解析】(2)滑动变阻器与定值电阻串联,电流相等:,所以(3)根据闭合电路欧姆定律得:,整理得:,所以,,所以,(4)将定值电阻
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