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文档简介
2025届重庆市一中高二物理第一学期期中教学质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,电容器耐压值足够大,二极管为理想二极管.闭合开关s,电路稳定之后又断开开关,以下说法正确的是A.刚闭合开关时,R1和R2中都有电流B.电路稳定时,有恒定的电流流过R0C.电路稳定时,电容器板间电压等于电源电动势D.将开关S断开时,电容器放电2、电子、质子、氘核、氚核以同样的速度垂直射入同一匀强磁场做匀速圆周运动,其中轨道半径最大的是()A.电子 B.质子 C.氘核 D.氚核3、两个大小相同的金属小球A、B分别带有qA︰qB=4︰1数值的电荷量,相距较远,相互间引力为F.现将另一个不带电的、与A、B完全相同的金属小球C,先与A接触,再与B接触,然后离开,则A、B间的作用力变为A. B. C. D.4、如图所示,当闭合开关S,且将滑动变阻器的滑片P向右移动时,图中的电磁铁(
)。A.A端是N极,磁性增强 B.B端是N极,磁性减弱C.A端是S极,磁性增强 D.B端是S极,磁性减弱5、如图所示,在匀强电场中取一点O,过O点作射线OA=OB=OC=OD=10cm,已知O、A、B、C和D各点电势分别为0、7V、8V、7V、5V,则匀强电场场强的大小和方向最接近于()A.70V/m,沿AO方向 B.70V/m,沿CO方向C.80V/m,沿BO方向 D.80V/m,沿CO方向6、如图所示,带电粒子所受洛伦兹力方向垂直纸面向外的是()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,直线MN与水平方向成60°角,MN的右上方垂直纸面向外的匀强磁场,左下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B。一粒子源位于MN上的a点,能水平向右发射不同速率、质量为m(重力不计)、电荷量为q(q>0)的同种粒子,所有粒子均能通过MN上的b点,已知ab=,则粒子的速度可能是()A. B. C. D.8、在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为,C为电容器,R0为定值电阻,R为滑动变阻器。开关闭合后,灯能正常发光、当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是()A.路端电压变大B.灯泡L将变亮C.电容器C的电量将减小D.电容器C的电量将增大9、绝缘金属平行板电容器充电后,静电计的指针偏转一定角度,若减小两极板a、b间的距离,同时在两极板间插入电介质,如图所示,则()A.电容器的电势差会减小B.电容器的电势差会增大C.静电计指针的偏转角度会减小D.静电计指针的偏转角度会增大10、一电子飞经电场中A、B两点,电子在A点电势能为4.8×10-17J,动能为3.2×10-17J,电子经过B点时电势能为3.2×10-17J,如果电子只受静电力作用,则()A.电子在B点时动能为4.8×10-17JB.由A点到B点静电力做功为100eVC.电子在B点时动能为1.6×10-17JD.A、B两点间的电势差为100V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)常用的大量程电流表是由小量程的电流表G改装而成的。电流表G也是一个电阻,同样遵从欧姆定律。图乙是一个量程为0~0.6A的电流表G,已知该电流表的电阻为Rg=1Ω。(1)若将这个电流表改成大量程0~3A电流表使用,则指针最大刻度3A处电流表两端的电压U=_____(2)如图甲所示,若将这电流表并联一个定值电阻R后,使通过G的电流为0.6A时,通过A、B之间的电流等于3A,这样A、B之间(虚线框内)就相当于一个量程为0~3A的电流表,则并联的定值电阻R=_____。12.(12分)如图所示足一个欧姆表的外部构造示意图,其正、负插孔内分别插有红、黑表笔,则虚线内的电路图应是图中的图()A. B. C. D.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)如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量m=0.04kg、电量的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接。某一瞬间释放弹簧弹出小球,小球从水平台右端A点飞出,恰好能无碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点,并沿轨道滑下。已知AB的竖直高度h=0.45m,倾斜轨道与水平方向夹角为、倾斜轨道长为L=2.0m,带电小球与倾斜轨道的动摩擦因数。倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连,在C点没有能量损失,所有轨道都绝缘,运动过程小球的电量保持不变。只有过山车模型的竖直圆轨道处在范围足够大竖直向下的匀强电场中,场强。(cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)求:(1)被释放前弹簧的弹性势能;(2)要使小球不离开轨道(水平轨道足够长),竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件。14.(16分)如图所示,CD左侧存在场强大小,方向水平向左的匀强电场,一个质量为m、电荷量为的光滑绝缘小球,从底边BC长为L、倾角的光滑直角三角形斜面顶端A点由静止开始下滑,运动到斜面底端C点后进入一光滑竖直半圆形细圆管内处为一小段长度可忽略的光滑圆弧,圆管内径略大于小球直径,半圆直径CD在竖直线上,恰能到达细圆管最高点D点,随后从D点离开后落回斜面上某点重力加速度为g,,求:小球到达C点时的速度;小球从D点运动到P点的时间t。15.(12分)如图所示是某温控装置的简化电路图,工作电路由电压为220V的电源和阻值R=88Ω的电热丝组成;控制电路由电源、电磁铁(线圈电阻R0=20Ω)、开关、滑动变阻器R2(取值范围0~80Ω)和热敏电阻R1组成;R1阻值随温度变化的关系如下表所示,当控制电路电流I≥50mA时,衔铁被吸合切断工作电路;当控制电路电流I≤40mA时,衔铁被释放接通工作电路。(1)工作电路正常工作时,R在1min内产生的热量是多少?(2)当温度为60℃,滑动变阻器R2=50Ω时,衔铁恰好被吸合,控制电路的电源电压是多少?(3)若控制电路电源电压不变,此装置可控制的温度最大范围是多少?温度/℃90806660504640363534R1/Ω102040507080100120130140
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.由图可知刚闭合开关时,电流逐渐增大,电容器处于充电过程,R2有从左左往右的电流流过,而由于二极管单向导电,电流不能从左往右流过,故R1没有电流流过,故A错误.BC.电路稳定时电容器不能通过恒定电流,二极管也不能通过电流,故相当于电路断开,R0没有电流流过,此时电容器两端的电压等于电源电动势,故B错误,C正确.D.开关断开后,因为电容器左极板带正电,如果放电,放电电流也要从左往右经过二极管,而二极管不能从左往右经过电流,故D错误.2、D【解析】
该题考查了带电量相同,质量不同的带电粒子以相同的速度进入同一匀强磁场中做圆周运动时半径的关系.由半径公式可以发现,质量越大,轨道半径越大.【详解】电子、质子、氘核、氚核四种粒子的带电量多少是相同,但是质量是不相同的,m电子<m质子<m氘核<m氚核,带电粒子在磁场中运动的轨道半径公式为,它们以相同的速度进入同一匀强磁场,电荷量有数值相同,所以,轨道半径是与质量成正比的,所以氚核的轨道半径是最大的.故D正确,选项ABC错误.故选D.【点睛】该题可以由电量多少相同和质量不同,延伸为带电粒子的比荷不同,从而判断运动轨道半径的不同.由半径公式可知,在速度和磁场强度相同的情况下,运动半径与带电粒子的比荷是成反比的.3、D【解析】
原来AB球之间是库仑引力,故AB带异种电荷,不妨设A为正电荷、B为负电荷。
原来AB之间的库仑引力为第三个不带电的金属小球C与A接触后,A和C的电量都为2q,C与B接触时先中和再平分,则C、B分开后电量均为,这时,A、B两球之间的相互作用力的大小A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论相符,选项D正确;4、B【解析】
根据安培定则判断出电磁铁的N、S两极,依据滑动变阻器的方向,判断出电磁铁的磁性强弱。【详解】如图所示,根据安培定则,用右手握住螺线管,使四指指向电流的方向,则大拇指所指的B端为电磁铁的N极,那么A端就是S极;同时滑动变阻器向右移动时,接入电路的电阻变大,电路电流变小,则电磁铁磁性减弱。故只有选项B的说法正确,符合题意。故选B。【点睛】本题是电学知识与磁现象的综合题,首先根据安培定则判断出通电螺线管的两极方向,滑动变阻器的移动可以改变电流的大小,电流增大时,电磁铁磁性增强,反之减小。5、C【解析】由于A、C两点的电势相等,连接AC两点作等势线,由于电场方向垂直于等势线,故OB最接近垂直等势线,即为电场线;由于B点的电势高于O点的电势,所以电场线方向由B指向O.有题知,UBO=8V,所以,故ABD错误,C正确.故选C.点睛:解答此题要明确电场线与等势线垂直、沿电场线方向电势减小和求场强是解题的关键.6、C【解析】
A图洛伦兹力水平向右;B图洛伦兹力水平向右;D图不受洛伦兹力.C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、AC【解析】
粒子可能在两个磁场间做多次的运动,画出可能的粒子轨迹如图所示,所有圆弧的圆心角均为120∘,根据几何关系可得粒子运动的半径为:(n=1,2,3,…)根据洛伦兹力提供向心力可得:联立可得:(n=1,2,3,…)则粒子的速度可能是:或者或者…。A.。与上述结论相符,故A正确;B.。与上述结论不符,故B错误;C.。与上述结论相符,故C正确;D.。与上述结论不符,故D错误。故选:AC。8、AD【解析】当滑动变阻器的滑片向右移动时,R增大,根据闭合电路欧姆定律可知,总电流I减小,灯泡L将变暗,路端电压增大,故A正确,BC错误;而电容器的电压等于路端电压,则电容器的带电量将增大,故D正确,C错误.。所以AD正确,BC错误。9、AC【解析】根据公式可知d减小,增大时,电容器电容增大,由于两极板上的电荷量恒定,所以根据可知两极板间的电势差U减小,静电计测量的是电容器两端的电势差,故静电计指针的偏转角度会减小,AC正确.10、AB【解析】
根据能量守恒求出电子的动能,根据电场力做功与电势能的变化关系求电场力做的功,同时可以求出两点间的电势差;【详解】A、AB两点电子只受电场力,则电子的能量守恒,在A点:E=在B点:EK=E-EP=8×10-17-3.2×10-17=4.8×10-17J,故A正确,C错误;
B【点睛】本题重点考查了电场力做功与电势能的变化关系,结合公式WAB=q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、0.6V0.25Ω【解析】
把小量程电流表改装成大量程电流表,需要并联一个电阻,电流表满偏时,电流表两端电压U=IgRg;根据并联电路电阻的分流特点求出改装后电表满偏时R分得的电流,根据欧姆定律求出R的阻值。【详解】(1)当电流表指针指在最大刻度时,电流表两个接线柱之间的电压为:Ug=IgRg=0.6A×1Ω=0.6V;(2)当电流表改装成3A量程时,干路电流最大为3A,通过G的电流为0.6A时,需要R支路分流:IR=I总﹣Ig=3A﹣0.6A=2.4A,并联电阻阻值:。【点睛】本题考查了电流表的改装,知道电流表的改装原理,应用并联电路特点与欧姆定律即可正确解题。12、A【解析】
欧姆表的内部电源的正极与外部负极插孔相连,内部电源的负极与外部正极插孔相连,每次换挡都要短接表笔欧姆调零,所以内部应接可调电阻,故A正确.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)0.32J;(2)或【解析】
(1)小球从A到B平抛运动,在竖直方向有代入数据解得在B点时速度关系为解得被释放前弹簧的弹性势能(2)在B点时的速度为从B到C根据动能定理得解得好过竖直圆轨道最高点时,根据牛顿第二定律从C到圆轨道最高点因为qE=0.4N=mg联立并代入数据解得恰好到竖直圆轨道最右端时代入数据解得要使小球不离开轨道,竖直圆弧轨道的半径或14、(1)
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