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2025届山东省潍坊市寿光市现代中学高二物理第一学期期中质量检测模拟试题注意事项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,一螺线管通电时,其右侧中轴线上A、B两点的磁感应强度分别为BA、BB,则A.BA>BB,方向均向左 B.BA<BB,方向均向左C.BA>BB,方向均向右 D.BA<BB,方向均向右2、关于磁场对通电直导线作用力的大小,下列说法中正确的是A.通电直导线跟磁场方向平行时作用力最小,但不为零B.通电直导线跟磁场方向垂直时作用力最大C.作用力的大小跟导线与磁场方向的夹角大小无关D.通电直导线跟磁场方向不垂直时肯定无作用力3、质量为m电量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从O点进入方向如图所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、磁场力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是()A.该微粒可能带正电荷也可能带负电荷B.微粒从O到A的运动一定是匀加速直线运动C.该磁场的磁感应强度大小为D.该电场的场强为4、下列说法,正确的是()A.电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越小,其导电性能越差B.各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而减小C.电源的电动势与外电路有关,外电路电阻越大,电动势就越大D.电动势在数值上等于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5、如图所示,AB间电压恒为U,当滑动变阻器的滑片P逐渐向B端移动的过程中灯泡上的电压数值是()A.一直为U B.一直为0C.逐渐增大到U D.逐渐减小到06、以下说法符合历史事实的是()A.伽利略总结了导师第谷留下的大量天文观测数据,发现了行星三大定律B.库仑采用放大法,利用扭秤装置测出了万有引力常量.因此被誉为第一个称量地球质量的人C.法拉第首先提出了电场的概念,而且为了形象地描述电场,他又引入了电场线的概念D.牛顿对自由落体运动进行了深入仔细的研究,将理想斜面实验的结论合理外推,得出自由落体运动是匀变速运动二、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、直流电路如图所示,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的()A.总功率一定减小 B.效率一定增大C.内部损耗功率一定减小 D.输出功率一定先增大后减小8、如图所示,带电小球a由绝缘细线OC和OE悬挂而处于静止状态,其中OC水平,地面上固定以绝缘且内壁光滑的14的圆弧细管道AB,圆心O与a球位置重合,管道低端B与水平地面相切,一质量为m的带电小球b从A端口由静止释放,当小球b运动到B端时对管道壁恰好无压力,重力加速度为g,在此过程中(A.小球b的机械能守恒B.悬线OE的拉力先增大后减小C.悬线OC的拉力先增大后减小D.小球b受到的库仑力大小始终为3mg9、如图所示,平行板电容器与电动势为E′的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的P点.现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则()A.平行板电容器的电容将变大B.静电计指针张角变小C.带电油滴的电势能将减少D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴静止不动10、在匀强磁场中,一矩形金属线框在匀强磁场中绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动如图甲所示,产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是()A.t=0.01s时穿过线框的磁通量最小B.t=0.01s时穿过线框的磁通量变化率最大C.该线框匀速转动的角速度大小为100πD.电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角可能为45°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)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,步骤如下:用20分度的游标卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为______mm;用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为______mm;该同学先用欧姆表粗测该圆柱体的阻值,选择欧姆档倍率“”后测得的阻值如图3表盘所示,测得的阻值约为______,导线的直径为d,长度为L,电压表示数为U,电流表示数为I,则电阻率的表达式______.12.(12分)描绘一个标有“2.5V0.5A”字样的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化,实验室备有下列器材:a.标有“3V0.5A”字样的小灯泡一个;b.10V学生电源一个;c.量程为0﹣3V的电压表,内阻约为3kΩ;d.量程为0﹣15V的电压表,内阻约为15kΩ;e.量程为0﹣0.6A的电流表,内阻约为0.5Ω;f.量程为0﹣3A的电流表,内阻约为0.1Ω;g.滑动变阻器(阻值范围0﹣10Ω,允许通过的最大电流1.5A);h.滑动变阻器(阻值范围0﹣50Ω,允许通过的最大电流0.1A);电键一个,导线若干.(1)为减小实验误差,方便调节,请在上述所给的器材中选取适当的器材,并将它们的编号填在横线上.电压表应选_____;电流表应选_____;滑动变阻器应选取_____.(填写器材名称前的序号字母)(2)将实物按电路图1用导线补充完整________.(3)这位同学在一次测量时,电流表、电压表的示数如图2所示.由图中电流表、电压表的读数可计算出小灯泡的电阻为_____Ω(保留两位小数),小灯泡的电阻测量值_____真实值(填<,>,=)(4)根据实验测定的数据,以电压U为横坐标,电流强度I为纵坐标画出图线,在如图3给出的四个I﹣U图线中,最能反映实际情况的是_____,简要说明理由_____.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)如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定放置在水平面上,间距L=0.2m,一端通过导线与阻值为R=1Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆,金属杆与导轨的电阻均忽略不计.整个装置处于竖直向上的大小为B=0.5T的匀强磁场中.现用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,金属杆运动的v-t图象如图乙所示.(取重力加速度g=10m/s2)求:(1)金属棒在t=5s时的加速度以及10s内的位移。(2)t=10s时拉力的大小及电路的发热功率。(3)在0~10s内,通过电阻R上的电量。14.(16分)如图所示的电路中,电源的电动势E=12V,内阻可忽略不计,电阻的阻值分别为R1=R2=20Ω,滑动变阻器的最大阻值R=60Ω,电容器MN的电容C=20μF,现将滑动触头P置于最左端a点,合上开关S,经过一段时间电路处于稳定.求:(1)通过R1的电流;(2)断开S后,通过R2的电荷量;(3)滑动触头P置于最左端a点,合上开关S,待电路稳定后,将P缓慢地从a点移到最右端b点的过程中,通过导线BM的电荷量.15.(12分)如图为固定在竖直平面内的轨道,直轨道AB与光滑圆弧轨道BC相切,圆弧轨道的圆心角为37°,半径为r=0.21m,C端水平,AB段的动摩擦因数为0.1.竖直墙壁CD高H=0.2m,紧靠墙壁在地面上固定一个和CD等高,底边长L=0.3m的斜面.一个质量m=0.1kg的小物块(视为质点)在倾斜轨道上从距离B点l=0.1m处由静止释放,从C点水平抛出.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.2.求:(1)小物块运动到C点时对轨道的压力的大小;(2)小物块从C点抛出到击中斜面的时间;(3)改变小物体从轨道上释放的初位置,求小物体击中斜面时动能的最小值.

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】

越靠近螺线管的两端,磁感应强度越大,故,根据右手螺旋定则可知,螺线管的左端为S极,即方向都向左,故A正确,BCD错误;故选A。2、B【解析】

由安培力公式F=BILsinθ,可知跟电流的大小,磁感应强度的大小,导线的有效长度及导线和磁场的夹角θ有关,当导线的方向与磁场的方向平行时,所受安培力为0;当导线的方向与磁场方向垂直时,安培力最大,故B正确,ACD错误。3、C【解析】

若粒子带正电,电场力向左,洛伦兹力垂直于OA线斜向右下方,则电场力、洛伦兹力和重力不能平衡.若粒子带负电,符合题意.故A错误.粒子受到重力和电场力不变,而洛伦兹力不变,粒子能沿直线运动,一定是匀速直线运动,故B错误.粒子受力如图,由平衡条件得:qvBcosθ=mg,解得:.故C正确.由图qE=qvBsinθ,解得:E=Bvsinθ.故D错误.故选C.4、D【解析】

A.电阻率是描述材料导线性能好坏的物理量,电阻率越大,材料的导线性能越差,电阻率越小,材料的导电能力越强,故A与题意不符;B.金属的电阻率一般随温度的升高而变大;半导体材料的电阻率一般随温度的升高而变小;一些合金材料的电阻率不随温度的变化而变化,故B与题意不符;C.电动势由电源本身决定,当内电压和外电压变化时,电源电动势保持不变,故C与题意不符;D.电动势在数值上等于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D与题意相符。5、D【解析】由图看出,变阻器下部与灯泡并联后与上部串联,当滑动变阻器的滑片P逐渐向A端移动的过程中,并联部分的电阻变大,根据串联电路电压与电阻成正比的规律可知,并联部分分担的电压增加,则灯泡的电压逐渐增加.当滑片移到变阻器最上端时,灯泡电压为U,故ABD错误,C正确.故选C.6、C【解析】A项:开普勒最早发现了行星运动的三大规律,故A错误;B项:万有引力常量是卡文迪许测出的,故B错误;C项:法拉第首先提出了电场概念,并用电场线简洁、形象的描述电场,故C正确;D项:伽利略对自由落体运动进行了深入仔细的研究,将理想斜面实验的结论合理外推,得出自由落体运动是匀变速运动,故D错误.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、ABC【解析】

当滑动变阻器的滑片P向右移动时,接入电路的电阻变大,整个回路的电流变小,内部消耗的功率P=一定减小,C正确;总功率P=EI一定减小,A正确;而内电压降低,外电压升高,电源的效率增大,B正确;当内电阻等于外电阻时,输出功率最大,此题中无法知道内外电阻的关系,因此D不对8、ACD【解析】小球在运动的过程中只有重力做功,所以机械能守恒,故A正确;以小球为研究对象,受力分析,如图所示。在竖直方向:FOEsinα=mg+Fccosβ;α保持不变,β逐渐减小,所以OE的拉力一直增大,故B错误;水平方向:FOEcosα+F小球从A到B:mgR=12mv2,在B点:Fc9、CD【解析】

电容器始终与电源相连,则电容器两端间的电势差不变,根据电容器d的变化判断电容的变化以及电场强度的变化,从而判断电荷电势能和电场力的变化.【详解】现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,导致极板间距增大,根据知,d增大,则电容减小,A错误;静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,B错误;电势差不变,d增大,则电场强度减小,P点与上极板的电势差减小,则P点的电势增大,因为该电荷为负电荷,则电势能减小,C正确;若先将电容器上极板与电源正极的导线断开,则电荷量不变,d改变,根据,知电场强度不变,则油滴所受电场力不变,D正确.10、CD【解析】

AB.由图象知:t=0.01s时感应电动势为零,则穿过线框的磁通量最大,磁通量变化率最小,故A、B错误;C.由图象得出周期T=0.02s,所以ω=2πT=100πD.当t=0时,电动势为零,线圈平面与磁场方向垂直,故该交变电动势的瞬时值表达式为e=222sin100πtV,电动势瞬时值为22V时,代人瞬时表达式,则有线圈平面与中性面的夹角正弦值sinα=22三、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、50.154.697(±2)700Ω【解析】

游标卡尺是20分度的卡尺,其分度值为,则图示读数为:.

螺旋测微器的固定刻度为,可动刻度为,所以最终读数为

表盘的读数为7,所以导电玻璃的电阻约为.

根据电阻定律可得:,圆柱体导体材料的横截面积:,根据欧姆定律可得:,联立可得金属电阻率:.12、(1)ceg(2)图见解析;(3)5.2<C小灯泡电阻随温度升高而增大【解析】

(1)根据小灯泡的额定电压选择电压表,根据额定电流选择电流表,在保证安全的前提下,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;(2)为了减小误差准确测量电阻阻值,采用分压式电路,根据待测电阻估计值以及电压表和电流表的内阻确定内外接,作出实验电路图;(3)读出电压表和电流表的读数,再利用欧姆定律即可求出此时小灯泡的电阻阻值,电流表外接,因为电压表分流导致,灯泡电阻测量结果偏小.(4)根据小灯泡电阻随温度升高而增大结合欧姆定律,即可选出正确的图象.【详解】(1)因为小灯泡的额定电压为2.5V,故电压表选择c,小灯泡的额定电流为0.5A,故电流表选择e,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器,故滑动变阻器选择g;(2)为了减小误差准确测量电阻阻值,采用分压式电路,因为电压表内阻远大于灯泡电阻,故选择电流表外接法,故连接实物图,如图所示:(3)如图,电流表示数:I=0.46A,电压表示数:U=2.40根据欧姆定律可得此时小灯泡电阻阻值:R=Ω≈5.2Ω电压测量准确,由于电流表外接,电压表分流,导致电流测量偏大,根据R=U/I可知,灯泡电阻R测量结果偏小,即小灯泡的电阻测量值小于真实值;(4)因为小灯泡电阻随温度升高而增大,随着电压增大I﹣U曲线上各点到原点连线的斜率越来越小,故ABD错误,C正确,故选C.I﹣U曲线弯曲的原因是因为:小灯泡电阻随温度升高而增大.【点睛】本题考查描绘小灯泡伏安特性曲线,考查了实验器材选择、实验电路设计、实验数据处理、实验方案分析,要掌握实验器材的选择原则,认真审题、理解题意与实验步骤、知道实验原理是解题的关键,内外接选择的方法:大电阻选内接测量结果偏大,小电阻选外界测量结果偏小,口诀:“大内大,小外小.”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、(1),(2),(3)2C【解析】

(1)由v-t图象可知:金属棒做匀加速直线运动10s内发生的位移(2)由牛顿第二定律:F-F安=maF安=BILE=BLv=0.4Av=at(或由图可知,t=10s时,v=4m/s)联立以上各式,代入数据得:(3)联立以上各式,代入数据得:14、(1)0.3A(

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