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文档简介
2024届吉林省重点中学物理高二第一学期期中调研模拟试题注意事项: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、.电源电动势为ε,内电阻为r,今用该电源给负载供电.当负载从R增至2R时,路端电压增加△U1;当负载从2R增至3R时,路端电压增加△U2.比较△U1、△U2的大小,则()A.△U1=△U2B.△U1>△U2C.△U1<△U2D.无法比较2、已知通过三个并联支路的电流之比是I1:I2:I3=1:2:3,则三个并联支路的电阻之比R1:R2:R3为()A.1:2:3 B.3:2:1 C.2:3:6 D.6:3:23、在同一平面内有互相绝缘的三根无限长直导线ab、cd、ef围成一个等边三角形,一根导线通过的电流大小相等,方向如图所示,O点为等边三角形的中心,M、N两点分别为O点关于导线ab、cd的对称点。己知O点的磁感应强度大小为Bl,M点的磁感应强度大小为B2。若辙去导线ef,保持导线ab、cd中的电流不变,则此时N点的磁感应强度大小为A. B. C. D.4、如图所示,一通电直导线与匀强磁场方向垂直,导线所受安培力的方向是A.竖直向上 B.竖直向下C.垂直纸面向里 D.垂直纸面向外5、两根完全相同的金属裸导线,如果把一根导线对折起来当一条导线(R1)使用,把另一根均匀地拉伸到原来长度的2倍(R2)使用,假如它们的密度和电阻率不发生变化,则第一条电阻R1与第二条电阻R2的比值为()A.1∶4 B.1∶8C.1∶16 D.1∶326、质点在一平面内沿曲线由P运动到Q,如果用v、a、F分别表示质点运动过程中的速度、加速度和受到的合外力,下列图象中可能正确的是()A. B.C. 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、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是()A.加5V电压时,导体的电阻约是5ΩB.加12V电压时,导体的电阻约是1.4ΩC.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D.欧姆定律对该导体不适用8、—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I9、如图所示,MN是一正点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带负电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是()A.点电荷一定位于M点的左侧B.带电粒子从a到b的过程中动能逐渐减小C.带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度D.带电粒子在a点时的电势能大于在b点时的电势能10、如图所示为某电场的电场强度E随时间t变化的图象.当t=0时,在此电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法正确的是()A.带电粒子将始终向同一个方向运动B.3s末带电粒子回到原出发点C.4s末带电粒子速度最大D.0~4s末,电场力做的总功为0三、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)“测定电池的电动势和内阻”的实验中:(1)在如图甲所示的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头应置于___________端(填“A”或“B”)。(2)如图乙是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=__________V,内阻r=__________Ω。(3)实验中如果将电压表并连在滑动变阻器的A、B两端,则理论上电动势的测量值和真实值关系E测________E真,内阻的测量值和真实值r测________r真(填“<,>,或=”)。12.(12分)某学习小组在研究小灯泡灯丝电阻和温度的关系时,描绘了一只小灯泡(3.6V,0.3A)的伏安特性曲线。实验中除红外测温仪、导线和开关外,还有以下器材可供选择:A.电源E(电动势为6.0V)B.电压表V1(量程为0~3V,内阻约为2kΩ)C.电压表V2(量程为0~5V,内阻约为4kΩ)D.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.2Ω)E.电流表A2(量程为0~100mA,内阻约为2Ω)F.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器R2(最大阻值2kΩ,额定电流100mA)(1)为了便于调节,减小读数误差和系统误差,请你选择合适的电压表、电流表和滑动变阻器________(填所选仪器前的字母序号)。(2)实验中要求加在小灯泡上的电压从零到小灯泡的额定电压连续可调。在做实验时,连成的实物电路图如图:请你指出上述实验电路图中的错误之处:①__________________②__________________(3)如图所示为某同学根据正确的实验电路图所测的几组数据画出的图像。图像是一条曲线而不是直线的原因是_______。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)如图所示的电路中,电源电动势,内阻,电阻,当开关S断开时,电流表的示数为1.5A,电压表的示数为3.0V,试求:(1)电阻R1和R3的阻值;(2)当S闭合后,电压表的示数;(3)R2上消耗的电功率。14.(16分)质量为M、半径为R的某星球可视为均匀球体,一宇航员在该星球表面,从距水平地面高h处,将一小石子水平抛出,测得小石子落地点与抛出点之间的距离为L,已知引力常量为G,求:(1)该星球表面的重力加速度大小g;(2)小石头水平抛出的初速度大小。15.(12分)如图所示为某同学组装完成的简易多用电表的电路图.图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R1是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为1mA,内阻为200Ω.虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连.该多用电表有1个挡位,1个挡位为:直流电压10V挡和1V挡,直流电流10mA挡和100mA挡,欧姆×10Ω挡.根据以上求(1)图中的A端与什么颜色表笔相连接?(2)当电池长期使用使得电动势变小,用该电池的多用电表测电阻时,电阻的测量值是偏大还是偏小?(3)根据以上给的条件求出R1、R2、R4、R1.
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】由闭合电路欧姆定律可得:,,由数学规律可得:,故B正确。点晴:本题考查闭合电路欧姆定律和部分电路欧姆定律的灵活应用。2、D【解题分析】
由欧姆定律有R=,在并联电路中,电压相等,所以有R1:R2:R3=::::=6:3:2故选D。3、D【解题分析】
设每根导线中的电流在O点产生的磁感应强度大小为B0,ef、cd的电流在M点产生的磁感应强度大小都为B'0,则在O点有B1=B0,在M点有:撤去导线ef后,在N点有联立各式可得:故选D.4、C【解题分析】
根据左手定则,让磁感线穿过手心,即手心向上,四指指向电流方向,即指向右侧,大拇指垂直于纸面指向里,故安培力方向垂直纸面向里,A.安培力方向垂直纸面向里,A错误;B.安培力方向垂直纸面向里,B错误;C.安培力方向垂直纸面向里,C正确;D.安培力方向垂直纸面向里,D错误;故选:C。5、C【解题分析】
设原来的电阻为R,其中的一根对折起来,横截面积变为原来的2倍,长度为原来的,根据电阻定律,电阻;另一根均匀地拉伸到原来长度的2倍,长度为原来2倍,横截面积变为原来的,根据电阻定律,电阻;两电阻之比为1:1.故C正确,ABD错误.6、D【解题分析】解:A、物体做曲线运动,物体的速度的方向是沿着轨迹的切线方向的,所以A错误;B、物体受到的合力应该指向运动轨迹的弯曲的内侧,并且合力的方向和加速度的方向是相同的,所以加速度的方向也是指向运动轨迹的弯曲的内侧,由此可以判断BC错误,D正确;故选D.【点评】根据物体的运动轨迹来判断受到的合力的方向,合力应该指向运动轨迹的弯曲的内侧,这是解决曲线运动的时候经常用到的知识点.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【解题分析】加5V的电压时,电流为1.0A,则由欧姆定律可知,;故A正确;加12V的电压时,电流为1.5A,则可得电阻为:R′==8Ω;故B错误;由图可知,随电压的增大,图象的斜率减小,则可知导体的电阻越来越大,故C错误;由图可知,此导体为非线性元件,欧姆定律对该导体不适用;故D正确;故选AD.8、AB【解题分析】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=I9、CD【解题分析】试题分析:由题意知,当粒子经过MN时,电场力的方向在MN这条直线,又力指向轨迹弯曲的内侧,故电场力的方向为M到N,又粒子带负电,所以电场线的方向为N到M,该电场线为正点电荷产生电场中的一条,所以正点电荷为N的右侧,所以A错误;b点更靠近点电荷,根据点电荷的场强公式知,b点的电场强度大于a点的,粒子在b点受电场力大,加速度大,所以C正确;由上述分析知,粒子从从a到b的过程中电场力做正功,所以动能增大电势能减小,故带电粒子在a点时的电势能大于在b点时的电势能,所以B错误;D正确;考点:本题考查带电粒子的运动10、BC【解题分析】
由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度大小为在第2s内加速度大小为因此带电粒子先匀加速1s再匀减速0.5s时速度为零,接下来的0.5s将反向加速,v-t图象如图所示A.带电粒子在第1s内做匀加速直线运动,在第2s内先做匀减速后反向做匀加速运动,所以不是始终向一方向运动,故A错误;B.根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移,可知,在t=3s时,带电粒子的位移为0,回到出发点,故B正确;C.由图可知,粒子在1s末与4s末带电粒子的速度大小相等,方向相同,且为最大,故C正确;D.因为第3s末粒子的速度刚好减为0,根据动能定理知粒子只受电场力作用,前3s内动能变化为0,即电场力做的总功为零,则0~4s末,电场力做的总功不为0,故D错误.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、A1.51.0=>【解题分析】
(1)滑动变阻器在开始时应调节到使电路中电流最小的位置;(2)由图可知,图象由纵坐标的交点为电动势;根据图象的斜率绝对值表示内电阻可求得内电阻.(3)将电压表并连在滑动变阻器的A.B两端,误差来自由没有分析电流表与电压表的内阻,则通过电表对电路的影响作出真实值与测量值间的图象,由图象可分析其误差情况.【题目详解】(1)为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为右半部分;故滑片应接到A端;
(2)在U-I图象中纵坐标的截距代表的是电源的电动势,直线的斜率绝对值代表的是电源的内阻的大小.U-I图可知,电源的电动势E=1.5V;U-I图象斜率的绝对值等于内阻,所以;
(3)图中由于电压表测量值小于电源真实的路端电压;但当外电路断开时,电流表的分压可以忽略,故本接法中电动势是准确的.而测量的电压小于真实值,故由图象可知测量的内阻大于真实值.
【题目点拨】本题考查实验的连接和数据的处理等内容,要求能正确理解电路的接法及实验安全性的要求,并能正确根据图象得出电动势和内电阻.12、C、D、F滑动变阻器采用限流接法,滑动变阻器接法错误电流表采用内接法,电流表接法错误灯泡电阻受温度影响,灯泡电阻随温度升高而增大,灯泡电阻不是定值,因此图像是一条曲线而不是直线【解题分析】
(1)[1]灯泡额定电压为,电压表应选择,灯泡额定电流为,电流表应选择,为了方便分压调节,滑动变阻器应选择阻值较小,额定电流较大的。(2)[2]实验要求:加在小灯泡上的电压从零到小灯泡的额定电压连续可调,滑动变阻器应采用分压接法,由图示电路图可知,滑动变阻器采用限流接法,滑动变阻器接法错误。[3]由题意可知,电压表内阻远大于灯泡电阻,即电流表应采用外接法,由图示电路图可知,电流表采用内接法,电流表接法错误。(3)[4]灯泡电阻受温度影响,灯泡电阻随温度升高而增大,灯泡电阻不是定值,因此图像是一条曲线而不是直线。四、计算
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