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文档简介
2026届四川省资阳市乐至县良安中学高二上物理期末调研模拟试题注意事项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、两个分别带有电荷量-Q和+2Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F.两小球相互接触后将其固定距离变为r/2,这时A和B之间的作用力大小为F',则F与F'之比为()A.1:2 B.2:1C.1:4 D.4:12、如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线,抛物线OBC为同一直流电源内部热功率Pr随电流I变化的图线.若A、B对应的横坐标为2A,那么线段AB表示的功率及I=2A对应的外电阻是()A.6W、2Ω B.4W、2ΩC.2W、1Ω D.2W、0.5Ω3、比值定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列物理量的表达不是比值定义的为()A. B.B=C.C= D.4、物理量的决定式能揭示该物理量的大小受什么因素的影响,以下公式不属于决定式的是()A.平行板电容器的电容 B.导体的电阻C.导体中电流 D.孤立点电荷的电场强度5、如图所示,通电矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,电流方向如图所示,ad边与MN平行.关于MN的磁场对线框的作用,下列叙述中正确的是()A.ad边和bc边受到的安培力大小相同 B.ab边和cd边受到的安培力大小相同C.线框所受安培力的合力向右 D.线框所受安培力的合力为零6、关于电流,下列各种说法中正确的是(
)A.电流的定义式I=q/t,适用于任何电荷的定向移动形成的电流B.由I=nqsv可知,金属导体中自由电荷的运动速率越大,电流一定越大C.电荷定向移动的方向就是电流的方向D.因为电流有方向,所以电流是矢量二、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、阻值为10Ω的电阻接到电压波形如图所示的交流电源上.以下说法中正确的是()A.电压的有效值为10VB.通过电阻的电流有效值为AC.电阻消耗电功率为5WD.电阻每秒种产生的热量为10J8、质量为m的金属细杆置于倾角为θ的光滑导轨上,导轨的宽度为d,若给细杆通以如图所示的电流时,如图所示的A、B、C、D四个图中,可能使杆静止在导轨上的是()A. B.C. D.9、电流表G由于允许通过的电流或承受的电压过小,要测定较大的电流和电压时需对其进行扩大量程的改装,下列关于将电流表G扩程的说法正确是()A.把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表)B.把G并联一个分流电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表)C.把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电流,这就改装成了安培表(电流表)D.把G并联一个分流电阻,可以测定较大电流,这就改装成了安培表(电流表)10、如图所示,b是理想变压器原线圈的一个抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,示数分别为U和I,在原线圈两端加上交变电流,把单刀双掷开关S与b连接,则:()A.保持其它条件不变,触头P向上移动的过程中,I变大B.保持其它条件不变,触头P向下移动的过程中,U变小C.保持其它条件不变,S由b扳向a时,U和I均变小D.保持其它条件不变,S由b扳向a时,U变大,I变小三、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)一多用电表的欧姆档有4档,分别为×1Ω、×10Ω、×100Ω、×1kΩ,现用它来测量一未知电阻的阻值.当用×100Ω档测量时,发现指针偏转的角度很大,为了使测量结果更准确,测量前就进行如下两项操作,先__________,接着____________,然后再测量并读数.若要欧姆表测某个二极管的的正向电阻,则要将红笔接在二极管的_______(选填“正极”或“负极”)12.(12分)用相同的灵敏电流计改装成量程为3V和15V两个电压表,将它们串联接入电路中,则它们的指针偏角之比为______,读数之比______.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)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度
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】清楚两小球相互接触后,其所带电量先中和后均分.根据库仑定律的内容,根据变化量和不变量求出问题【详解】相距r时,根据库仑定律得:接触后,各自带电量变为Q/2,则此时有:所以,故B正确故选B【点睛】本题考查库仑定律及带电题电量的转移问题.注意两电荷接触后各自电荷量的变化,这是解决本题的关键2、D【解析】由电源总功率为,得.由,可知.当电流为2A时,,得.此时线段AB表示的功率.综上分析,D正确3、A【解析】A.加速度是牛顿第二定律表达式,说明加速度a与外力F成正比,与质量m成反比,不符合比值定义法的共性,故A正确;B.电阻是导体两端电压与通过电流的比值,故B错误;C.电容是所带电荷量与板间电势差的比值,故C错误;D.电场强度等于电场力与探试电荷的电荷量的比值,故D错误。故选A。4、C【解析】根据电阻定律可知,电阻的决定式为,而是电容的决定式,孤立点电荷的电场强度的决定式是:,而导体中的电流是量度公式;故选C.5、B【解析】AB.离MN越远的位置,磁感应强度越小,故根据安培力公式:ad边受到的安培力大于bc边,ab边受到的安培力大小等于cd受到受到的安培力,所以A错误,B正确;CD.直导线中的电流方向由M到N,根据安培定则导线右侧区域磁感应强度方向向内,根据左手定则ad边受向左的安培力,bc边受到向右的安培力;ab边受到向上的安培力,cd受到向下的安培力;由B选项分析可知ad边受到的安培力大于bc边,ab边受到的安培力等于cd受到受到的安培力;故合力向左,故C错误,D错误.6、A【解析】A、电流的定义式I=q/t采用的是比值定义法,具有比值定义法的共性是普遍适用,适用于任何电荷的定向移动形成的电流;故A正确.B、由I=nqsv可知,电流的大小跟导体的材料(决定n),导体的横截面积(s)和电荷定向移动的速率(v)共同决定;故B错误.C、物理学中把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向,负电荷定向移动的反方向是电流的方向;故C错误.D、电流有大小和方向,但方向是指沿着电荷运动的直线上,不同于矢量的方向;故电流是标量;故D错误.故选A.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、BC【解析】由U-t图象,交流电压最大值为10V,有效值.故A错误.通过电阻的电流.故B正确.根据,知电阻消耗的电功率.故C正确,电阻每秒产生热量.故D错误故选BC.8、AB【解析】A.杆子受重力、沿斜面向上的安培力,若重力沿斜面向下的分力与安培力相等,则二力平衡。故A正确。B.杆子受重力、竖直向上的安培力、支持力,若重力与安培力相等,则二力平衡,不受支持力即可达到平衡。故B正确。C.杆子受重力、水平向左的安培力和垂直斜面向上的支持力,三个力不可能达到平衡。故C错误。D.杆子受重力和斜面的支持力,不受安培力,则二力不可能平衡。故D错误。故选AB。分卷II9、AD【解析】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,改装成电流表需要并联分流电阻,据此分析答题【详解】把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表),选项A正确,B错误;把G并联一个分流电阻,可以测定较大的电流,这就改装成了安培表(电流表),选项C错误,D正确;故选AD.10、AC【解析】A、保持其它条件不变,滑动变阻器触头向上移动的过程中,滑动变阻器的电阻减小,电路的总电阻减小,由于副线圈的电压是由变压器和原线圈的电压决定的,副线圈的电压不变,根据欧姆定律可知副线圈的电流增大,根据电流与匝数成反比可知原线圈的电流增大,故选项A正确;B、保持其它条件不变,滑动变阻器触头向下移动的过程中,滑动变阻器的电阻增大,电路的总电阻增大,根据欧姆定律可知副线圈的电流减小,两端的电压减小,根据串联分压可知两端的电压增大,电压表示数变大,故选项B错误;CD、保持其它条件不变,当单刀双掷开关与连接时,根据电压与匝数成正比可知副线圈的电压变小,副线圈的电流变小,根据电流与匝数成反比可知原线圈的电流减小,所以电压表和电流表的示数都变小,故选项C正确,D错误三、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).把选择开关拨到×10Ω挡(2).进行欧姆调零(3).负极【解析】[1][2]用×100Ω挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现指针的偏转角度很大,说明在此倍率下是小电阻,所选档位太大,为了较准确地进行测量,需将测量数字变大,则倍率档换低档,应换到×10Ω挡,换挡后要重新进行欧姆调零,然后再测电阻;[3]二极管测正向电阻时电流需从二极管正极流经负极,而万用表上的电流满足红线进黑线出向右偏,故要将红笔接在二极管的负极。12、①.1:1②.1:5【解析】因两电压表是串联关系,则通过两电压表的电流相同,故指针偏转的角度相同,即指针偏角之比为1:1,串联电路电流相等,电阻两端电压与阻值成正比,两电压表内阻之比为1:5,两电压表串联时示数之比1:5.四、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、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持
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