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文档简介

2025届吉林省吉林市普通高中物理高二上期中综合测试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、如图所示是一个说明示波管工作原理的示意图,电子经电压U1加速后垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为L.为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量为)可采用的方法是()A.增大两板间的电势差U2B.尽可能使板长L短些C.使加速电压U1升高些D.尽可能使板间距离d小些2、在通电螺线管产生的磁场中有一点A,通过A点的磁感线方向()A.一定从螺线管的N极指向S极B.一定与放在该点的小磁针北极受力的方向相同C.一定从螺线管的S极指向N极D.可能与放在该点的小磁针的南极受力的方向相同3、如图所示,电源内阻较大,当开关闭合、滑动变阻器滑片位于某位置时,水平放置的平行板电容器间一带电液滴恰好处于静止状态,灯泡L也能正常发光,现将滑动变阻器滑片由该位置向a端滑动,则()A.灯泡将变暗,电源效率将减小B.液滴带正电,将向下做加速运动C.电源的路端电压增大,输出功率也增大D.滑片滑动瞬间,带电液滴电势能将减小4、如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R2为定值电阻,R为滑动变阻器。当R的滑片P在某一位置时,闭合开关S,电压表的读数为U=1.00V,电流表A1的读数I1=0.80A,电流表A2的读数为I2=1.20A。现将R的滑片P继续向b端移动过程中,三个电表可能得到的读数是()A.U=0.70V,I1=0.60A,I2=1.30AB.U=0.80V,I1=0.60A,I2=1.40AC.U=0.90V,I1=0.70A,I2=1.40AD.U=1.10V,I1=0.70A,I2=1.50A5、电阻R1与R2的伏安特性曲线如图所示,并把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,现把R1与R2串联在电路中,R1和R2消耗的电功率分别为P1和P2,串联总电阻为R,下列关于P1与P2大小及R的伏安特性曲线所在区域的叙述,正确的是()A.P1>P2,特性曲线在Ⅰ区B.P1<P2,特性曲线在Ⅰ区C.P1>P2,特性曲线在Ⅲ区D.P1<P2,特性曲线在Ⅲ区6、如图所示,小磁针的正上方,平行放置一直导线,当导线通入电流I时,小磁针A.转动,N极转向读者B.转动,S极转向读者C.不转动D.上下振动二、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,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,电流表的内阻为0.2Ω,那么有关待测电阻Rx的说法正确的是()A.Rx的测量值比真实值大 B.Rx的测量值比真实值小C.Rx的真实值为99.8Ω D.Rx的真实值为100.2Ω8、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.电压表接线不妥9、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010、关于电表,下列说法正确的是:A.利用串联电路中电阻分压原理,可将电流表串联一个分压电阻改装成电压表B.如果要将电压表量程扩大n倍,则所串的分压电阻应是内阻的n倍C.用同一表头做成的电流表,电流表的量程越大,其内阻越小D.当电流表测某电路的电流时,测量值一定总是小于真实值三、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)为了测量一精密直金属丝的电阻率,先用多用电表挡粗测其电阻为__Ω,然后用游标卡尺测其长度是___mm,螺旋测微器测其直径为___mm。12.(12分)一个未知电阻,无法估计其电阻值,某同学用伏安法测量此电阻,用图(a)(b)两种电路各测一次,用(a)图所测数据为3.0V,3.0mA,用(b)图测得的数据是2.9V,4.0mA,由此可知,用________图测得Rx的误差较小,测量值Rx=________.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)如图所示处于同一平面内的光滑金属导轨平行放置,相距为L,左端连接有阻值为R的电阻.一导体棒ab垂直于导轨放置,电阻为R,回路中其他电阻不计.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直.当导体棒ab受水平外力的作用以速度v匀速向右滑动时,求:(1)导体棒中的电流大小及方向(2)导体棒的发热功率(3)水平外力F的大小和方向.14.(16分)如图所示,平行金属板长为L,一个带电为+q、质量为m的粒子以初速度v0紧贴上板垂直射入电场,刚好从下板边缘射出,末速度恰与下板成30°角,粒子重力不计求:1)电场强度;(2)两极板间的电势差15.(12分)一台电风扇的额定功率是66W,内阻为2Ω,当它接在220V的电压下正常运转。求:(1)电风扇正常运转时,通过它的电流多大?(2)若接上电源后,电风扇因故不能转动,这时通过它的电流多大?电风扇实际消耗的电功率多大?此时可能会发生什么问题?

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、D【解析】

本题的关键是根据动能定理和类平抛运动规律求出示波管灵敏度的表达式,然后讨论即可求解。【详解】带电粒子加速时,由动能定理得:qU1=mv2带电粒子偏转时,由类平抛运动规律,得:L=vt,h=at2又由牛顿第二定律得:联立得由题意,灵敏度为:可见,灵敏度与U2无关,要提高示波管的灵敏度,可使板长L长些、板间距离d小一些、加速电压U1降低一些,故A、B、C错误,D正确.【点睛】本题主要考查带电粒子在匀强电场中的运动,结合动能定理和类平抛规律与电场知识可解。2、B【解析】通电螺线管内部磁场从S极指向N极,外部从N极到S极,因此AC错误;磁场方向规定为小磁针时N极(北极)受力方向,或小磁针静止时N极(北极)所指的方向,因此B正确,D错误.故选B.3、D【解析】

A.将滑片由该位置向a端滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,电路中总电阻增大,电路中电流减小,灯泡消耗的功率减小,则灯泡将变暗.电源的效率外电路总电阻增大,路端电压增大,则电源效率增大.故A项错误.B.液滴受力平衡,因电容器上极板带负电,板间场强向上,则知液滴带正电.滑片由该位置向a端滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,电路中总电阻增大,电路中电流减小,电容器板间电压增大,板间场强增大,液滴所受的电场力增大,因此液滴将向上做加速运动.故B项错误.C.由于电源的内电阻与外电阻关系未知,所以不能判断输出功率如何变化,故C项错误.D.因电容器两端的电压增大,板间场强增大,下极板与电荷所在位置间的电势差增大,因下极板接地,电势始终为0,则电荷所在位置的电势减小;粒子带正电,则粒子电势能减小.故D项正确.【点睛】本题是电容器动态变化分析与电路动态变化分析的综合,抓住电容器的电压与电阻电压的关系进行分析;下极板接地且与电源正极相连,板间各点电势均为负值.4、C【解析】将R的滑片P继续向b端移动过程中,滑动变阻器接入电路中的电阻变小,根据“串反并同”可知:I2增大,I1减小,U减小,再由I总=ER总点晴:解决本题关键理解掌握电路动态分析“串反并同”的方法,即与变化电阻串联的用电器的电流、电压、电功率的变化与变化电阻的变化情况相反,反之相同。5、D【解析】

由图知R1<R2,二者串联电流相等,由P=I2R,知P1<P2,串联电阻R大于R1也大于R2,故其伏安特性曲线将在Ⅲ区,选D.6、B【解析】试题分析:当导线中通过图示方向的电流时,根据安培定则判断可知,小磁针所在处磁场方向垂直纸面向里,小磁针N受力向里,S极受力向外,则小磁针N极转向里,S极转向读者.故选B。考点:安培定则【名师点睛】判断电流方向与磁场方向的关系是运用安培定则.小磁针N极受力方向与磁场方向相同。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【解析】

由电路图可知,实验采用了电流表的内接法,电阻的测量值=100Ω;由电路图可知,电压表所测的是电流表与待测电阻的电压,因此电阻测量值是待测电阻阻值与电流表内阻之和,则电阻的真实值:Rx=R﹣RA=100Ω﹣0.2Ω=99.8Ω,电阻的测量值大于电阻真实值,故AC正确,BD错误;故选AC.8、ABD【解析】

由电路图可知,滑动变阻器同时接下面两个接线柱,滑动变阻器被接成了定值电阻,不起变阻作用,故A说法正确;电流表的只接了一个接线柱,故B说法正确;干电池的电压大约1.5V左右,电压表的量程3V选用恰当,故C说法错误;电压表直接接在电源连接上,且正负极接反了,开关不能控制电压表与电源断开,电压表接线错误,故D说法正确.故选ABD9、BC【解析】

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.10、AC【解析】

由题意可知考查电表改装,根据电表改装原理分析可得。【详解】A.利用串联电路中电阻分压原理,可将电流表串联一个分压电阻改装成电压表,符合客观实际,故A正确。B.如果要将电压表量程扩大n倍,则所串联的分压电阻应是原电压表内阻的n-1倍,故B错误;C.用同一表头做成的电流表,电流表的量程越大,并联的电阻越小,其总的内阻越小,故C正确;D.当电流表测某电路的电流时,测量值可能小于真实值,也可能大于真实值,故D错误。【点睛】改装成电压表是在原来基础上串联一电阻,量程越大,需要串联的电阻越大。改装电流表是在原来基础上并联一电阻,量程越大,需要并联的电阻越小。读数大小取决于总电压、总电流,指针偏角大小仅取决于通过表头的电流大小,通过表头的电流越大(越小),偏转角度越大(越小)。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、6.036.22.095【解析】

[1]用电表挡粗测其电阻,由图中多用电表表头可知,电阻阻值为[2]由图示游标卡尺可知,其示数为[3]由图示螺旋测微器可知,其示数为12、(a)1000Ω【解析】

电压变化:(3-2.9)/3,电流变化(3-4)/3,可知电流变化较大,所以电流表侧真实值,即电流表内接,用(a)图测得Rx的误差较小,测量值Rx=U/I=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)(2)(3)【解析】(1)根据右手定则,导体棒中的电流方向为b流向a(2分)根据法拉第电磁感应定律,E=BvL①(2分)则导体棒中的电流大小②(2分)(2)导体棒的发热功率③(2分)联立②③可解得:④(2分)(3)由于导体棒ab匀速运动,故水平外力F等于安培力F安则水平外力F=F安=ILB=⑤(3分)方向水平向右(1分)本题考查法拉第电磁感应

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