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2024届广东省深圳市福田区耀华实验学校华文部物理高二上期中学业水平测试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、在空间存在着竖直向上的各处均匀的磁场,将一个不变形的单匝金属圆线圈放入磁场中,规定线圈中感应电流方向如图甲所示的方向为正.当磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示时,图丙中能正确表示线圈中感应电流随时间变化的图线是()A. B.C. D.2、如图所示,点电荷、分别置于M、N两点,O点为MN连线的中点,点a、b在MN连线上,点c、d在MN中垂线上,它们均关于O点对称下列说法正确的是A.c、d两点的电场强度相同B.a、b两点的电势相同C.将电子沿直线从c移到d,电场力对电子先做负功再做正功D.将电子沿直线从a移到b,电子的电势能一直增大3、下列说法与物理学史实不符的是()A.卡文迪许首先在实验室测出了万有引力常量B.奥斯特首先发现了电流的磁效应C.楞次首先提出了磁场对运动电荷有力作用D.法拉第首次发现了电磁感应现象,并制作了圆盘发电机4、真空中,距离为r、带电荷量均为q的两个点电荷之间的库仑力大小为F。若将它们的电荷量都增大到4q,距离增大到2r,则它们之间的库仑力大小为:A.F;B.2F;C.3F;D.4F。5、金属材料的电阻率有以下特点:一般而言,纯金属的电阻率小,合金的电阻率大;金属的电阻率随温度的升高而增大,有的金属电阻率随温度变化而显著变化,有的合金的电阻率几乎不受温度的影响.根据以上的信息,判断下列的说法中正确的是()A.电炉、电阻器的电阻丝一般用合金来制作B.连接电路用的导线一般用合金来制作C.电阻温度计一般用电阻率几乎不受温度影响的合金来制作D.标准电阻一般用电阻率随温度变化而显著变化的金属材料制作6、如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,带正电粒子运动方向水平向右,则粒子所受洛伦兹力的方向是A.垂直纸面向里 B.垂直纸面向外 C.沿纸面向上 D.沿纸面向下二、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、如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L上标有“6V,12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.50Ω.若灯泡恰能正常发光,以下说法中正确的是()A.电动机的输入功率为12W B.电动机的输出功率为12WC.电动机的热功率为2.0W D.整个电路消耗的电功率为22W8、图甲中直线PQ表示电场中的一条电场线,质量为m、电荷量为q的带负电粒子仅在电场力作用下沿电场线向右运动,经过P点时速度为v0,到达Q点时速度减为零,粒子运动的v-t图象如图乙所示.下列判断正确的是()A.P点电势高于Q点电势B.P点场强大于Q点场强C.P、Q两点的电势差为D.带负电粒子在P点的电势能大于在Q点的电势能9、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器,四个电表均为理想电表。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,将滑动触点向b端移动的过程中,各表示数变化正确的是()A.A1的示数减小,V1的示数增大B.A1的示数增大,V1的示数减小C.A2的示数增大,V2的示数减小D.A2的示数减小,V2的示数增大10、如图(甲)所示的电路中,将滑动变阻器R2的滑动片由a端向b端移动,用两个电表分别测量电压和电流,得到部分U﹣I关系图象如图(乙)所示,则()A.电源的电动势为6VB.滑动变阻器的总阻值为20ΩC.当电压表示数为5.0V时,电源效率最高D.当电压表示数为5.0V时,R2消耗的总功率最大三、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)如图中游标卡尺的读数为_____cm,螺旋测微器读数_____cm.12.(12分)在“测定金属的电阻率”的实验中,需要用刻度尺测出被测金属丝的长度l。用螺旋测微器测出金属丝的直径d,用电流表和电压表测出金属丝的电阻Rx.①请写出测金属丝电阻率的表达式:ρ=_______(用上述测量量的字母表示).②若实验中测量金属丝的长度和直径时,刻度尺和螺旋测微器的示数分别如图1,则金属丝长度的测量值为l=______cm,金属丝直径的测量值为d=______mm.③利用如图2电路进行测量Rx,实验的主要操作过程是:第一步:先将R2的滑动头调到最左端,单刀双掷开关S2向1闭合,闭合电键S1,调节滑动变阻器R1和R2,使电压表和电流表的示数尽大些(不超过量程),读出此时电压表和电流表的示数U1、I1.第二步:保持两滑动变阻器的滑动头位置不变,将单刀双掷开关S2向2闭合,读出此时电压表和电流表的示数U2、I2。请写出由以上记录数据计算被测电阻Rx的表达式Rx=________________(用U1、I1、U2、I2表示)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)离我们最近的一颗恒星是比邻星,它距离我们是10m,从地球向比邻星发射的电磁波,要经过多长时间才能到达比邻星?(电磁波的速度3.00×108m/s)14.(16分)如图所示,水平放置的两导轨P、Q间的距离L=0.5m,垂直于导轨平面的竖直向上的匀强磁场的磁感应强度B=2T,垂直于导轨放置的ab棒的质量m=1kg,系在ab棒中点的水平绳跨过定滑轮与重量G=3N的物块相连.已知ab棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,电源的电动势E=10V、内阻R=0.1Ω,导轨的电阻及ab棒的电阻均不计.要想ab棒处于静止状态,R应在哪个范围内取值?(g取10m/s2)15.(12分)在图示的电路中,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,R1=10Ω.当滑动变阻器在某一位置时,电路中电压表读数为2V,电流表读数为0.8A.两电表均为理想电表.求R2的阻值.
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【解题分析】试题分析:根据法拉第电磁感应定律,由于线圈面积不变,所以感应电动势与磁感应强度的变化率即图像的斜率成正比,根据图像,感应电动势为定值,感应电流为定值,感应电动势为0,感应电流为0,感应电动势为定值而且是感应电动势的一半,感应电流也是感应电流的一半,对照选项CD错.根据楞次定律向上的磁通量增大,感应电流沿正方向,选项A错B对.考点:电磁感应定律楞次定律2、D【解题分析】
根据电场线分布,比较c、d两点的电场强度大小和方向关系.根据沿电场线方向电势逐渐降低,来比较a点和b点的电势,由沿直线从a到b电势的变化,分析电子从a移到b过程中电势能如何变化.将电子沿直线从c点移到d点,通过电子所受的电场力与速度的方向夹角判断电场力做正功还是负功.【题目详解】A:根据电场线分布的对称性可知,c、d两点的电场强度大小相等,方向不同,则c、d两点的电场强度不同.故A项错误.BD:MN间的电场线方向由M→N,沿电场线方向电势逐渐降低,则a点的电势高于b点的电势;电子沿直线从a移到b电势降低,电子带负电,据,则电子的电势能一直增大.故B项错误,D项正确.C:对两个电荷在中垂线上的场强进行叠加,在Oc段场强方向斜向右上,在Od段场强方向斜向右下;电子所受的电场力在Oc段斜向左下,在Od段斜向左上;电子沿直线从c移到d,电场力跟速度的方向先是锐角后是钝角,电场力对电子先做正功后做负功.故C项错误.【题目点拨】解决本题的关键是进行电场的叠加,通过电场力与速度的方向关系判断电场力做正功还是负功.3、C【解题分析】
卡文迪许首先在实验室测出了万有引力常量,选项A正确;奥斯特首先发现了电流的磁效应,选项B正确;洛伦兹首先提出了磁场对运动电荷有力作用,选项C错误;法拉第首次发现了电磁感应现象,并制作了圆盘发电机,选项D正确,此题选择不正确的选项,故选C.4、D【解题分析】
真空中有两个静止的点电荷,它们之间的库仑力大小为:F=kq⋅qr2;若将它们电荷量都增大到4q,距离增大到2r,则它们之间的库仑力大小:F'=k【题目点拨】本题关键是根据库仑定律列式分析;要注意一个物理量跟多个因素有关时,要考虑全面.5、A【解题分析】
A.合金的电阻率大,故电炉、电阻器的电阻丝一般用合金来制作,故A正确;B.纯金属的电阻率小,故连接电路用的导线一般用纯金属来制作,故B错误;C.有的金属电阻率随温度变化而显著变化,故电阻温度计一般用电阻率随温度变化而显著变化的金属材料来制作,故C错误;D.有的合金的电阻率几乎不受温度的影响,故标准电阻一般用合金材料制作,故D错误;6、C【解题分析】
带正电的粒子受力向右,磁场的方向是向里的,根据左手定则可知,运动方向应该是向上的,故C正确,ABD错误.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、AC【解题分析】
A.电动机两端的电压U1=U-UL=12-6V=6V整个电路中的电流所以电动机的输入功率P=U1I=6×2W=12W.故A正确.
BC.电动机的热功率P热=I2RM=4×0.5W=2.0W;则电动机的输出功率P2=P-I2RM=12-2W=10W.故B错误,C正确.
D.整个电路消耗的功率P总=UI=12×2W=24W.故D错误.8、ABC【解题分析】
A、由图乙知带电粒子的速度减小,受到向左的电场力,故电场线方向向右,P点电势一定高于Q点电势,故A正确;B、由乙图可知,P处的加速度大于Q处的加速度,故P处的场强大于Q处的场强,故B正确;C、由动能定理知,可求出AB两点的电势差为,故C正确;D、负电荷在电势低的地方电势能大,故电荷在P点的电势能一定小于Q点的电势能,故D错误;故选ABC.【题目点拨】速度图象看出,粒子的速度减小,负电荷受向左的电场力,故电场线方向向右,负电荷在电势低的地方电势能大,根据速度图象的斜率等于加速度,可比较加速度的大小,从而能比较出电场力的大小.9、AC【解题分析】
R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,内电压增大,外电压减小,即电压表示数U2减小,R3电压U1增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,即A1的示数减小,而总电流I增大,则流过R2的电流I2增大,即A2的示数变大。A.A1的示数减小,V1的示数增大,与结论相符,选项A正确;B.A1的示数增大,V1的示数减小,与结论不相符,选项B错误;C.A2的示数增大,V2的示数减小,与结论相符,选项C正确;D.A2的示数减小,V2的示数增大,与结论不相符,选项D错误;10、BC【解题分析】
根据电路图结合数学知识可知,当aP的电阻等于bP的电阻时,并联部分电阻最大,此时电压表示数最大,根据乙图可知,电压表示数最大为5V,此时电流表示数为0.5A,则有:RaP=UI=50.5Ω=10Ω,则滑动变阻器的总阻值为R=2RaP=20Ω,根据闭合电路欧姆定律得:E=U+2I(R1+r),根据乙图可知,当电压表示数U1=4V时电流表示数为I1=0.25A或I2=1A,根据闭合电路欧姆定律得:E=U1+(I1+I2)(R1+r),联立方程解得:E=9V,R1+r=4Ω,故A错误,B正确;电源效率η=UIIE=UE,当电压表示数为5.0V时,并联部分电阻最大,则外电路电阻最大,此时路段电压最大,效率最高,故C正确;把R1看成内阻,当并联部分电阻R并=R1+r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、2.4720.0532【解题分析】50分度的游标卡尺,精确度是0.02mm,游标卡尺的主尺读数为24mm,游标尺上第36个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为36×0.02mm=0.72mm,所以最终读数为:24mm+0.72mm=24.72mm=2.472cm.螺旋测微器的半刻度已经漏出,固定刻度为0.5mm,可动刻度为3.2×0.01mm=0.032mm,所以最终读数为0.5mm+0.032mm=0.532mm=0.0532cm.点睛:解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.12、πd2Rx4l;36.50;【解题分析】
(1)根据电阻定律求出电阻率的表达式;(2)根据图示刻度尺确定其分度值,金属丝两端点所对应刻度尺示数之差是金属丝的长度;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;(3)单刀双掷开关S2合向1,由电压表和电流表的示数U1和I1,可求出Rx、电流表、变阻器串联的电阻;将单刀双掷开关S2合向2,读出此时电压表和电流表的示数U2和I2,可求出电流表和变阻器串联的电阻;两个阻值之差等于被测电阻。根据欧姆定律写出表达式。【题目详解】(1)由电阻定律可知,金属丝电阻Rx=ρl(2)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,金属丝的长度l=36.50cm;由图示螺旋测微器可知,螺旋测微器固定刻度示数为0.5mm,可动刻度示数为29.6×0.01mm=0.296mm,螺旋测
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