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文档简介
吉林省榆树市榆树一中2025-2026学年高二物理第一学期期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,在x>0,y>0的空间有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B,现有四个质量及电荷量均相同的带电粒子,由x轴上的P点以不同的初速度平行于y轴射入此磁场,其出射方向如图所示,不计重力的影响,则()A.初速度最小的粒子是沿①方向射出的粒子B.初速度最大的粒子是沿②方向射出的粒子C.在磁场中运动时间最长的是沿③方向射出的粒子D.在磁场中运动时间最长的是沿④方向射出的粒子2、如图所示,直线A为电源的路端电压与总电流关系的伏安图线,直线B为电阻R两端电压与通过该电阻流关系的伏安图线,用该电源和该电阻组成闭合电路,电源的输出功率和效率分别是()A.2W,66.7% B.2W,33.3%C.4W,33.3% D.4W,66.7%3、如图,材质相同、粗细均匀的正方形导体框ABCD,垂直放置于匀强磁场中,将CD两点接到电源两端,CD段受到的安培力为F,则此时导体框受到的安培力的合力大小为A. B.C.2F D.3F4、如图所示,甲、乙两个电表都是由一个表头G和一只变阻器R组成的,下列说法正确的是A.甲表是电压表,R1增大时量程增大B.甲表是电流表,R1增大时量程减小C.乙表是电流表,R2增大时量程增大D.乙表是电压表,R2增大时量程增大5、如图,虚线框内为改装好的电表,M、N为新电表的接线柱,其中灵敏电流计G的满偏电流为200μA,已测得它的内阻为495.0Ω。图中电阻箱读数为5.0Ω。现将MN接入某电路,发现灵电流计G刚好满偏,则根据以上数据计算可知()A.M、N两端的电压为1mVB.M、N两端的电压为100mVC.流过M、N的电流为2μAD.流过M、N的电流为20mA6、在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是()A.法拉第发现了电流磁效应,并提出场的概念B.库仑发现了点电荷的相互作用规律;密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值C.牛顿首次发现地球周围存在磁场;安培揭示了地磁场的规律D.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律;洛仑兹发现了磁场对电流的作用规律二、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、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态.现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化,则以下判断正确的是()A.从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小B.刚施加电场的瞬间,A的加速度为2gC.B刚要离开地面时,A的速度大小为D.从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量8、如图甲所示,电阻为5Ω、匝数为100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与电阻R相连,R=95Ω.线圈内有方向垂直于纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化.则A.A点的电势小于B点的电势B.在线圈位置上感应电场沿逆时针方向C.0.1s时间内通过电阻R的电荷量为0.05CD.0.1s时间内非静电力所做的功为2.5J9、在光滑水平面上有一个质量为m=1kg的小球,小球的一端与水平轻弹簧连接,另一端与不可伸长的轻绳相连,轻绳与竖直方向成θ=45°角,如图所示.小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零,取g=10m/s2,则()A.此时弹簧的弹力为10NB.剪断弹簧瞬间,小球加速度的大小为10m/s2C.剪断细绳的瞬间,小球受到的合力水平向左D.剪断细绳的瞬间,小球加速度的大小为10m/s210、如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的右上方附近固定有一根长直导线,导线中通与了方向垂直纸面向里(即与条形磁铁垂直)的电流,与原来没有放置通电导线时相比较,磁铁受到的支持力N和摩擦力f的变化情况是()A.N减小了 B.N增大了C.f始终为0 D.f不为0,且方向向右三、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)测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U﹣I图象如图所示;请回答下列问题:(1)如图甲所示,在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头P,应放在滑动变阻器___________处(填“a”或“b”)。(2)现备有以下器材:A.干电池1个B.滑动变阻器(0~50Ω)C.电压表(0~3V)D.电压表(0~15V)E.电流表(0~0.6A)F.电流表(0~3A)其中电流表应选___________,电压表应选___________。(填字母代号)(3)如图乙是根据实验数据画出的U﹣I图象。由此可知这个干电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω。(计算结果均保留两位有效数字)12.(12分)某实验小组同学发现给定的电压表(0~3V)量程偏小,因此决定改装电压表,将量程扩大为原来的两倍(1)同学们先用多用电表的欧姆档粗略测量电压表的内阻,如图甲所示.将选择开关旋至倍率“×100”档,红、黑表笔短接调零后进行测量,红表笔应接电压表的______接线柱(选填“+”或“-”),测量结果如图乙所示,电压表的内阻为_____Ω(2)该实验小组为了能够精确测定该电压表的内阻,除待测电压表V外,实验室还提供了一些可选用的器材:电流表A1(量程200μA)、电流表A2(量程1.0mA)、电流表A3(量程0.6A)、滑动变阻器R(最大阻值200Ω)、电源E(电动势4V)、开关S.所提供的电流表中,应选用_______接入电路;为了尽量减小误差,要求测量多组数据,该实验小组设计了下列两种实验电路图,你认为正确的是______(选择“丙”或“丁”)(3)若测得电压表的内阻为4200Ω,现将其改装成0~6V量程的电压表,需要_____(填“串联”或“并联”)阻值为_______Ω的电阻四、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)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L14.(16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15.(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、D【解析】由,可知r的越大,V越大.由图知①的半径最大,则其速度最大,故AB错误因,则周期相同,则运动时间由偏转角度决定,由图知④的偏转角度最大,其时间最长,则C错误,D正确.故选D2、A【解析】由图象A可知电源的电动势E=3V,由图象B可知,此时电阻R两端的电压为U=2V,流过R的电流为I=1A,电源的输出功率即为电阻R上消耗的功率,根据P=UI得:P=2×1W=2W电源的总功率为:P总=EI=3×1W=3W所以效率为:A正确,BCD错误。故选A。3、B【解析】均匀的电阻丝组成的正方形导体框,电阻丝CBAD阻值是电阻丝CD阻值的3倍,电阻丝CD与电阻丝CBAD并联,所以电阻丝CBAD中电流是电阻丝CD中电流的;电阻丝CBAD在磁场中的有效长度与电阻丝CD的长度相等,则电阻丝CBAD所受安培力是电阻丝CD所受安培力的,即电阻丝CBAD所受安培力为F;电阻丝CD与电阻丝CBAD所受安培力的方向相同,所以三根电阻丝受到的安培力的合力:。A.。与上述结论不符,故A错误;B.。与上述结论相符,故B正确;C.2F。与上述结论不符,故C错误;D.3F。与上述结论不符,故D错误。故选:B。4、A【解析】表头G和变阻器R并联时,由于变阻器的分流,测量的电流增大,改装成电流表,而表头G和变阻器R串联时,由于变阻器的分压,测量的电压增大,改装成电压表.根据串并联电路的基本规律进行分析即可确定量程变化【详解】甲表表头与电阻串联,故是电压表,R1增大时时,变阻器分担的电压增大,甲表量程增大;故A正确B错误.乙表滑动变阻器与表头并联,起分流作用,故是电流表,R增大时,电路中R2变阻器分流减小,乙表量程减小;故CD错误;故选A【点睛】本题考查电表改装原理的理解能力.当电流计的指针满偏时,电流表或电压表的指针满偏,所测量的电流或电压达到最大值,此时对应总电路中的电流和电压为量程5、D【解析】AB.MN两端电压故AB错误;CD.流过M、N的电流故C错误,D正确。故选D。6、B【解析】奥斯特发现了电流磁效应,法拉第提出场的概念,选项A错误;库仑发现了点电荷的相互作用规律;密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,选项B正确;首次发现地球周围存在磁场的是我国宋代学者沈括,选项C错误;洛仑兹发现了磁场对运动电荷的作用规律;安培发现了磁场对电流的作用规律,选项D错误;故选B.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】在电场力作用下,对A分析,当A向上运动时,弹力减小,故A做变加速运动,当B脱离地面时,此时弹簧的伸长量与AB静止时的压缩量相同,故整个过程弹簧弹力做功为零,根据动能定理即可分析【详解】A项:B刚要离开地面时,弹簧的拉力为mg,此时A物体合力为0,从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故A错误;B项:在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故qE=ma,解得a=2g,方向向上,故B正确;C项:当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为:x=根据动能定理可知:,解得:,故C正确;D项:从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能与弹性势能的减少量的和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量的差值,故D错误故选BC【点睛】本题关键根据平衡条件和胡克定律求解出弹簧的行变量,最后结合几何关系得到物体A上升的距离,注意明确弹性势能的变化与形变量之间关系,利用动能定理可判断8、BCD【解析】线圈相当于电源,由楞次定律可知A相当于电源的正极,B相当于电源的负极.A点的电势高于B点的电势,在线圈位置上感应电场沿逆时针方向,选项A错误,B正确;由法拉第电磁感应定律得:,由闭合电路的欧姆定律得:,则0.1s时间内通过电阻R的电荷量为q=It=0.05C,选项C正确;0.1s时间内非静电力所做的功为W=Eq=50×0.05J=2.5J,选项D正确;故选BCD.9、CD【解析】考查弹力的突变和牛顿第二定律。【详解】A.对小球受力分析:弹簧弹力:A错误;B.剪断弹簧的瞬间,弹簧弹力突变为0,绳的拉力也突变为0,水平面对物体有向上的支持力,与重力平衡,合力等于0,加速度为0,B错误;C.剪断细绳的瞬间,绳的拉力突变为0,物体有往下掉的趋势,水平面对物体有向上的支持力,与重力等大反向,此时物体的合外力为弹簧弹力,水平向左,C正确;D.由牛顿第二定律:解得加速度,D正确。故选CD。10、AD【解析】以导线为研究对象,由左手定则判断得知导线所受安培力方向斜向右下方;根据牛顿第三定律得知,导线给磁铁一个方向斜向左上方的力,则磁铁有向左运动的趋势,受到向右的摩擦力,同时磁铁对地面的压力减小,由牛顿第三定律可得,磁铁受到的支持力N减小。故选AD。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.E③.C④.1.5⑤.0.75【解析】(1)[1]滑动变阻器采用限流接法,在闭合开关之前为防止电表过载,划定变阻器滑动头P应放在滑动变阻器a处;(2)[2][3][由图乙可知:电路中的最大电流为0.4A,因此电流表选择量程为0.6A比较合适,故电流表则E,电源电动势约为1.5V,因此电压表选择量程为3V比较合适,故电压表选择C;(3)[4][5]由图乙可知,电源的U﹣I图象与纵轴的交点坐标值是1.5,则电源电动势为1.5V,图象的斜率表示电源内阻,所以电源内阻为12、①.-②.4000③.A2④.丙⑤.串联⑥.4200【解析】(1)[1][2]红表笔内部接电源的负极,则测量时红表笔应接电压表的“-”接线柱,测量结果电压表的内阻为40×100Ω=4000Ω(2)[3][4]电源电动势4V,则电路中可能出现的最大电流为则电流表选择A2;为了尽量减小误差,要求测量多组数据,则
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