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文档简介
2025届河北省丰润车轴山中学高二物理第一学期期末综合测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、质量和电荷量都相等的带电粒子P和Q(均不计重力),以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中两个虚线所示,下列表述正确的是()A.粒子P带正电,粒子Q带负电B.粒子P在磁场中运动的速率大于Q的速率C.洛伦兹力对粒子P做负功、对粒子Q做正功D.粒子P在磁场中运行的时间大于粒子Q运行的时间2、如图所示,a、b是一对平行金属板,分别接到直流电源两极上,右边有一挡板,正中间开有一小孔d,在较大空间范围内存在着匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,在a、b两板间还存在着匀强电场E.从两板左侧中点c处射入一束离子(不计重力),这些离子都沿直线运动到右侧,从d孔射出后分为如图三束,则下列判断正确的是A.这三束离子的速度一定不相同B.这三束离子的比荷一定相同C.a、b两板间的匀强电场方向一定由b指向aD.若将这三束离子改为相反电性而其他条件不变的离子则仍能从d孔射出3、如图,虚线框中存在垂直纸面向外的匀强磁场B和平行纸面斜向下的与竖直方向夹角为45°的匀强电场E,质量为m、电荷量为q的带电小球在高为h处的P点从静止开始自由下落,在虚线框中刚好做匀速直线运动,则()A.电场强度B.磁感应强度C.小球一定带正电D.不同比荷小球从不同高度下落,在虚线框中仍可能做匀速直线运动4、如图所示电路中,电源电压U恒定,由于某元件出现故障,使灯L1变亮,灯L2不亮,其原因可能是()A.R1断路 B.R2断路C.R2短路 D.R1短路5、下列说法正确的是A.电势有正负,所以是矢量B.电流的方向规定为正电荷移动的方向,所以电流强度是矢量C.比较磁通量时,需要考虑磁感线从面的哪一侧穿过,因为磁通量是矢量D.某处磁感应强度的方向规定为该处小磁针静止时N极所指的方向,所以磁感应强度是矢量6、原来静止的氕核()、氘核()、氚核()混合物经同一电场加速后,平行于金属板方向射入平行板电场内,经过此电场后的偏转角关系正确的是()A.氕核()偏转角最大 B.氘核()偏转角最大C.氚核()偏转角最大 D.三种粒子偏转角一样大二、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、关于电动势,下列说法正确的是(
)A.电源两极间的电压等于电源电动势B.电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能就越多C.电源电动势的数值等于内、外电压之和D.电源电动势由电源本身决定,与外电路的组成无关8、如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是(
)A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E9、把标有“220V100W”的A灯和“220V200W”的B灯串联起来,接在电压恒为220V的电源两端,不计导线电阻及灯泡电阻随温度的变化,则下列判断中正确的是()A.两灯的电阻之比RA∶RB=2∶1B.两灯的实际电压之比UA∶UB=1∶2C.两灯实际消耗的功率之比PA∶PB=1∶2D.在相同时间内,两灯实际发热之比QA∶QB=2∶110、图为静电除尘器除尘机理的示意图.尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的.下列表述正确的是A.到达集尘极的尘埃带正电荷B.电场方向由集尘极指向放电极C.带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同D.同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大三、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)要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:直流电源(电压为4V);电键一个、导线若干电流表(量程为0-0.3A,内阻约0.5Ω);电压表(量程为0-3V,内阻约3kΩ);(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)A.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.3A)(2)如图为某同学在实验过程中完成部分电路连接的情况,请完成其余部分的线路连接.(用黑色水笔画线表示对应的导线)(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而______(填“增大”、“不变”或“减小”)(4)如果把实验中的小灯泡与一个E=2V,内阻为2.0Ω的电源及阻值为8.0Ω的定值电阻串联在一起,小灯泡的实际功率是_____W(保留两位有效数字)12.(12分)(1)用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻档测量,发现多用表指针偏转过大,因此需选择____倍率的电阻档(填“×10”或“×1k”),欧姆调零后再进行测量,多用表的示数如图所示,测量结果为____Ω。(2)某兴趣小组探究用不同方法测定干电池的电动势和内阻,他们提出的实验方案中有如下四种器材组合。为使实验结果尽可能准确,最不可取的一组器材是____。A.一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器B.一个伏特表和多个定值电阻C.一个安培表和一个电阻箱D.两个安培表和一个滑动变阻器四、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)水平放置的导体框架,宽L=0.50m,接有电阻R=0.20Ω,匀强磁场垂直框架平面向里,磁感应强度B=0.40T,一导体棒ab垂直框边跨放在框架上,并能无摩擦地在框架上滑动,框架和导体ab的电阻均不计,当ab以v=4.0m/s的速度向右匀速滑动时,求:(1)ab棒中产生的感应电动势大小;(2)维持导体棒ab做匀速运动的外力F的大小;(3)电流通过电阻R产生的热功率P热。14.(16分)如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接一阻值为R=0.30Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻为r=0.40Ω的金属棒ab紧贴在导轨上。现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g取10m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响)。(1)判断金属棒两端a、b的电势高低;(2)求磁感应强度B的大小;(3)在金属棒ab从开始运动的1.5s内,电阻R上产生的热量。15.(12分)如图所示,半径为0.5m的光滑四分之一圆弧面,质量为0.5kg的小球由静止从A点开始下滑,经过B点后落在与水平面成45°的斜面上的C点,取g=10m/s2.求:(1)小球到达B点时速度为多大?(2)小球到达B点时小球对圆弧的压力为多大?(3)小球的落点C与B的距离为多大?
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、B【解析】带电粒子在电场中受力根据左手定则判断,而运动轨道半径与运动周期根据牛顿第二定律和圆周运动公式解决。【详解】A.根据左手定则可知Q带正电,P带负电荷,A错误;B.由图可知P粒子运动轨道半径RP大于Q粒子运动的轨道半径RQ,而根据可知轨道半径越大的粒子,运动速率越大,B正确;C.由于洛伦兹力的方向总是与粒子运动方向垂直,因此洛伦兹力对粒子不做功,C错误;D.粒子在磁场中的运动的周期两个粒子质量与带电量相同,因此运动周期相同,而两个粒子在磁场中都运动了半个周期,因此运动时间相同,D错误。故选B。【点睛】粒子在磁场中运动的周期与运动速度无关。2、D【解析】离子在复合场中沿水平方向直线通过故有qE=qvB,所以v=E/B;三束正离子的在磁场中圆周运动的轨道半径不同,根据可知比荷一定不相同.根据洛伦兹力的方向可以判定电场力的方向从而判定电场的方向【详解】3束离子在复合场中运动情况相同,即沿水平方向直线通过故有qE=qvB,所以v=E/B,故三束正离子的速度一定相同.故A错误.3束离子在磁场中有qvB=m,故,由于三束正离子的在磁场中圆周运动的轨道半径不同,故比荷一定不相同,故B错误.根据左手定则可知,正粒子受到的洛伦兹力的方向向上,所以电场力必定向下,a、b两板间的匀强电场方向与正电荷受到的电场力的方向相同,一定由a指向b.故C错误;若这三束离子改为相反电性而其他条件不变,则在ab板间受到的电场力的方向和磁场力的方向均反向,离子受力仍平衡沿直线运动,即离子则仍能从d孔射出.故D正确故选D【点睛】速度选择器是利用电场力等于洛伦兹力的原理进行工作的,故速度选择器只能选择速度而不能选择电性3、A【解析】ABC.对小球受力分析,受到电场力,竖直向下的重力,洛伦兹力,若小球带正电,则小球受到的电场力斜向下,不可能处于平衡状态,所以小球只能带负电,受力如图所示:三力平衡,根据共点力平衡条件可得,又联立解得,A正确BC错误;D.若要使小球沿直线通过复合场,小球的合力一定为零,所以一定要满足,和,若同时改变小球的比荷与初始下落的高度h,以上两个式子不能同时满足,D错误。故选A。4、D【解析】A.若R1断路,则总电阻变大,总电流变小,L1变暗,不符合题意,故A错误;B.若R2断路,电路不通,则灯L1和灯L2都不亮,不符合题意,故B错误;C.若R2短路,总电阻变小,总电流变大,灯L1变亮,L2是发光的,不符合题意,故C错误;D.若R1短路,总电阻变小,总电流变大,灯L1变亮,L2被短路不亮,符合题意,故D正确5、D【解析】A、电势是标量,电势有正负之分,电势的正负是相对的,它相对于你所取的零电势面,故A错误;B、电流的方向表示正电荷定向移动的方向,由于电流运算时不遵守平行四边形定则,所以电流不是矢量,故B错误;C、磁通量是通过闭合线圈的磁感线的条数,它是标量,但是磁通量也有正负,磁通量的正负并不表示磁通量的方向,故C错误;D、磁感应强度是矢量,某处磁感应强度的方向规定为该处小磁针静止时N极所指的方向,故D正确;故选D6、D【解析】粒子由初速为零,经电压为U电场加速,在加速过程中,只有电场力做的功为qU,由动能定理得解得粒子经匀强电场偏转,偏转电场长为L,场强为E,进入偏转电场做类平抛运动,结合平抛运动规律解题,水平方向竖直方向由平抛运动规律得则可知,偏转角与带电粒子的电荷量、质量等无关,故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、CD【解析】AC.电源没有接入电路时两极间的电压等于电源电动势,在闭合电路中电源两极间的电压是路端电压,电源电动势的数值等于内、外电压之和,故A错误,C正确;B.电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大,但不是将其他形式的能转化为电能就越多.故B错误;D.电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量,大小由电源本身决定,与外电路的组成无关,故D正确【点睛】电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量;电源电动势等于电源没有接入电路前两极间的电压,等于电路内外电压之和8、ABC【解析】A、撤去推力前,B处于静止状态,弹簧的弹力与F0二力平衡.撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得,B的加速度大小为.故A正确.B、从撤去推力到A离开竖直墙之前,墙壁对B有弹力作用,A、B和弹簧组成的系统合外力不等于零,系统的动量不守恒.因为只有弹力做功,系统的机械能守恒,故B正确.C、D,A离开竖直墙后,系统所受的合外力为零,动量守恒;弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒.当A、B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大;对于从撤去推力到A离开竖直墙之前,机械能守恒,设A刚离开墙壁时,B的速度大小为.则有,得;A离开墙壁后,根据系统的动量守恒得:;根据系统的机械能守恒得:计算得出,弹簧的弹性势能最大值:,所以C选项是正确的,D错误.【点睛】撤去F的瞬间,B所受的弹力大小等于F0,根据牛顿第二定律求出撤去推力瞬间的加速度大小;分析A、B和弹簧组成的系统所受的外力,判断动量和机械能是否守恒.A离开竖直墙后,根据动量守恒定律和机械能守恒定律分析A离开竖直墙后,A、B的最大弹性势能.9、AD【解析】先根据欧姆定律和电功率的定义得到标有“220V,100W”的A灯和“220V,200W”的B灯的电阻,然后根据串联电路电流相等,求出两灯的电压、功率之比【详解】根据,代入数据可得A灯泡电阻为484Ω,B灯泡电阻为242Ω,故电阻之比为:2:1,故A正确;两个电灯泡电阻之比为2:1,根据U=IR,电压之比为2:1,故B错误;根据P=I2R,电流相等,故电功率之比为2:1,故C错误;根据焦耳定律,Q=I2Rt,电流和时间相等,故热量之比等于电阻之比,即为2:1,故D正确.所以AD正确,BC错误【点睛】本题不考虑温度的影响,将两个灯泡当作定则电阻处理,根据串联电路的电压和电流关系分析求解10、BD【解析】本题考查运用分析实际问题工作原理的能力,解题时,抓住尘埃的运动方向是突破口,要求同学们熟练掌握静电的防止与应用的具体实例【详解】AB.由图示可知,集尘机电势高,放电极电势低,放电极与集尘极间电场方向向左,即电场方向由集尘极指向放电极,尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移,则知尘埃所受的电场力向右,故到达集尘极的尘埃带负电荷,故A错误,B正确C.电场方向向左,带电尘埃所受电场力方向向右,带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相反,故C错误;D.由F=Eq可知,同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大,故D正确三、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.增大③.0.10W【解析】(1)因为测小灯泡的伏安特性曲线,采用分压式接法,为了实验方便操作,滑动变阻器选择阻值较小的,故选A(2)连线如下:(3)根据欧姆定律:,可得图像斜率越来越小,说明电阻越来越大,所以小灯泡的电阻随电压增大而增大(4)将定值电阻和电源内阻看成一体,在图中作出电源的外特性曲线:,图像交点为灯泡的工作点,由图可知,电流为0.1A,灯泡两端电压为1V,算得功率12、①.×10②.70或70.0③.D【解析】(1)[1][2]用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻档测量,发现多用表指针偏转过大,说明倍率档选择过高,因此需选择“×10”倍率的电阻档,欧姆调零后再进行测量,多用表的示数为7.0×10Ω=70.0Ω;(2)[3]通过改变电路的阻值从而获得多组数据,根据U-I图象与坐标轴的交点求解电动势和内阻。A.安培表测电流,伏特表测路端电压,滑动变阻改变电路的阻值从而获得多组数据,故A可取;B.伏特表测路端电压,电流可由路端电压和定值电阻求得,通
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