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文档简介
2025届上海市静安区新中高级中学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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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,一闭合导线框从水平有界匀强磁场上方竖直下落,下落过程线框保持竖直.从线框开始进入磁场到完全进入磁场前的过程中,线框可能做A.匀减速直线运动B.匀加速直线运动C.加速度越来越小的减速直线运动D.加速度越来越大的加速直线运动2、如图所示,甲图是电场中一条电场线,直线上有A、B、C三点,且A、B间距离等于B、C间距离.一个带负电的带电粒子,由A点仅在电场力作用下,沿电场线经B点运动到C点,其运动的v-t图像如图乙所示,有关粒子的运动与电场的说法,下述正确的是(
)A.加速度B.电场强度C.电势D.电势差3、如图所示,一根长直导线穿过载有恒定电流的金属圆环的中心且垂直于环的平面,导线和环中的电流方向如图所示,那么金属环受到的磁场力为()A.沿圆环的半径向外 B.沿圆环的半径向内C.水平向左 D.等于零4、如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=1.0Ω,电阻R1=4.0Ω,R2=7.5Ω,R3=5.0Ω,电容器的电容C=10μF,闭合开关S,电路达到稳定后电容器的电荷量为()A.4.5×B.6.0×C.7.5×D.1.2×5、一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地在两极板间有一正电荷(电量很小——固定在P点,如图所示以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,W表示正电荷在P点的电势能若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则A.U变小,E不变 B.E变大,W变大C.U变小,W变小 D.U不变,W不变6、关于电场的下列说法正确的是()A.电场既看不到又摸不着,所以它不是客观存在的B.由于,所以E跟F成正比,跟q在反比C.电场线是电场中真实存在的线状物D.电场线是人们为了形象地描述电场而人为引入的二、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,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为a1、a1,电势能分别为E1、E1.下列说法正确的是()A.若a1>a1,则Q必定为正电荷且在M点的左端B.电子在A点的速度小于在B点的速度C.电子在A点的电势能E1小于在B点的电势能E1D.B点电势高于A点电势8、如图所示,电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是()A.电势,场强B.电势,场强C.将电荷从A点移到B点电场力做了正功D.将电荷分别放在A、B两点时具有的电势能9、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知()A.粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度B.粒子在P点时的电势能比在Q点时大C.粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大D.粒子在R点时的加速度大小大于在Q点时的加速度大小10、下列说法中正确的是()A.摩擦起电是通过外力做功凭空产生了电荷B.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置C.导体中通过某一横截面一定的电荷量所用的时间越短,电流越大D.由可知,一段导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟通过它的电流成反比三、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)如图所示是“探究影响通电导线受力的因素”的装置图。实验时,先保持导线通电部分的长度不变,改变电流的大小;然后保持电流不变,改变导线通电部分的长度。每次导体棒在场内同一位置平衡时,悬线与竖直方向的夹角为。对该实验:(1)下列说法正确的是___________A.该实验探究了电流大小以及磁感应强度大小对安培力的影响B.该实验探究了磁感应强度大小以及通电导体棒对安培力的影响C.若想增大,可以把磁铁的N级和S级对调D.若想减小,可以把接入电路的导体棒从1、4换成2、3两端(2)若把电流为I,且接通2、3时,导体棒受到的安培力记为F1,当电流减半且接通1、4时,导体棒受到的安培力为__________________。12.(12分)如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地.在两极板间有一固定在P点的点电荷,以EP表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则θ_______,EP________(“增大”“减小”“不变”)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)如图所示的电路中,电阻R1=3Ω,R2=3Ω,R3=6Ω,电源内阻r=2Ω,电压表可视为理想电表.当开关S1和S2均闭合时,电压表的示数为6V.求:(1)电阻R2中的电流为多大?(2)路端电压为多大?(3)电源的电动势为多大?14.(16分)如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但不连接,该整体静止在光滑水平地面上,并且C被锁定在地面上.现有一滑块A从光滑曲面上离地面h高处由静止开始下滑,与滑块B发生碰撞并粘连在一起压缩弹簧,当速度减为碰后速度一半时滑块C解除锁定.已知mA=m,mB=2m,mC=3m.求:(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;(2)被压缩弹簧的弹性势能的最大值.15.(12分)如图所示,电源电动势E=30V,内阻r=1Ω,电灯L上标有“25V,25W”的字样,直流电动机M的线圈电阻R=2Ω。闭合电键,若电灯恰能正常发光,求:(1)电路中的总电流I;(2)电动机输出的机械功率。
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】
在线框进入磁场的过程中,受向下的重力和向上的安培力作用;当安培力等于重力时,加速度为零,线框做匀速直线运动;当安培力大于重力时,根据牛顿第二定律可得:由于速度减小,所以加速度减小,即此时线框做加速度减小的减速运动;当安培力小于重力时,根据牛顿第二定律可得:由于速度增加,所以加速度减小,即此时线框做加速度减小的加速运动;由上分析可知线框不可能做匀变速直线运动,故选C。2、B【解析】A项:由v-t图象可知,粒子从A到C做加速度逐渐减小的减速运动,所以,故A错误;B项:由v-t图象可知,粒子从A到C做加速度逐渐减小的减速运动,所以由于粒子做受电场力,由牛顿第二定律可知,电场强度EA>EB,故B正确;C项:由于粒子从A到B做减速运动,动能减小,电势能增大,粒子带负电,所以电势能大的地方,电势越低,所以ΦA>ΦB,故C错误;D项:由公式可知,由于从A到C电场强度逐渐减小,所以,故D错误.点晴:本题关键是根据图象确定电荷的运动情况,然后确定电场力情况,再进一步确定电场强度的情况,最后确定电势的高低.3、D【解析】试题分析:根据安培定则判断通电直导线产生的磁场方向,在根据左手定则判断环形导线受到的安培力的方向.解:在图中,根据安培定则可知,直线电流的磁场与导线环平行,则环形导线不受安培力.故D正确,ABC错误.故选D.【点评】解决本题的关键掌握使用安培定则判断电流产生的磁场方向,以及会用左手定则判断安培力方向.4、B【解析】
闭合开关S,R1和R3串联,R2相当于导线,电容器的电压等于R3两端的电压,再根据串联电路分压规律求出电容器的电压,可求出电容器的电荷量。【详解】闭合开关S,R1和R3串联,电容器的电压等于R3的电压,为:U=R电容器上所带的电荷量Q=CU=10×10-6×6.0C=6.0×10-5C故选:B。【点睛】本题是含有电容器的电路,分析电路时要抓住电路稳定时,电容器相当于开关断开,所在电路没有电流,其电压等于所在支路两端的电压。5、A【解析】
平行板电容器充电后与电源断开后,电量不变,将正极板移到图中虚线所示的位置时,板间距离减小,根据知,电容增大,根据,则电压变小;由、、结合可得:可知与无关,则电场强度不变;则与负极板间的电势差不变,点的电势不变,正电荷在点的电势能不变;A.与分析相符,故A正确;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误。6、D【解析】A、电场虽然看不到又摸不着,但是它是客观存在的;故A错误;B、公式是电场强度的定义式,电场强度是由电场决定的,与电荷受到的电场力无关,与电量无关,故B错误;CD、电场线是人们为了形象地描述电场而引入的线,不是电场中真实存在的线状物.故C错误,D正确;故选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、AC【解析】
A项:若a1>a1,表明电荷在A点受的电场力更大,又电子受的电场力向左,即A点离点电荷Q更近,故A正确;B项:电子从A到B,电场力做负功,电子的动能减小,故B错误;C项:电子从A到B,电场力做负功,电子的电势能增大,故C正确;D项:根据负电荷在电势高的地方电势能小可知,A点电势高于B点电势,故D错误.【点晴】解决本题关键理解做曲线运动的物体所受合外力指向曲线的内侧.8、BCD【解析】
电场线越密的地方电场强度越大,所以场强,沿着电场线电势一定降低,所以电势,故A错误,B正确;将+q电荷从A点移动到B点所受电场力和电场线方向相同,电场力做正功,故C错误.将-q电荷从A点移动到B点,所受电场力和电场线方向相反,电场力做负功,电势能增加,所以,故D错误.故选B.【点睛】电场强度的大小看电场线的疏密程度,电场线越密的地方电场强度越大,电势的高低看电场线的指向,沿着电场线电势一定降低.要正确在电场中通过电场线来判断电场强度、电势、电势能大小变化,理解这些概念之间的关系.9、AD【解析】
A.粒子仅在电场力的作用下运动,电势能和动能总和保持不变,相互转化,因为负电荷做曲线运动所受电场力指向曲线轨迹凹侧且沿电场线切线反方向,所以电场线方向向左,沿电场线方向电势降低可知根据电势能的计算公式可知负电荷的电势能关系所以粒子在P点时的电势能比在Q点时小;则动能关系所以同一粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度,A正确,BC错误;D.电场线密集的地方场强大,所以电场力提供加速度所以粒子在R点时的加速度大小大于在Q点时的加速度大小,D正确。故选AD。10、BC【解析】
A.电荷既不能被创生,也不能被消灭,摩擦起电是电荷从一个物体转移到另一个物体,故A错误;B.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置,故B正确;C.根据电流定义式可知导体中通过某一横截面一定的电荷量所用的时间越短,电流越大,故C正确;D.导体的电阻由导体本身决定,跟它两端的电压无关,跟通过它的电流也无关,故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、D【解析】
(1)[1].AB.该实验探究了导体棒通长度和电流大小对安培力的影响,故AB错误;
C.把磁铁的N极和S极对调,不改变B的大小,故F不变,故C错误;
D.把接入电路的导体棒从1、4两端换成2、3两端,L减小,故安培力F减小,则θ减小,故D正确;
故选D。
(2)[2].若把电流为I且接通2、3时,导体棒受到的安培力记为F1;则当电流减半且接通1、4时,导体棒的安培力为12、减小不变【解析】
电容器视为通电后断开电源,故极板上的电荷量不变,上极板下移,板间距离减小,由可知C增大,由可知两板间的电压变小,指针张角应该减小,由得:,Q、k、S、均不变,则E不变,P点与零势面的距离不变由可知电势差不变,电势不变,故电势能也不变.综上所述本题答案是:(1).减小(2).不变四、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)2A(2)10V(3)14V【解析】
(1)电阻R2中的电流I=U2/R2、代入数据得I=2A(2)外电阻R=R2+1R1+R2=5Ω路端电压(3)根据闭合电路欧姆定律I=E/(R+r)代入数据解得E=14V14、(1)(2)【解析】
(1)滑块A下滑过程中机械能守恒,设A到达水平面时速度为v1,由机械能守恒定律有:mAgh=mAv12,解得v1=A、B碰撞过程动量守恒,设滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度为v2,由动量守恒定律有mAv1=(mA+mB)v2,解得v2=.(2)滑块C解除锁定后,滑块A、B继续压缩弹簧,被压缩弹簧的弹性势能最大时,滑块A、B、C速度相等,设为
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