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文档简介
四川省遂宁高级实验学校2025届高二物理第一学期期中统考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,真空中有两个等量的正电荷和,分别固定于、两点,为连线的中垂线,为、两点连线的中点,将一正电荷由点沿着中垂线移至无穷远处的过程中,下列结论正确的有()A.电势能逐渐减小 B.电势能逐渐增大.C.受到的电场力逐渐减小 D.受到的电场力逐渐增大2、真空中有两个静止的点电荷,它们之间的相互作用力为F.若它们之间的距离变为原来的3倍,则它们之间的相互作用力变为A.F/9 B.F/3 C.3F D.9F3、如图是质谱仪工作原理的示意图.带电粒子a、b经电压U加速(在A点初速度为零)后,进入磁感应强度为B的匀强磁场做匀速圆周运动,最后分别打在感光板S上的x1、x2处.图中半圆形的虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则下列判断正确:A.a的质量一定大于b的质量B.a的电荷量一定大于b的电荷量C.a运动的时间小于b运动的时间D.a的比荷(qa/ma)小于b的比荷(qb/mb)4、如图所示的电路中,电源的电动势和内电阻恒定不变,电灯恰能正常发光,如果滑动变阻器的滑片向端滑动,则()A.电灯更亮,电流表的示数减小B.电灯更亮,电流表的示数增大C.电灯变暗,电流表的示数减小D.电灯变暗,电流表的示数增大5、下列说法中正确的是()A.摩擦起电是通过外力做功凭空产生了电荷B.电子就是元电荷C.导体中通过某一横截面一定的电荷量所用的时间越短,电流越大D.由可知,一段导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟通过它的电流成反比6、关于电磁感应,下列说法中正确的是( )A.线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大B.穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大C.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零D.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大二、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、一个标有“220V60W”的白炽灯炮,加上的电压U由零逐渐增大到220V,在此过程中,电压(U)和电流(I)的关系可用图线表示.图中给出的四个图线中,符合实际的是()A. B. C. D.8、用甲、乙两个完全相同的电流表表头改装成量程分别为5V和10V的电压表,串联后测量12V的电压,则()A.两表的电压示数相同,均为6V B.两表头的指针的偏角相同C.两表头的指针的偏角不相同 D.两表的电压示数不同9、在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是A.伽利略发现了行星运动的规律B.卡文迪许通过实验测出了引力常量C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献10、如图,三根相互平行的固定长直导线L1、L2和L3两两等距,均通有电流I,L1中电流方向与L2中的相同,与L3中的相反,下列说法正确的是()A.L1所受磁场作用力的方向与L2、L3所在平面垂直B.L3所受磁场作用力的方向与L1、L2所在平面垂直C.L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为D.L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为三、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)如图所示,是探究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系的实验装置.转动手柄,可使塔轮、长槽和短槽随之匀速转动.塔轮至上而下有三层,每层左右半径比分别是1:1、2:1和3:1.左右塔轮通过皮带连接,并可通过改变皮带所处的层来改变左右塔轮的角速度之比.实验时,将两个小球分别放在短槽C处和长槽的A(或B)处,A、C到塔轮中心的距离相等.两个小球随塔轮做匀速圆周运动,向心力大小可由塔轮中心标尺露出的等分格的格数读出.(1)在该实验中应用了_____来探究向心力的大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系.A.理想实验法B.控制变量法C.等效替代法(2)用两个质量相等的小球放在A、C位置,匀速转动时,左边标尺露出1格,右边标尺露出4格,则皮带连接的左右塔轮半径之比为_______.12.(12分)某同学利用如图甲所示的装置探究在弹性限度内“弹簧弹力和弹簧伸长的关系”实验,弹簧的最上端与刻度尺的零刻度对齐.(1)将一个50g的钩码挂在弹簧的下端,弹簧指针如图乙所示,则指针示数为_____cm.(2)在弹性限度内,将每个50g的钩码逐个挂在弹簧下端,得到挂上不同数目的钩码对应的指针示数L如表所示,用表中数据计算出弹簧的劲度系数k=_____N/m,弹簧没有挂钩码时的竖直长度为_____cm.(重力加速度g=10m/s2,结果保留三位有效数字).钩码数1234L/cm19.7123.7027.70四、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,两平行金属板A、B长L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,即.一带正电的粒子电量,质量,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为L=12cm,粒子穿过界面PS后被点电荷Q施加的电场力俘获从而以O点为圆心做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上.(静电力常数,不计粒子重力,,),求:(1)粒子从偏转电场中飞出时的偏转位移和速度;(2)粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远;(3)点电荷的电量(该小题结果保留一位有效数字).14.(16分)如图所示,有一电子(电荷量为e)经电压U1加速后,进入两块间距为d、电压为U2的平行金属板间.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且刚好能穿过电场,求:(1)金属板AB的长度L;(2)电子穿出电场时的动能;(3)若电子射出电场后,打在荧光屏上的P点,荧光屏距离金属板B端长度也为板长,则OP的距离为多少?15.(12分)如图,固定不动的水平U形光滑框架,宽度为1m,电阻忽略不计,导体棒ab的质量m=0.2kg、电阻R=0.5Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直框架向上。现用F=1N的外力由静止开始向右拉ab棒,当ab棒向右运动的距离为d=0.5m时速度达到2m/s,求:(1)此时ab棒上的感应电流的大小和方向;(2)此时ab棒的加速度大小。(3)导体棒运动d的过程所产生的热量
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、A【解析】
由题可知,q1、q2是两个等量的正电荷,DC为A、B连线的中垂线,作出CD线上的电场线,根据电场线方向判断正电荷q3由C点沿CD移至无穷远的过程中,电势的变化,由电场力做功正负判断其电势能的变化,运用极限法判断场强的变化,确定电场力的变化.【详解】AB、两个等量正电荷产生的电场如图所示:由此可见,正电荷由点沿着中垂线移至无穷远处的过程中,电场力做正功,电势能减小,故A正确,B错误;CD、由上图可以得知,点电场强度为零,由点沿中垂线至无穷远的过程中,电场强度先增大后减小,所以受到的电场力先增大后减少,故C、D错误;故选A.2、A【解析】试题分析:根据库仑定律可得,若它们之间的距离变为原来的3倍,,故A正确考点:考查了库仑定律的应用【名师点睛】基础题,关键是对公式的正确灵活掌3、C【解析】试题分析:设粒子经电场加速后的速度大小为v,磁场中圆周运动的半径为r,电荷量和质量分别为q、m,打在感光板上的距离为x.根据动能定理qU=mv2得,v=.由qvB=m得,r==.则x=2r=,得到,由图,xa<xb,U、B相同,故>,ABD错误;T=,粒子运动时间t=T=,故ta<tb,C正确;考点:质谱仪【名师点睛】本题属于带电粒子在组合场中运动问题,电场中往往用动能求速度,磁场中圆周运动处理的基本方法是画轨迹.根据动能定理求出粒子出加速电场时的速度,通过洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律求出轨道半径的关系式,从而比较a、b的电量和质量的关系.4、D【解析】
AC.变阻器的滑片向b端滑动时,其接入电路的阻值变小,电路的总电阻变小,由闭合电路的欧姆定律知电路的总电流增大,即安培表的示数增大,AC错;BD.由知路端电压减小,即电灯L两端的电压变小,功率变小,电灯L变暗,B错误,D正确;【点睛】本题要求学生明确动态分析的总体思路是先由局部阻值的变化得出总电阻的变化,再整体据闭合电路的欧姆定律得出电路中总电流的变化,再局部就是由串、并联电路的特点去分析.5、C【解析】电荷既不能被创生,也不能被消灭,摩擦起电是电荷从一个物体转移到另一个物体,故A错误;元电荷是指电子或质子所带的电荷量,数值为e=1.60×10-19C,但不能说电子就是元电荷,故B错误;根据电流定义式,可知导体中通过某一横截面一定的电荷量所用的时间越短,电流越大,故C正确;导体的电阻由导体本身决定,跟它两端的电压无关,跟通过它的电流也无关,故D错误。所以C正确,ABD错误。6、D【解析】
A.只有切割才会产生感应电动势,故A错误B.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大,故B错误C.穿过线圈的磁通量为零,但磁通量变化率不一定为零,所以感应电动势不一定为零,故C错误D.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大,故D正确故选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、ACD【解析】试题分析:由题,白炽灯泡上的电压U由零逐渐增大到220V时,白炽灯泡的温度不断升高,电阻增大,由欧姆定律得到R=U考点:考查了对U-I图像的理解8、BD【解析】
因量程不同,内阻不同,则分压不同,故示数不同.故A错误,D正确;因是串联关系,通过表头的电流大小一样,则指针偏转角度相同.故B正确,C错误;故选BD.【点睛】考查的串联电路电压与电阻的关系及电压表的内部原理,明确电压与电阻成正比,量程大的电压表的内阻较大.9、BD【解析】试题分析:行星运动定律由开普勒、牛顿等人发现,选项A错误.库仑测量出静电力常数,选项B错误.伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,选项C错误.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献,选项D正确.考点:本题考查了物理学史.10、BC【解析】
A.同向电流相互吸引,反向电流相互排斥.对L1受力分析,如图所示,可知L1所受磁场力的方向与L2、L3所在的平面平行,故A错误;B.对L3受力分析,如图所示,可知L3所受磁场力的方向与L1、L2所在的平面垂直,故B正确;CD.设三根导线两两之间的相互作用力为F,则L1、L2受到的磁场力的合力等于F,L3受的磁场力的合力为,即L1、L2、L3单位长度受到的磁场力之比为,故C正确,D错误.【点睛】先根据安培定则判断磁场的方向,再根据磁场的叠加得出直线电流处磁场的方向,再由左手定则判断安培力的方向,本题重点是对磁场方向的判断、大小的比较.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、B2:1【解析】
(1)向心力和三个因素有关,所以需要控制其中两个恒定,改变第三个量,从而来研究向心力和它们的关系,故采用了控制变量法,B正确;(2)同一条皮带相连,则A、C线速度相同,故,根据题意可知塔轮向心力之比为1:4,并且塔轮的半径相同,A、C转动和各自的塔轮角速度相同,故,可知,故.12、(1)15.71;(2)12.5;11.71;【解析】(1)由图乙可知:指针示数为15.71cm;(2)由表格中挂不同钩码是弹簧的长度可知:设弹簧的原长为L0,则有,,由以上两式可得:,。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)0.03m,,方向与成角;(2)0.12m;(3).【解析】试题分析:(1)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出粒子的偏移量.由牛顿第二定律求出加速度,由速度公式求出粒子的竖直分速度,然后求出粒子的速度.(2)粒子离开电场后做匀速直线运动,应用几何知识可以求出偏移量.(3)由库仑力提供粒子做圆周运动的向心力,由牛顿第二定律可以求出电荷的电荷量.(1)设粒子从电场中飞出时的侧向位移为h,粒子在电场中做类平抛运动在水平方向上:在竖直方向上:由牛顿第二定律得:代入数据解得:h=0.03m设粒子从电场中飞出时沿电场方向的速度为则有:代入数据解得:所以粒子从电场中飞出时的速度为:
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