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文档简介
山东省德州市陵城一中2027届高二物理第一学期期中学业质量监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、关于电流下列说法正确的是()A.规定负电荷定向移动的方向为电流的方向B.电流的单位是伏特C.1mA=1000AD.电源在电路中的作用是保持导体两端有电压,使导体中有持续的电流2、如图所示,电子射线管放在蹄形磁铁的两极之间,可以观察到电子束偏转的方向是()A.向上 B.向下 C.向左 D.向右3、如图所示的电路中,C2=2C1,R2=2R1,下列说法正确的是A.开关处于断开状态时,C1的电量大于C2的电量B.开关处于断开状态时,C2的电量大于C1的电量C.开关处于接通状态时,C1的电量大于C2的电量D.开关处于接通状态时,C2的电量大于C1的电量4、在某控制电路中,需要连成如图所示的电路,主要由电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是红、绿两个指示灯,当电位器的触头由弧形碳膜的中点逆时针滑向a端时,下列说法中正确的是()A.L1、L2两个指示灯都变亮B.L1、L2两个指示灯都变暗C.L1变亮,L2变暗D.L1变暗,L2变亮5、某小型水电站的电能输送示意图如图所示。发电机的输出电压为220V,输电线总电阻为r,升压变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2,降压变压器原、副线圈匝数分别为n3、n4(变压器均为理想变压器),要使额定电压为220V的用电器正常工作,则()A.nB.nC.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D.升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率6、电阻R1与R2并联在电路中,通过R1与R2的电流之比为1∶2,则当R1与R2串联后接入电路中时,R1和R2两端电压之比U1∶U2为()A.1∶2 B.1∶4C.2∶1 D.4∶1二、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,用丝线吊一个质量为m的带电(绝缘)小球处于匀强磁场中,空气阻力不计,当小球分别从A点和B点向最低点O运动且两次经过O点时()A.小球的动能相同B.丝线所受的拉力相同C.小球所受的洛伦兹力相同D.小球的向心加速度相同8、绕有线圈的铁芯直立在水平桌面上,铁芯上套着一个铝环,线圈与电源、开关相连,如图所示.线圈上端与电源负极相连,闭合开关的瞬间,铝环向上跳起.若保持开关闭合,则()A.铝环跳起到某一高度后将回落B.铝环停留在某一高度C.铝环不断升高D.如果电源的正、负极对调,观察到的现象不变9、A、B是一条电场线上的两个点,一带电的微粒仅在静电力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,加速度增大.则此电场的电场线分布可能是(
)A. B.C. D.10、—直流电动机正常工作时两端的电压为U,通过的电流为I,电动机线圈的电阻为R。该电动机正常工作时,下列说法正确的是()A.电动机消耗的电功率为UIB.电动机的输出功率为UI-I2RC.电动机的发热功率为U2RD.I、U、R三个量间满足I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)(1)某同学对表头G进行改装,已知其满偏电流Ig=100μA,内阻标称值Rg=900Ω。先利用定值电阻R1将表头改装成1mA的电流表,然后利用定值电阻R2再将此电流表改装成3V的电压表V1(如图所示)。则根据条件定值电阻R1=______Ω,R2=______Ω。(2)改装完毕后,用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表V2对此电压表从零开始全范围的刻度进行校准。滑动变阻器R有两种规格:A.滑动变阻器(0~20Ω)B.滑动变阻器(0~2kΩ)为了实验中电压调节方便,滑动变阻器R应选用______(填“A”或“B”)。(3)完成图乙中的校准电路图____要求:滑动变阻器的触头画在开始实验时的位置上)(4)由于表头G上的标称值Rg小于真实值,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数______。(填“偏大”或“偏小”)12.(12分)要测绘一个标有“3V0.8W”元件的伏安特性曲线,备用的器材有:电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω);电流表(量程为0~300mA,内阻约5Ω);电压表(量程为0~3V,内阻约3kΩ);滑动变阻器(最大阻值5Ω,额定电流1A)电键一个、导线若干(1)将实物连线补充完整;(2)通过伏安特性曲线可以知道,随着电压的提高此元件的电阻_____;(选填“不变”、“增大”或“减小”)(3)把此元件直接串联接在电动势为3V内阻为10Ω的电源两端,此时该元件消耗的电功率为______W。(保留两位有效数字)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)长为的平行金属板水平放置,两极板带等量的异种电荷,板间形成匀强电场,一个带电荷量为+、质量为的带电粒子,以初速度紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,射出时末速度与下极板成的角,如图所示,不计粒子重力,求:(1)匀强电场的场强;(2)两板间的距离.14.(16分)如图所示,质量为m的带正电小球从静止开始贴着竖直的绝缘墙壁竖直下滑。磁感应强度为B的匀强磁场方向水平垂直纸面向外,并与小球运动方向垂直。若小球电荷量为,球与墙壁间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g求:(1)小球下滑过程中的最大加速度;(2)小球下滑的最大速度.15.(12分)如图所示的装置放置在真空中,炽热的金属丝可以发射电子,金属丝和竖直金属板之间加一电压U1=2500V,发射出的电子被加速后,从金属板上的小孔S射出.装置右侧有两个相同的平行金属极板水平正对放置,板长l=6.0cm,相距d=2cm,两极板间加以电压U2=200V的偏转电场.从小孔S射出的电子恰能沿平行于板面的方向由极板左端中间位置射入偏转电场.已知电子的电荷量e=1.6×10-19C,电子的质量m=0.9×10-30kg,设电子刚离开金属丝时的速度为0,忽略金属极板边缘对电场的影响,不计电子受到的重力.求:(1)电子射入偏转电场时的动能Ek;(2)电子射出偏转电场时在竖直方向上的侧移量y;(3)电子在偏转电场运动的过程中电场力对它所做的功W.
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】A、物理学中规定正电荷定向移动的方向为电流方向,故A错误;B、电流国际单位是安培(A),其它还有mA和μA,故B错误;C、1mA=0.001A,故C错误;D、在导体中,电荷无规则的运动不能形成电流,只有定向移动时才会形成电流;而电压是使电荷发生定向移动的原因,也就是形成电流的原因,电源在电路中的作用是使电路两端存在电压,故D正确;故选D.2、B【解析】试题分析:电子射线管中电子从负极射向正极,根据左手定则,磁感线穿过手心,四指从正极指向负极,由可知电子受到的洛伦兹力方向向下,电子束向下偏转,B正确.考点:考查了洛伦兹力方向判断3、B【解析】当开关S断开时,电路中无电流,两电容的电压都等于电源的电动势,由Q=CU可知C2的电量大于C1的电量,故B正确,A错误;当S闭合时,R1与R2串联,电容C1与电阻R2并联,其电压为R2的电压U2;电容C2与电阻R1并联,其电压为R1的电压U1,由欧姆定律可知U2=2U1,根据Q=CU可得C1的带电量为Q1=C1U2,C2的带电量为Q2=C2U1,通过以上可得:Q1:Q2=1:1,故CD错误.所以B正确,ACD错误.4、B【解析】
当电位器向a段滑动时,电路的总电阻减小,干路电流增大,所以内电压增大,路段电压减小,所以灯L1变暗;通过电阻R1的电流变大,所以电位器两端的电压减小,即通过灯L2两端的电压减小,所以灯L2变暗,故ACD错误,B正确。故选B。5、AD【解析】由变压器的电压比匝数之比n2n1=U2U6、C【解析】
当R1、R2并联接入电路中时,电压相等,则R2:R1=I1:I2=1:2电阻R1、R2串联在电路中时,电流相等,则U1:U2=R1:R2=2:1故C正确,ABD错误。故选C。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、AD【解析】
带电小球在重力与拉力及洛伦兹力共同作用下,绕固定点做圆周运动,由于拉力与洛伦兹力始终垂直于速度方向,它们对小球不做功.因此仅有重力作功,则有机械能守恒.从而可以确定动能是否相同,并由此可确定拉力与洛伦兹力.由向心加速度公式和牛顿第二定律列式分析.【详解】A、小球运动过程中,所受的细线的拉力与洛伦兹力对小球不做功,仅仅有重力作功,则小球机械能守恒,所以小球分别从A点和B点向最低点O运动且两次经过O点时的动能相同;故A正确.B、小球经过最低点时速度大小不变,则根据牛顿第二定律可知,由于速度方向不同,导致产生的洛伦兹力的方向也不同,则拉力的大小也不同;故B错误.C、小球经过最低点时速度大小不变,由于速度方向不同,导致产生的洛伦兹力的方向也不同,则洛伦兹力不相同;故C错误.D、小球的动能相同则速度的大小相等,据知,v、r相同,可知小球所受的向心力相同,向心加速度相同;故D正确.故选AD.本题考查对小球进行受力分析,并得出力做功与否,根据机械能守恒定律来解题是突破口,同时注意洛伦兹力方向随着速度的方向不同而不同.最后由牛顿第二定律来分析向心力与向心加速度.8、AD【解析】
ABC.闭合开关的瞬间,线圈突然产生磁场(假设磁场向上),通过铝环的磁通量突然(向上)增加,那么铝环中的感应电流就产生与原磁场方向相反的磁场(感应电流的磁场向下);因为原磁场与感应电流的磁场方向相反,相互排斥,所以铝环受到向上的斥力,铝环向上跳起;若保持开关闭合,流过线圈的电流稳定,磁场不再发生变化,铝环中没有感应电流,也没有相互作用,铝环仅受重力作用,最后回落,故A正确,B、C错误.D.如果电源的正、负极对调,观察到的现象不变,故D正确.9、AD【解析】
一带电的微粒仅在静电力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,加速度增大,那么所受电场力也越来越大,由F=qE知,场强增大,电场线越来越密。A.由图可以看出电场线越来越密。故A符合题意。B.由图可以看出电场线越来越疏。故B不符合题意。C.由图可以看出电场线越来越疏。故C不符合题意。D.由图可以看出电场线越来越密。故D符合题意。10、AB【解析】电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不再成立,其电功率P电发热功率P热=I2R,所以电动机的输出功率为热功率P热≠U2R点晴:要注意在非纯电阻电路中,求电功率,只能用P电=UI,求发热功率只能用P热=I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、100;2910;A;;偏小;【解析】
把电流表改装成大量程的电流表需要并联分流电阻,把嗲刘波改装成电压表需要串联分压电阻,应用串并联电路特点与欧姆定律求出电阻阻值;为方便实验操作应选择最大阻值较小的滑动变阻器;根据实验电路应用串并联电路特点分析答题。【详解】(1)由图示电路图可知:R1=装后电流表内阻:把电流表改装成电压表,串联电阻:;(2)为方便实验操作滑动变阻器应选择最大阻值较小的A;(3)电压表从0开始全范围的刻度进行校准,滑动变阻器应选择分压接法,标准电压表与改装后的电压表并联,电路图如图所示:(4)表头G上的标称值Rg小于真实值,改装后的电流表内阻偏小,改装后的电压表串联电阻偏大,电压表内阻偏大,两电压表并联,由于改装后的电压表内阻偏大,通过改装电压表的电流偏小,改装后的电压表指针偏角较小,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数偏小。本题考查了电压表与电流表的改装,知道电表改装原理,由于串并联电路特点与欧姆定律可以解题;要掌握实验器材的选择原则。12、增大0.20~0.22【解析】
(1)电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,电路图如图所示:(2)由图示图象可知,随电压增大通过灯泡的电流增大,电压与电流表的比值增大,灯泡电阻增大。(3)在灯泡I-U图象坐标系内作出电源的I-U图象如图所示:由图示可知,灯泡两端电压U=1.10V,电流I=0.19A,灯泡实际功率P=UI=1.10×0.19W=0.
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