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文档简介
2024届吉林省公主岭市范家屯镇第一中学物理高二上期中考试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、通过一个导体电流是5A,经过4min通过该导体一个截面的电量是()A.20CB.50CC.1200CD.2000C2、木块以一定的初速度沿粗糙斜面上滑,后又返回到出发点.若规定沿斜面向下为速度的正方向,下列各图像中能够正确反映该木块运动过程的速度随时间变化的关系的是A. B.C. D.3、如图所示圆环形导体线圈平放在水平桌面上,在的正上方固定一竖直螺线管,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片向下滑动,下列表述正确的是(
)A.线圈中将产生俯视顺时针方向的感应电流B.穿过线圈的磁通量变小C.线圈有扩张的趋势D.线圈对水平桌面的压力FN将增大4、如图所示的通电螺线管,其中正确的是()A.AB.BC.CD.D5、如图所示,甲、乙两个电路都是由一个表头G和一只变阻器R组成的,下列说法正确的是()A.乙表是电流表,R2增大时量程增大B.甲表是电压表,R1增大时量程增大C.甲表是电流表,R1增大时量程减小D.乙表是电压表,R2增大时量程增大6、可以用检验电荷在电场中的受力情况来研究电场的强弱。若将检验电荷放在静电场中的某一点,检验电荷的电荷量q不同,其所受的电场力F也不同。下列图像正确反映F和q关系的是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、某学生用电流表和电压表测干电池的电动势和内阻时,所用滑动变阻器的阻值范围为0~20Ω,连接电路的实物图如图所示。关于该学生接线的说法正确的是()A.滑动变阻器不起变阻作用B.电流表接线有误C.电压表量程选用不当D.电压表接线正确8、如图所示,平行板电容器A、B间有一带电油滴P正好静止在极板正中间,现将两极板间稍错开一些,其它条件不变。则()A.油滴将静止不动,电流计中电流由a流向bB.极板带电量减少,两板间电势差和场强不变C.油滴将向上加速,电流计中电流由b流向aD.油滴将向下加速,电流计中电流由a流向b9、、两个离子同时从匀强磁场的直边界的、点分别以和(与边界的夹角)射入磁场,又同时分别从、点穿出,如图所示.设边界上方的磁场范围足够大,下列说法中正确的是()A.为正离子,的负离子B.、两离子运动半径之比C.、两离子速率之比为D.、两离子的比荷之比为10、如图所示是水下机器人PowerRay“小海鳐”,它在水下开启寻鱼模式可以通过声纳技术(通过发射声波和接收回波判断目标物的距离、方位和移动速度等信息)准确探测鱼群.它也能将水下鱼群信息通过无线电波传输上岸,由于水中衰减快,其最大传输距离为80m.下列分析合理的是()A.声波和无线电波在水中的传播速度相等B.无线电波在水中衰减指的是其频率不断减小C.发射声波后能形成回波是波的反射现象D.若接收回波频率大于发射声波的频率,说明鱼正在靠近三、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)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡的规格为“3.8V,0.3A”.除了开关、导线外,还有如下的器材:电压表V,量程0~5V,内阻约5kΩ电流表,量程0~500mA,内阻约0.5Ω电流表,量程0~100mA,内阻约4Ω滑动变阻器,自大阻值10Ω,额定电流20A滑动变阻器,自大阻值100Ω,额定电流1.0A直流电源E,电动势约为6V,内阻约为0.5Ω(1)上述器材中,电流表应选______,滑动变阻器应选_____________.(填器材符号)(2)某同学已连接如图甲所示的电路,在闭合开关前,检查发现有一处不当之处为________________________________(3)不当之处改正后,在电路中所有元件都完好,且电压表和电流表已调零.闭合开关后:发现反复调节滑动变阻器,小灯泡亮度发生变化,但电压表、电流表的示数不能调为零,则断路的导线为_________(用图中给出的导线符合表示)(4)通过实验得到了小灯泡的I-U图线如图所示,可知在小灯泡上的电压为2.0V时,小灯泡的电阻是_____________Ω.(5)如果把该小灯泡直接接在电动势是2V,内阻是8Ω的电源上组成闭合回路,则通过小灯泡的电流为__________A.12.(12分)在“测定金属的电阻率”的实验中,小强同学先用多用电表粗测了一段粗细均匀的电阻丝的阻值(约为5Ω),随后将其固定在带有刻度尺的木板上,准备进一步精确测量其电阻.现有电源(电动势E为3.0V,内阻不计)、开关和导线若干,以及下列器材:A.电流表(量程0~3A,内阻约0.025Ω)B.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)C.电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)D.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流2A)E.滑动变阻器(0~100Ω,额定电流1A)(1)为减小误差,且便于操作,在实验中电流表应选_________,滑动变阻器应选__________(选填器材前的字母).(2)如图所示,是测量该电阻丝实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,还有两根导线没有连接,请补充完成____________.(3)在开关闭合前,滑动变阻器的滑片应当调到最__________(选填“左”或“右”)端.(4)若不计实验中的偶然误差,则下列说法正确的是_________.A.测量值偏大,产生系统误差的主要原因是电流表分压B.测量值偏小,产生系统误差的主要原因是电压表分流C.若已知电压表的内阻,可计算出待测电阻的真实值D.若已知电流表的内阻,可计算出待测电阻的真实值四、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,一绝缘细圆环半径为r,环面处于竖直面内,匀强电场与圆环平面平行且水平。环上穿有一电量为+q、质量为m的小球,可沿圆环做无摩擦的圆周运动,小球所受电场力和重力大小相等。小球经过A点时速度的方向恰与电场垂直。设地球表面的重力加速度为g,则:(1)若小球经过A点时,圆环与小球间无力的作用,小球经过A点时的速度大小vA是多大?(2)要使小球能运动到与A点对称的B点时,小球在A点速度至少是多大?(3)在保证小球恰好做圆周运动的前提下,小球对轨道的最大压力是多大?14.(16分)一根长为L=2m,横截面积S=1×10-3m2的铜棒,两端电势差为U=5.44×10-2V,铜棒的电阻R=2×10-5Ω,铜内自由电子的密度为n=8.5×1029个·m-3,求:(1)通过铜棒的电流;(2)铜棒内电场强度;(3)自由电子定向移动速率.15.(12分)制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行极板,如图甲所示.加在极板A、B间的电压UAB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为﹣kU0(k>1),电压变化的周期为2τ,如图乙所示.在t=0时,极板B附近的一个电子,质量为m、电荷量为e,受电场作用由静止开始运动.且不考虑重力作用.若k=54,电子在0~2τ时间内不能到达极板A,求d
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、C【解题分析】
t=4min=240s,通过导体横截面的电荷量:Q=It=5A×240s=1200C,故选C。2、A【解题分析】
A、根据牛顿第二定律,上滑时的加速度大小为:a2==gsinθ+μgcosθ,下滑时的加速度大小为:a2==gsinθ﹣μgcosθ.知a2>a2.则上滑过程v﹣t图象的斜率大小大于下滑过程图象的斜率大小.根据位移公式x=,由于下滑与上滑过程位移大小相等,则知,下滑时间t2大于上滑的时间t2.由于机械能有损失,返回到出发点时速度小球出发时的初速度.故A正确.BCD、规定沿斜面向下为速度的正方向,则上滑速度为负,下滑速度为正,故BCD错误.故选A3、D【解题分析】
当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,接入电路中的电阻变小,所以流过线圈b的电流增大,所以穿过线圈a的磁通量变大.由右手定则可以判断出穿过线圈a的磁通量增大的方向向下,所以根据楞次定律可知线圈a中感应电流所产生的磁场方向向上,再由右手定则可知线圈a中感应电流方向为俯视逆时针,故AB错误.滑片P向下移动使得穿过线圈a的磁通量增加,根据楞次定律的描述“感应电流产生的效果总是阻碍引起感应电流的原因”,只有线圈a面积减小才能阻碍磁通量的增加,所以线圈a应有收缩的趋势,故C错误.滑片P为不动时,线圈a对桌面的压力等于线圈a的重力.当滑片P向下滑动时,采用等效法,将线圈a和螺线管b看做两个条形磁铁,由楞次定律可以判断出两条形磁铁的N级相对,互相排斥,所以线圈a对水平桌面的压力变大,故D正确.故选D4、D【解题分析】A、根据电流方向,利用安培定则判断螺线管的下端为N极、上端为S极,故A错误;B、根据电流方向,利用安培定则判断螺线管的下端为S极、上端为N极,故B错误;C、根据电流方向,利用安培定则判断螺线管的下端为S极、上端为N极,故C错误;D、根据电流方向,利用安培定则判断螺线管的下端为S极、上端为N极,故D正确。故选:D。5、B【解题分析】
BC、由甲图所示可知,G与R1串联,甲图是电压表,R1增大时,变阻器分担的电压增大,电压表量程增大,故B正确,C错误;AD、由乙图所示可知,G与电阻R2并联,图乙是电流表,R2增大,R2的分流较小,电流表量程减小,故A、D错误;故选B。【题目点拨】灵敏电流计G和变阻器R并联时,由于变阻器的分流,测量的电流增大,改装成电流表,R增大时,变阻器分流减小,量程减小;而灵敏电流计G和变阻器R串联时,由于变阻器的分压,测量的电压增大,改装成电压表,R增大时,变阻器分担的电压增大,量程增大。6、A【解题分析】
静电场中的某一点的场强不变,与检验电荷无关,根据,F与q成正比关系,所以A正确;故选A。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、AB【解题分析】
A.因为滑动变阻器全接入电路,所以滑动变阻器不起变阻作用,故A正确。B.根据图示可知,电流表接线有误,故B正确。C.由电路图可知,电压表选3V量程,电压表量程选择正确,故C错误;D.电压表正负接线柱接反,故D错误。8、AB【解题分析】
将两极板稍错开一些,由于电势差不变,d不变,则根据知,电场强度不变,电场力不变,油滴不动;根据得,S减小,则电容变小,U不变,根据Q=CU知,电荷量减小,则电流计中的电流由a流向b;A.油滴将静止不动,电流计中电流由a流向b,与结论相符,选项A正确;B.极板带电量减少,两板间电势差和场强不变,与结论相符,选项B正确;C.油滴将向上加速,电流计中电流由b流向a,与结论不相符,选项C错误;D.油滴将向下加速,电流计中电流由a流向b,与结论不相符,选项D错误;9、BD【解题分析】A向右偏转,根据左手定则知,A为负离子,B向左偏转,根据左手定则知,B为正离子,故A错误.离子在磁场中做圆周运动,由几何关系可得r=,l为PQ距离,sin60°:sin30°=:1,则A、B两离子的半径之比为1:,故B正确.离子的速率v=,时间相同,半径之比为1:,圆心角之比为2:1,则速率之比为2:,故C错误.根据r=知,,因为速度大小之比为2:,半径之比为1:,则比荷之比为2:1.故D正确.故选BD.点睛:本题考查了粒子在磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程,掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及掌握粒子在磁场中的半径公式,并能灵活运用.10、CD【解题分析】
声音进入水中传播速度会增大,无线电波进入水中速度会减小,但两者的速度不相等,故A错误;无线电波进入水中时频率不变,波长变短,故B错误;发射声波后能形成回波是波的反射现象,故C正确;根据声音的多普勒效应可知,若接收回波频率大于发射声波的频率,说明声源接近观察者,即鱼正在靠近,故CD正确.故选CD.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、滑动变阻器滑片不应在B处,而应在A处c84.35【解题分析】试题分析:(3)根据小灯泡规格“3.8V,4.3”可知,电流表应选;由于测定小灯泡的伏安特性曲线实验要求电流从零调,所以变阻器应采用分压式接法,因为阻值小的变阻器便于调节,所以应选择变阻器;(4)实验开始时应使测量电路两端的电压为零,故滑片不应在B处,而应滑到A处;(3)由实物图可知,只有导线c断路,因为c断路后,变阻器变为限流式接法,所以电流表与电压表均不能调为零.(4)由图可知,当电压为4V时,电流为4.45A,则电阻;(5)在小灯泡的I-U图象中画出表示电源的I-U图线,如图所示,读出两图线的交点的纵坐标即为通过小灯泡的电流,电流为:考点:“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验【名师点睛】应明确:3.要根据小灯泡的额定电流或额定电压来选择电流表或电压表的量程.4.以下几种情况滑动变阻器必须采用分压式接法:①要求电流从零调或要求电路中电流调节范围足够大;②变阻器的全电阻远小于待测电阻;③若变阻器采用限流式接法求出电路中的最小电流扔大于电流表的量程.注意采用分压式接法时,应选择全电阻小的变阻器,以便于调节.3.注意表示电源的I-U图象与表示导体电阻的I-U图象的区别.12、(1)BD(2)电路图:(3)左(4)BC【解题分析】
(1)电源电动势3V,待测电阻阻值为5Ω,可知电路中电流不超过0.6A,可知电流表应选B;为了便于操作,滑动变阻器应选阻值较小的D.(2)电压表的内阻远大于待测电阻,则可采用电流表外接;如图所示;(3)在开关闭合前,滑动变阻器阻值应该最大,即滑片应当调到最左端.(4)用此电路测量时,电压表测量的是电阻电压的准确值,由于电压表有分流作用,使得电流表的测量值大于电阻电流的真实值,则根据R=U/I可知,电阻的测量
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