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文档简介

安徽省天长市关塘中学2025届物理高二第一学期期中学业水平测试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如图所示为一组电场线,A、B为其中两点,则()A.A点的场强大于B点的场强B.A点电势低于于B点电势C.将电子从A点移到B点,电场为做正功D.正电荷在A点的电势能小于正电荷在B点的电势能2、静电计是测量电势差的仪器,指针偏转角度越大,金属外壳和上方金属小球间的电势差越大。在本实验中,电计指针和A板等电势,静电计金属壳和B板等电势,因此指针偏转角越大表示A、B两极板间的电压越高。本实验中,对电容器充电后断开电键,则三个图中关于电压的说法正确组合的是()①图1中电压升高②图2中电压升高③图3中电压升高④图1中电压降低⑤图2中电压降低⑥图3中电压降低A.①②③B.④⑤⑥C.①⑤⑥D.①④⑤3、近几年,在国家宏观政策调控下,我国房价上涨出现减缓趋势。若将房价的“上涨”类比成“加速”,将房价的“下跌”类比成“减速”,据此,你认为“房价上涨出现减缓趋势”可类比成()A.速度增加,加速度减小B.速度增加,加速度增大C.速度减小,加速度增大D.速度减小,加速度减小4、如图所示,一电荷量q=+3×10-5C的小球,用绝缘细线悬挂于竖直放置足够大的平行金属板中的O点,开关S合上后,小球静止时细线与竖直方向的夹角θ=37°.已知两板间距d=0.1m,电源电动势E=15V,内阻r=0.5Ω,电阻R1=3Ω,R2=R3=R4=1Ω,.取g=10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.1.则以下说法正确的是()A.电源的输出功率为14WB.两板间的电场强度的大小为140V/mC.带电小球的质量5.6毫克D.若增加R1的大小,会有瞬时电流从右向左流过R45、一台电动机,额定电压是100V,电阻是1Ω.正常工作时,通过的电流为5A,则电动机因发热损失的功率为()A.500W B.25W C.2000W D.475W6、一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,不计粒子所受的重力,则:()A.粒子带正电B.粒子的加速度逐渐减小C.A点的场强小于B点的场强D.粒子的速度不断增大二、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、如图所示,真空中两点电荷A、B带电量分别为+3Q和-Q,O点为连线的中点,a、b两点都在它们之间的连线上,c、d两点在AB连线的中垂线上.已知Oa=Ob,a、b两点的场强分别为Ea、Eb;Oc>Od,c、d两点的电势分别为φc、φd则下列说法正确的是A.Ea<Eb B.Ea>Eb C.φc>φd D.φc<φd8、如图甲所示,水平传送带AB逆时针匀速转动,一个质量为M=1.0kg的小物块以某一水平初速度滑上传送带左端,通过速度传感器记录下物块速度随时间的变化关系如图乙所示,取向左为正方向,以小物块滑上传送带时为计时起点。已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2。下列说法正确的是A.物块与传送带间的动摩擦因数为0.5B.物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9mC.物块距离传送带左端的最大距离是8mD.物块在传送带上的时间4.5s9、下列说法中正确的是A.物体的动量改变,一定是速度大小改变B.物体的动量改变,一定是速度方向改变C.物体的运动状态改变,其动量一定改变D.物体的速度方向改变,其动量一定改变10、如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置.其核心部分是两个D形金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.则带电粒子加速所获得的最大动能与下列因素有关的()A.加速的次数B.加速电压的大小C.金属盒的半径D.匀强磁场的磁感应强度三、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.(6分)在“测定玻璃的折射率”的实验中,(1)小朱同学在实验桌上看到方木板上有一张白纸,白纸上有如图甲所示的实验器材,他认为除了缺刻度尺还少了一种器材,请你写出所缺器材的名称:______老师将器材配齐后,他进行实验,图乙是他在操作过程中的一个状态,请你指出第四枚大头针应在图乙中的位置________(填“A”、“B”或“C”)。(2)小红利用方格坐标纸测定玻璃的折射率,如图丙所示,AO是画在纸上的直线,她在直线AO适当位置竖直插上P1、P2两枚大头针,放上半圆形玻璃砖,使其圆心与O重合,然后插上P3、P4两枚大头针,以确定折射光线.其中她确定P3大头针位置的方法应当是________。操作完成后,她用圆规作了一个以O为圆心、半径与玻璃砖半径相同的半圆(如图丙中虚线所示),则她测出玻璃的折射率n=________。12.(12分)用单摆测定重力加速度的实验如图所示.①组装单摆时,应在下列器材中选用(选填选项前的字母)___________.A.长度为1m左右的细线B.长度为30cm左右的细线C.直径为1.8cm的塑料球D.直径为1.8cm的铁球②测出悬点O到小球球心的距离(摆长)L及单摆完成n次全振动所用的时间t.则重力加速度g=_______(用L,n,t表示)③下表是某同学记录的3组实验数据,并做了部分计算处理.组次

1

2

3

摆长L/cm

80.00

90.00

100.00

50次全振动时间t/s

90.0

95.5

100.5

振动周期T/s

1.80

1.91

重力加速度g/(m·s-2)

9.74

9.73

请计算出第3组实验中的T=___________s,g=__________m/s2④用多组实验数据做出T2-L图像,也可以求出重力加速度g,已知三位同学做出的T2-L图线的示意图如图中的a,b,c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的g值最接近当地重力加速度的值.则相对于图线b,下列分析正确的是(选填选项前的字母)(___)A.出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长LB.出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次C.图线c对应的g值小于图线b对应的g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,粒子发射器发射出一束质量为m,电荷量为q的粒子(不计重力),从静止经加速电压加速后,沿垂直于电场方向射入两平行板中央,受偏转电压作用后,以某一速度离开电场。已知平行板长为L,两板间距离为d,求:(1)粒子进入偏转电场速度v0(2)粒子在偏转电场中运动的时间t;(3)粒子在离开偏转电场时的纵向偏移量y。14.(16分)如图所示,带电小球B静止在无限大的光滑绝缘水平面上,带同种电荷的小球A从很远处以初速度v0向B球运动,A的速度始终沿着两球的连线方向.两球始终未能接触.A、B间的相互作用视为静电作用.已知A、B两球的质量分别为m1和m1.求:(1)A、B两球相互作用的过程中,它们之间电势能的最大值(1)A、B两球最终的速度大小.15.(12分)如图所示,质量为M=3.0kg的小车以v0=1.0m/s的速度在光滑的水平面上向左运动,车上AD部分是表面粗糙的水平轨道,DC部分是光滑的1/4圆弧,整个轨道由绝缘材料制成,小车所在空间内有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度E=40N/C,磁感应强度B=2.0T.现有一质量为m=1.0kg、电荷量为q=-1.0×10-2C的滑块以u=8m/s的水平速度向右冲上小车,当滑块通过D点时速度为v1=5.0m/s(滑块可视为质点,g取10m/s2),求:(1)滑块从A到D的过程中,小车、滑块组成的系统损失的机械能;(2)如果圆弧轨道半径R=1.0m,求滑块刚过D点时对轨道的压力;(3)若滑块通过D点时,立即撤去磁场,要使滑块不冲出圆弧轨道,求此圆弧的最小半径.

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】由图可知,A点电场线密,B点电场线稀,因此A点电场强度大于B点,即EA>EB,故A正确.沿电场线的方向电势逐渐降低,A点电势高于B点电势,故B错误;电子受到的电场力的方向由B指向A,所以将电子从A点移到B点,电场为做负功,故C错误;正电荷在A点的电势能大于正电荷在B点的电势能,故D错误;故选A.2、C【解析】试题分析:①电容器充电后和电源断开其带电量不变,当极板B向上移动时,正对面积减小,根据电容决定式,可知电容减小,根据可知,电量不变,由于电容减小,电压则增大;②同理,电容器板间距离减小,电容增大,根据可知电压减小;③图中插入电解质,电容增大,根据可知电压减小.故选C.考点:电容器【名师点睛】有关电容器的问题主要考查对电容器的决定式和电容器的定义式的理解和灵活应用情况,尤其注意公式之间的推导与换算。3、A【解析】

“房价上涨出现减缓趋势”中“上涨”类比为速度增大,“减缓”类比为加速度减小,所以“房价上涨出现减缓趋势”可以类比为加速度减小的加速运动,即速度增大,加速度减小,A正确,BCD错误。故选A。4、B【解析】

R2=R3=1Ω,并联后的电阻值为:R′=R2=4Ω;由闭合电路的欧姆定律得:;电源的输出功率P=EI-I2r=15×2-22×0.5=21W,故A错误;两板间的电压为:UC=I(R1+R23)=2×(3+4)=14V;两板间的电场强度为:,故B正确;小球处于静止状态,所受电场力为F,又F=qE,由平衡条件得:水平方向Tcosα-mg=0;竖直方向:Tsinα-qE=0;得:m==5.6×10-4kg,故C错误;若增加R1的大小,电容两端电压增大,电容器充电,会有瞬时电流从左向右流过R4,故D错误.故选B.5、B【解析】

根据焦耳定律得到P热=I2r=52×2W=50W。故选B。6、B【解析】试题分析:做曲线运动过程中,受到的合力指向轨迹的内侧,而粒子只受电场力,所以粒子受到的电场力与电场线方向相反,故粒子带负电,A错误;从A到B过程中,电场线越来越疏,A点的电场强度大于B点的电场强度,所以受到的电场力越来越小,故加速度越来越小,B正确C错误;粒子受到的电场力方向与速度方向夹角为钝角,所以电场力做负功,速度减小,D错误;考点:考查了电场强度,电场线,电势【名师点睛】解决这类带电粒子在电场中运动问题的关键是根据轨迹判断出电场力方向,利用电场中有关规律求解;明确电场力做功与电势能和动能间的关系.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、BD【解析】点电荷A、B带电量分别为+3Q和-Q,a处电场线比b处电场线密,而电场线的疏密表示场强的大小,所以有Ea>Eb.故A错误,B正确.由叠加可知,c点电场方向斜向左下方,根据顺着电场线方向电势降低,o点电势比c点电势高,同理,o点电势也比d点电势高,根据对称性可知,d点电势与d点关于o点的对称点的电势相等,此对称点的电势高于c点电势,所以d点电势高于c点电势,则有φc<φd.故C错误,D正确.故选BD.点睛:解答本题关键是一方面要掌握电场线的两个意义:疏密表示场强的大小,顺着电场线方向电势降低,另一方面要抓住对称性.8、BD【解析】

根据速度时间图线求出物块匀减速运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出物块与传送带间的动摩擦因数大小.物块滑上传送带后先做匀减速运动到零,然后反向做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后一起做匀速直线运动,结合运动学公式求出向左和向右运动的时间,从而得出物块在传送带上的总时间.【详解】由速度图象可得,物块做匀变速运动的加速度为;由牛顿第二定律得f=Ma又f=μMg,则可得物块与传送带间的动摩擦因数,选项A错误;由速度图象可知,物块的初速度大小v=4

m/s、传送带的速度大小v′=2

m/s,物块在传送带上滑动t1=3

s后与传送带相对静止.前2秒内物块的位移大小s1=t1′=4

m,方向向右,即物块距离传送带左端的最大距离是4m;后1秒内的位移大小s2=t1″=1

m,方向向左;3秒内物块的位移s=s1-s2=3

m,方向向右,传送带在3s内的位移为2×3m=6m向左,可知物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9m,选项B正确,C错误;物块再向左运动的时间t2==1.5

s;

物块在传送带上运动的时间t=t1+t2=4.5

s,选项D正确;故选BD.【点睛】解决本题的关键理清物块在传送带上整个过程的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式以及速度时间图线进行求解.9、CD【解析】

动量是矢量,动量改变可能是大小改变,也可能是方向改变,所以速度大小不一定变,故AB错误;运动状态是用速度来描述的,运动状态的改变一定是速度在变,只要速度改变,不论是大小还是方向,动量都发生变化,故CD正确.所以CD正确,AB错误.10、CD【解析】试题分析:根据qvB=mv2R得,最大速度v=考点:质谱仪和回旋加速器的工作原理【名师点睛】解决本题的关键知道根据qvB=mv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)大头针B(2)挡住P1P2的像1.5【解析】

依据实验原理,及提供的实验器材,即可求解;测定半圆形玻璃砖的折射率的原理是折射定律n=sinisinr,他确定P3大头针位置的方法应当是透过玻璃砖看,P3大头针挡住P1、P2两枚大头针的像;【详解】解:(1)在实验桌上看到方木板上有一张白纸,白纸上有如图甲所示的实验器材,还缺少刻度尺、大头针;依据光的折射定律,及玻璃砖上下表面平行,那么出射光线与入射光线相互平行,因此第四枚大头针应在图乙中的位置B处,如图所示;(2)透过玻璃砖看,P3大头针挡住P1、P2两枚大头针的像;如图,作出法线,过圆与入射光线与折射光线的交点作法线的垂线CA和DB,由数学知识得:入射角和折射角的正弦值分别为:sini=CACO其中CO=DO,则折射率n=sinr12、AD2.019.76B【解析】

①为了减小测量误差,摆线选择1m左右的细线,为了减小空气阻力的影响,应选择题密度大体积小的物体,故选AD②根据单摆完成n次全振动所用的时间t可得单摆运动周期为,故根据公式可得③50次全振动的时间为100.5s,则周期为,摆长为,根据公式可得④图像a与b平行,而a的纵截距不为零,若误将悬点到小球下端的距离记为摆长L,则,纵截距应在纵坐标负轴上,故A错误;从图像上可得c图线的斜率小于b图线的,若误将49次全振动记为50次,则,偏小,根据公式可得,则重力加速度偏大,图线c对应的g值大于图线b对应的g值,根据公式可得,即的斜率,故斜率偏小,故B正确,C错误.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

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