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文档简介
2026年教师资格证(初中)(学科知识与教学能力-物理)自测试题及答案
(考试时间:90分钟满分100分)班级______姓名______一、单项选择题(总共10题,每题3分,每题只有一个选项符合题意,请将正确答案的序号填在括号内)1.下列关于物理学史及物理方法的说法正确的是()A.牛顿发现了万有引力定律并通过扭秤实验测定了万有引力常量B.伽利略通过理想斜面实验,提出了力是维持物体运动的原因C.用点电荷来代替实际带电体运用了理想模型法D.奥斯特发现了电磁感应现象,并提出了电磁感应定律2.关于电场线和磁感线,下列说法正确的是()A.电场线和磁感线都是电场或磁场中实际存在的线B.电场线和磁感线都是闭合曲线C.电场线和磁感线的疏密都表示场的强弱D.电场线和磁感线都只能沿同一方向延伸3.如图所示,在光滑水平面上,有一质量为m的物体在水平恒力F作用下从静止开始运动,经过时间t,物体的位移为x,此时物体的速度为v。则下列说法正确的是()A.若只将力F增大为2F,其他条件不变,则经过时间t,物体的位移为2xB.若只将力F增大为2F,其他条件不变,则经过时间t,物体的速度为2vC.若只将质量m增大为2m,其他条件不变,则经过时间t,物体的位移为x/2D.若只将质量m增大为2m,其他条件不变,则经过时间t,物体的速度为v/24.一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶1,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t的变化规律如图所示,副线圈仅接入一个10Ω的电阻。则()A.交变电流的频率为50HzB.副线圈输出电压的有效值为22VC.流过电阻的电流的有效值为2.2AD.变压器的输入功率为44W5.如图所示,一带电粒子以某一速度进入匀强磁场中,只在磁场力作用下做匀速圆周运动。下列说法正确的是()A.粒子带正电B.粒子在磁场中运动的周期与速度有关C.粒子在磁场中运动的半径与速度有关D.粒子在磁场中运动的角速度与速度有关6.关于分子动理论,下列说法正确的是()A.布朗运动是液体分子的无规则运动B.分子间引力总是随着分子间距离减小而减小C.分子间同时存在引力和斥力D.扩散现象说明分子间存在斥力7.如图所示,一质量为m的小球从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。已知AB的长度为L1,BC的长度为L2。下列说法正确的是()A.小球从A到B的过程中,重力势能的减少量等于动能的增加量B.小球从B到C的过程中,动能的减少量等于克服摩擦力做的功C.小球从A到C的过程中,机械能的减少量等于克服摩擦力做的功D.小球从A到C的过程中,重力做的功等于小球克服摩擦力做的功8.如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与纸面垂直。现有一正方形闭合导线框abcd平放在纸面内,ab边与磁场边界平行。当线框匀速向右通过磁场区域时,下列说法正确的是()A.线框中感应电流的方向先沿逆时针方向,后沿顺时针方向B.线框中感应电流的方向先沿顺时针方向,后沿逆时针方向C.线框所受安培力的方向先向左,后向右D.线框所受安培力的方向先向右,后向左9.一物体做直线运动的v-t图像如图所示,则()A.物体在0-2s内做匀加速直线运动B.物体在2-4s内做匀减速直线运动C.物体在4-6s内做匀减速直线运动D.物体在0-6s内的位移为12m10.如图所示,在一水平向右的匀强电场中,有一带正电的小球,用绝缘丝线系于O点。现将小球拉至水平位置A点静止释放,小球由A点摆到最低点B点的过程中,丝线的拉力()A.一直增大B.一直减小C.先增大后减小D.先减小后增大二、多项选择题(总共5题,每题4分,每题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分,请将正确答案的序号填在括号内)1.关于摩擦力,下列说法正确的是()A.摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反B.摩擦力的大小与物体间的弹力成正比C.摩擦力的作用效果总是阻碍物体间的相对运动或相对运动趋势D.滑动摩擦力的方向总是与物体的相对运动方向相反2.如图所示,一理想气体从状态A经绝热过程到状态B,再经等容过程到状态C,最后经等温过程回到状态A。下列说法正确的是()A.从A到B的过程中,气体的内能减少B.从B到C的过程中,气体的压强不变C.从C到A的过程中,气体吸收的热量等于对外做的功D.整个循环过程中,气体对外做的功大于吸收的热量3.如图所示,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上,a、b带正电,电荷量均为q,c带负电。已知静电力常量为k。下列说法正确的是()A.a球所受b球和c球的静电力合力大小为\(\sqrt{3}k\frac{q^{2}}{l^{2}}\)B.b球所受a球和c球的静电力合力大小为\(k\frac{q^{2}}{l^{2}}\)C.c球所受a球和b球的静电力合力大小为\(k\frac{q^{2}}{l^{2}}\)D.三个球都处于静止状态4.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小。当开关S闭合后,下列说法正确的是()A.当光照强度增强时,灯泡L变亮B.在滑动变阻器滑片P向右滑动的过程中,灯泡L变亮C.在滑动变阻器滑片P向右滑动的过程中,电源的输出功率可能变大D.当光照强度增强时,电源的效率变大5.如图所示为氢原子的能级图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时()A.能发出3种不同频率的光子B.能发出6种不同频率的光子C.频率最低的光子是从n=4能级跃迁到n=3能级时发出的D.光子的最大能量是12.75eV三、填空题(总共5题,每题3分,请将答案填在题中的横线上)1.真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F。如果保持它们所带的电荷量不变,将它们之间的距离增大为原来的2倍,则它们之间静电力的大小等于______。2.一物体做匀加速直线运动,初速度为v0=2m/s,加速度为a=1m/s²,则物体在第3s末的速度为______,第3s内的位移为______。3.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为n1∶n2=2∶1,原线圈接正弦交变电源,副线圈接电阻R。已知原线圈两端电压的有效值为220V,则副线圈两端电压的有效值为______V,电阻R消耗的功率为______W。4.如图所示,一带电粒子以速度v垂直进入匀强磁场中,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r。若粒子的速度变为2v,则粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径变为______。5.一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,若压强增大,则气体的体积______(填“增大”“减小”或“不变”)。四、实验题(总共2题,每题10分)1.某同学用如图甲所示的实验装置探究加速度与力、质量的关系。(1)在平衡摩擦力后,挂上砝码盘,打出了一条纸带如图乙所示。计时器打点的时间间隔为0.02s。从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离。该小车的加速度a=______m/s²。(结果保留两位有效数字)(2)通过改变砝码盘的质量m,多次测量,可得小车运动的加速度a与所受拉力F的关系图像如图丙所示。从图中发现直线不过原点,其主要原因是______。(3)若要验证“在质量不变的情况下,加速度与合外力成正比”的结论,除了平衡摩擦力外,还需要满足的条件是______。2.某同学要测量一电阻Rx的阻值,实验室提供了如下器材:待测电阻Rx(阻值约为500Ω);电流表A1(量程0-5mA,内阻r1=200Ω);电流表A2(量程0-10mA,内阻r2约为100Ω);定值电阻R0=100Ω;滑动变阻器R(最大阻值为10Ω);电源E(电动势约为3V,内阻不计);开关S、导线若干。(1)该同学设计了如图甲所示的测量电路,通过调节滑动变阻器R,读取电流表A1、A2的示数I1、I2,由表达式Rx=______计算出Rx的阻值。请你判断该测量电路是否可行,并说明理由:______。(2)该同学又设计了如图乙所示的测量电路,通过调节滑动变阻器R,读取电流表A1、A2的示数I1、I2,由表达式Rx=______计算出Rx的阻值。请你判断该测量电路是否可行,并说明理由:______。(3)若电流表A1的内阻r1已知,利用图乙所示的测量电路,写出测量Rx阻值的表达式:Rx=______。五、计算题(总共2题,每题15分)1.如图所示,质量为m=2kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.2。现用F=10N的水平恒力拉物体,使物体由静止开始运动,经过t=3s后撤去拉力F。求:(1)物体在拉力F作用下运动的加速度大小;(2)撤去拉力F后物体还能滑行的距离。2.如图所示,在xOy平面内,有一边长为L的正方形区域abcd,其边界与坐标轴平行,在该区域内存在垂直于xOy平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从a点沿x轴正方向以速度v0射入磁场,粒子恰好从c点射出磁场。不计粒子重力。求:(1)粒子在磁场中运动的轨道半径;(2)粒子在磁场中运动的时间。答案:一、1.C2.C3.B4.A5.C6.C7.C8.A9.C10.A二、1.CD2.AC3.AC4.AC5.BC三、1.F/42.5m/s;4.5m3.110;1214.2r5.减小四、1.(1)0.16(2)未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足(3)砝码盘和砝码的总质量远小于小车的质量2.(1)\(\frac{I_{2}R_{0}}{I_{1}-I_{2}}\);不可行,因为电流表A2的量程太大,测量误差较大(2)\(\frac{I_{1}(R_{0}+r_{2})}{I_{2}-I_{1}}\);可行,该电路测量误差较小(3)\(\frac{I_{1}(R_{0}+r_{2})}{I_{2}-I_{1}}\)五、1.(1)根据牛顿第二定律\(F-μmg=ma\),可得\(a=\frac{F-μmg}{m}=\frac{10-0.2×2×10}{2}m/s²=3m/s²\)。(2)撤去拉力F时物体的速度\(v=at=3×3m/s=9m/s\),撤去拉力F后物体的加速度大小\(a'=μg=0.2×10m/s²=2m/s²\),根据\(v²=2a's\),可得撤去
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