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文档简介

2024届陕西省咸阳市乾县二中物理高二上期中学业质量监测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、图(a)、(b)两电路的元件完全相同,则四个电表示数的大小关系正确的是A.I1>I2,U1>U2B.I1<I2,U1<U2C.I1<I2,U1>U2D.I1>I2,U1<U22、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点.据此可知()A.三个等势面中,a的电势最高B.带电质点通过P点时的电势能较Q点大C.带电质点通过P点时的动能较Q点大D.带电质点通过P点时的加速度较Q点大3、如图所示,在相距为d的两个等高处,固定着电量分别为-Q和+Q的两个等量异种点电荷,在它们连线的水平中垂线上固定一根长为L,内壁光滑的绝缘细管,现有一电量为+q的小球以初速度v0从管口射入,已知静电力常量为k,则下列说法正确的是()A.小球的速度一直减小B.受到的库仑力先做负功后做正功C.小球的电势能保持不变D.管壁对小球的弹力最大值为4、如图所示,在真空中,两个放在绝缘架上的相同金属小球A和B,相距为r.球的半径比r小得多,A带电荷量为+4Q,B带电荷量为-2Q,相互作用的静电力为F.现将小球A和B互相接触后,再移回至原来各自的位置,这时A和B之间相互作用的静电力为F'.则F与F'A.8:3B.8:1C.1:8D.4:15、如图所示的电路中,L1、L2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,它的电阻与定值电阻R相等。下列说法正确的是()A.闭合开关S时,L1先亮、L2后亮,最后它们一样亮B.闭合开关S后,L1、L2始终一样亮C.断开开关S时,L1、L2都要过一会才熄灭D.断开开关S时,L2立刻熄灭、L1过一会才熄灭6、下列说法中不正确的是()A.当两正点电荷相互靠近时,它们的电势能增大B.当两负点电荷相互靠近时,它们的电势能增大C.一个正电荷与另一个负电荷相互靠近时,它们的电势能减小D.一个正电荷与另一个负电荷相互靠近时,它们的电势能增大二、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、电阻R1、R2、R3串联在电路中.已知R1=10Ω、R3=5Ω,R1两端的电压为6V,R2两端的电压为12V,则()A.电路中的电流为0.6A B.电阻R2的阻值为20ΩC.三只电阻两端的总电压为21V D.电阻R3两端的电压为4V8、如图所示电路,R1、R2、R3为三个可变电阻,闭合电键后,电容器C1、C2所带电量分别为Q1和Q2,电源电阻不能忽略,下面判断正确的是()A.仅将R1增大,Q1和Q2都将增大B.仅将R2增大,Q1和Q2都将增大C.仅将R3增大,Q1和Q2都将不变D.突然断开开关S,通过R3的电量为Q1+Q29、某静电场中的一条电场线与x轴重合,其电势的变化规律图像关于O点对称,如图所示.已知x轴上A、B两点中A到O点的距离更近.在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用,则下述正确的是()A.A、B两点的电场强度大小B.A、B两点的电场强度方向相反C.电子运动的加速度逐渐减小D.电子将在之间作往复运动10、如图所示,质量为m、长为L的导体棒电阻为R,初始时静止于光滑的水平轨道上,电源电动势为E,内阻不计.匀强磁场的磁感应强度为B,其方向与轨道平面成θ角斜向上方,开关闭合后导体棒开始运动,则().A.导体棒向左运动B.开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为BELC.开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为BELD.开关闭合瞬间导体棒MN的加速度为BEL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)下图为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况,请你帮他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)_________(2)如果某次实验测得小灯泡两端所加电压如图所示,U=______V;请结合图线算出此时小灯泡的电阻是__________Ω(保留三位有效数字).12.(12分)小明同学在测定一节干电池的电动势和内阻的实验时,为防止电流过大而损坏器材,电路中加了一个保护电阻R0.根据如图甲所示的电路图进行实验时:(1)现有两个电阻(R1=2Ω、额定功率5w)和(R2=10Ω、额定功率10W)供选择作为保护电阻,应选用:___(填“R1”或“R2”)(2)根据实验测得的5组数据所画出的U-I图线如图丙所示.则干电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω(保留小数点后两位).四、计算题:本题共2小题,共26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)面积S=0.2m2、n=100匝的圆形线圈,处在如图所示的匀强磁场内,磁感应强度B随时间t变化的规律是B=0.02t(T),R=3Ω,C=30μF,线圈电阻r=1Ω,求:(1)通过电阻R的电流大小和方向;(2)4s内通过导线横截面的电荷量;(3)电容器所带电荷量.14.(16分)如图所示的电路中,电源的电动势为12V,内电阻为r=1Ω,R1=1Ω,R2=6Ω,电动机的线圈电阻RM=为0..5Ω,若开关闭合后通过电源的电流为3A,则:①R2消耗的电功率为多少?②电动机输出的机械功率为多少?15.(12分)如图所示,直流电动机和电炉并联后接在直流电路上,电源的内阻r=4Ω,电炉的电阻R1=36Ω,电动机绕线的电阻R2=2Ω.当开关S断开时,电源内电路消耗的热功率P=25W;当S闭合时,干路中的电流I=7A;求:(1)电源的电动势E.(2)S闭合后电动机的机械功率.

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【解题分析】试题分析:二极管具有单向导电性,根据二极管的特性和欧姆定律结合进行分析.a图中二极管加的是正向电压,处于导通状态,电阻很小,b图中二极管加的是反向电压,处于截止状态,电阻很大,根据欧姆定律可知.在串联电路中电阻越大,分担的电压越大,故a图中电压表的读数比b图中小,即,D正确.2、BD【解题分析】试题分析:由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧即斜向右下方,由于质点带正电,因此电场线方向也指向右下方;电势能变化可以通过电场力做功情况判断;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场强度大.解:A、电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于电荷带正电,因此电场线指向右下方,沿电场线电势降低,故c等势线的电势最高,a等势线的电势最低,故A错误;B、根据质点受力情况可知,从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,故P点的电势能大于Q点的电势能,故B正确;C、从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,动能增大,故P点的动能小于Q点的动能,故C错误;D、等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故D正确.故选BD.【点评】解决这类带电粒子在电场中运动的思路是:根据运动轨迹判断出所受电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化.3、C【解题分析】

电荷量为+q

的小球以初速度v0

从管口射入的过程,因电场力不做功,只有重力做功;根据动能定理,故加速度不变,速度不断增加;故A错误;小球有下落过程中,库仑力与速度方向垂直,则库仑力不做功,小球的电势能保持不变;故B错误,C正确;在两个电荷的中垂线的中点,单个电荷产生的电场强度为:;根据矢量的合成法则,则有电场强度最大值为,因此电荷量为+q

的小球受到最大库仑力为,管壁对小球的弹力最大值为,故D错误;故选C.4、B【解题分析】试题分析:根据库伦定律F=kqQr2可得:接触前,两球间的库伦力为F=k2Q•4Qr考点:本题考查了库伦定律的应用点评:当两个完全相同的小球接触时,先进行电中和,然后电量再平均分配5、C【解题分析】

AB.线圈L的自感系数较大,阻抗也很大,闭合开关S的瞬间,L2先亮、L1后亮,由于线圈的电阻与定值电阻R相等,所以电流稳定后,它们一样亮,故AB错误;CD.断开开关S时,线圈的磁场能转化为电能,线圈相当于电源,线圈、两个灯泡和电阻R形成一个闭合回路,两个灯泡会继续发亮,直到线圈的磁场能消耗完毕才熄灭,故C正确,D错误。6、D【解题分析】AB、同种电荷相互排斥,同种电荷相互靠近时克服电场力做功,它们的电势能增大,故AB正确;CD、异性电荷相互吸引,异性电荷相互靠近时电场力做功,它们的电势能减小,故C正确,D错误;不正确的是故选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、ABC【解题分析】试题分析:由部分电路欧姆定律可知流过R1的电流为,A对;同理电阻R2的阻值为,B对;R3两端的电压为IR3=3V,D错;所以三只电阻两端的总电压为21V,C错;考点:考查串并联关系点评:本题难度较小,串联电路中电流相同,要熟悉部分电路欧姆定律的内容,并能够利用欧姆定律灵活的处理问题8、BCD【解题分析】

A.增大R1,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电容器C1两端电压增大,C2两端电压减小,电容器所带电量Q1增大,Q2减小,故A错误;B.增大R2,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电阻R1两端电压变小,电阻R2两端电压变大,电容器C1、C2两端电压变大,由Q=CU可知,两电容器所带的电量都增加,故B正确;C.增大R3,整个电路电阻不变,Q1和Q2都将不变,故C正确;D.突然断开开关S,两个电容器都放电,通过R3的电量为Q1+Q2,故D正确。9、AC【解题分析】

根据公式可得图象的斜率表示电场强度大小,斜率越大,场强越大,故,A正确;因为沿电场方向电势降低,根据图像可得沿x轴正方向电势逐渐升高,所以电场强度方向沿x轴负方向,A、B两点的电场强度方向相同,故B错误;当电子沿x轴正方向运动,则电场强度减小,所受的电场力也减小,故加速度逐渐减小,故C正确,由于电子所受的电场力沿x轴正方向,所以电子一直沿x轴正方向运动,不会在之间作往复运动,故D错误考点:考查了电场强度,电势,【题目点拨】由电势的变化特点(图象的斜率表示电场强度的大小及方向)可以判断电场强度的大小,根据顺着电场线电势降低,判断电场强度的方向.根据牛顿第二定律分析加速度的变化,并分析电子的运动情况10、BD【解题分析】

A、开关闭合,由左手定则可知,磁感线穿过掌心,则大拇指向为垂直磁感线向右,从而导致导体棒向右运动,故A错误;BC、当开关闭合后,根据安培力公式F=BIL,I=ER,可得F=BELR,故D、当开关闭合后,安培力的方向与导轨成90°-θ的夹角,再根据力的分解可得合力大小,再由牛顿第二定律与安培力的大小可知,加速度a=BELsinθmR,故D故选BD。【题目点拨】据左手定则来确定通电导线的安培力的方向,闭合电路欧姆定律与安培力公式结合可求出其力的大小,最后由牛顿第二定律来确定导体棒瞬间的加速度。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)(2)2.28~2.32V11.5~12.2Ω【解题分析】

(1)根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后连接实物电路图;

(2)由图示电压表读出其示数,由图示图象求出对应的电流,然后由欧姆定律求出电阻阻值;【题目详解】(1)描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,由于小灯泡的电阻较小,采用安培表外接法,如图所示:(2)电压表量程为3V,由图示电压表可知,其分度值为0.1V,示数为2.3V,由图示图象可知,2.3V对应的电流为,此时灯泡电阻为:.【题目点拨】描绘伏安特性曲线电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,根据灯泡电阻与电表内阻关系确定电流表的接法与确定滑动变阻器的接法是正确连接实物电路图的前提与关键.12、(1)R1(2)1.450.50【解题分析】(1)若保护电阻选择过大,则在调节滑动变阻器时,电路中电流变化范围变得很小,电压表示数变化不太明显,故保护电阻应该选R1比较合适;(2)根据U-I图象可知,电源电动势E=1.45V,内阻r=1.45-0.7【题目点拨】根据滑动变阻器的限流特点,保护电阻不能选得过大,否则会影响滑动变阻器调节电流的有效性;利用U-I曲线的斜率和截距,可求解干电池电动势E和内阻r。四、计算题:本题共2小题,共26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)b→a,0.1A,(2)0.4C,(3)9×10-6

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