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文档简介
2025届浙江省温州树人中学高二物理第一学期期中质量检测试题考生须知: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、阅读下列材料,完成下面小题,解答时不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s2,当小明下落30米时,此时弹性绳对他的拉力大小为A.等于重力 B.大于重力 C.小于重力 D.等于02、关于电磁场和电磁波,下列说法正确的是()A.在电场的周围,一定存在着由它激发的磁场B.变化的磁场在周围空间一定能形成电磁波C.赫兹通过实验证实了电磁波的存在D.无线电波的波长小于可见光的波长3、如图甲所示电路中,L1、L2、L3为三只“6V,3W”的灯泡,变压器为理想变压器,各电表均为理想电表,当ab端接如图乙所示的交变电压时,三只灯泡均正常发光。下列说法中正确的是()A.变压器原副线圈的匝数比为3∶1B.输出端交流电的频率为50HzC.电流表的示数为0.5AD.电压表的示数为18V4、关于正常工作的发电机、电动机和白炽灯,以下说法中正确的是()A.发电机是将电能转化为机械能的装置B.电动机是将机械能等能转化为电能的装置C.电动机消耗的电能大于产生的热能,白炽灯消耗的电能等于产生的热能D.电动机消耗的电能等于产生的热能,白炽灯消耗的电能大于产生的热能5、计算机硬盘上的磁道为一个个不同半径的同心圆,如图所示,M、N是不同磁道上的两个点,但磁盘转动时,比较M、N两点的运动,下列判断正确的是A.M、N的线速度大小相等B.M、N的角速度大小相等C.M点的线速度大于N点的线速度D.M点的角速度小于N点的角速度6、图为远距离输电的电路原理图,则下列判断正确的是()A.U1>U2 B.U2=U3C.I4<I2 D.I1>I2二、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、在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2为相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,R为定值电阻,阻值为7.5Ω.当开关S闭合后()A.L1的电阻为Ω B.L1消耗的电功率为7.5WC.L2的电阻为7.5Ω D.L2消耗的电功率为0.3W8、如图的电路中,电动机M与电炉L串联后两端接上恒定电压U,电动机M的线圈电阻与电炉的电阻相同,电动机正常工作,下列判断正确的是( )A.流过电动机的电流小于流过电炉的电流B.电动机的发热功率小于电炉的发热功率C.电动机两端电压大于电炉两端电压D.电动机的总功率大于电炉的总功率9、如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.理想电压表V1、V2示数为
U1、U2,其变化量的绝对值分别为和;流过电源的电流为I,其变化量的绝对值为.当滑动变阻器的触片从右端向左端滑动的过程中(不计灯泡电阻的变化)()A.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮B.电压表V1示数变大,电压表V2示数变小C.不变D.不变10、在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示.下列比值中正确的是()A., B.,C., D.,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)用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻的实验中,被测电源是两节干电池串联的电池组.可供选择的实验器材如下:A.电流表,量程0~0.6A~3AB.电流表,量程0~100μA~100mAC.电压表,量程0~3V~15VD.滑动变阻器,0~1000Ω,0.1AE.滑动变阻器,0~20Ω,2AF.电键一个,导线若干(1)为了尽量得到较好效果,电流表应选____________________,量程应选____________________,电压表量程应选____________________,滑动变阻器应选________________.(2)如图有甲、乙两个可供选择的电路,应选____________电路进行实验.实验中误差是由于__________表的读数比实验值偏____________(选填“大”或“小”).12.(12分)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻可不计)B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电压表V2(0~15.0V,内阻约6kΩ)D.电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)E.电流表A2(0~100mA,内阻约2Ω)F.滑动变阻器R1(最大值10Ω)G.滑动变阻器R2(最大值2kΩ)(1)为减少实验误差,实验中电压表应选择__________,电流表应选择__________,滑动变阻器应选择__________(填各器材的序号)(2)为提高实验精度,请你在虚线框中设计实验电路图_________.(3)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的U﹣I图象如图所示,则该小电珠的额定功率是________W,小电珠电阻的变化特点是_________________________.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,xoy平面内存在着沿y轴正方向的匀强电场,一个质量为m、带电荷量为+q的粒子从坐标原点O以速度v0沿x轴正方向开始运动.当它经过图中虚线上的M(,a)点时,撤去电场,粒子继续运动一段时间后进入一个矩形匀强磁场区域(图中未画出),又从虚线上的某一位置N处沿y轴负方向运动并再次经过M点.已知磁场方向垂直xoy平面(纸面)向里,磁感应强度大小为B,不计粒子的重力.试求:(1)电场强度的大小;(2)N点的坐标;(3)矩形磁场的最小面积.14.(16分)某高中校区拟采购一批实验器材,增强学生对电偏转和磁偏转研究的动手能力,其核心结构原理可简化为如题图所示:AB、CD间的区域有竖直方向的匀强电场,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面。一带电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后,从M点飞离CD边界时速度为2v0,再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回O点。已知OP间距离为d,粒子质量为m,电量为q,粒子自身重力忽略不计。试求:(1)P、M两点间的距离;(2)粒子返回O点时速度的大小;(3)磁感强度的大小。15.(12分)在足够大的光滑水平地面上,质量为m的A球以速度与原本静止、质量为2m的B球发生一维正碰.碰撞结束时A球速度为,B球速度为,利用动量守恒定律证明:当时系统损失的动能最多.[提示:关键数学步骤和表达式必须呈现]
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】
绳子长度为30m内,小明在下降30m内,仅受重力,做自由落体运动,所以弹簧的弹力等于0,故选D.2、C【解析】只有变化的电场才会产生磁场,恒定的电场不能产生磁场,A错误;均匀变化的磁场产生恒定的电场,但是恒定的电场不会产生磁场,B错误;赫兹通过实验证实了电磁波的存在,C正确;依照波长的长短的不同,电磁波谱可大致分为:无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线,γ射线(伽马射线),故无线电波的波长大于可见光的波长,D错误.3、B【解析】
A.根据乙图可得ab端接入的交流电有效值为灯泡正常发光,说明灯泡电压为额定电压,那么变压器输入电压变压器副线圈为两个灯泡并联,灯泡电压等于副线圈输出电压即原副线圈匝数比为选项A错误;B.根据乙图可知输入交流电的频率经过变压器后交流电频率不变,选项B正确;C.灯泡正常发光的额定电流电流表测量副线圈干路电流所以读数为,选项C错误;D.电压表示数为原线圈输入电压即选项D错误;故选B。4、C【解析】
发电机工作过程中就是将机械能转化为电能,故A错误;电动机的工作过程中是电能转化为机械能,故B错误;电动机内部有线圈,通电后要产生热能,同时要转动,产生机械能.所以电动机消耗的电能均大于产生的热能,而白炽灯仅仅是电阻,消耗的电能全等于产生的热能,故C正确,D错误.所以C正确,ABD错误.5、B【解析】试题分析:M、N两点都做匀速圆周运动,同轴转动角速度相同,根据v=ωr判断两点的线速度.两点是同轴转动,所以角速度相同,故ωM=ωN,根据v=ωr可知半径越大,线速度越大,故6、D【解析】
A.从电厂经过升压变压器,电压被提高,即故A错误;B.由于实际远距离输电中,输电线上存在损耗,因此故B错误;C.降压变压器,根据原副线圈电流与匝数成反比,因此故C错误;D.从电厂经过升压变压器,电压被提高,由电流与匝数成反比可知故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、CD【解析】
电源电动势为3.0V,内阻不计,路端电压为3V.L1和两端的电压为3V,由图可知,此时的电流为0.25A,所以电阻值:,故A错误.
由伏安特性曲线可以读出L1和两端的电压为3V,由图可知,此时的电流为0.25A,L1消耗的电功率为:P=UI=3.0×0.25=0.75W,故B错误.在乙图上做出电阻R的伏安特性曲线如图,
由于R与L2串联,所以二者的电流值是相等的,由图可以读出,此时二者的电压都是1.5V时,二者电压的和等于3.0V,此时的电流值是0.2A.所以,故C正确;L2消耗的电功率为:P′=U′•I′=1.5×0.2=0.3W,故D正确.故选CD.【点睛】在分析电阻的I-U与U-I图线问题时,关键是搞清图象斜率的物理意义,也就是说是K=,还是K=R.对于线性元件,,但对于非线性元件,.8、CD【解析】
电动机M与电炉L串联,电流相等,根据焦耳定律分析放出的热量关系.电炉L是纯电阻电路,电动机是非纯电阻电路,根据欧姆定律分析L的电压与电流的关系,判断电动机两端电压的关系.根据能量守恒定律分析消耗的功率关系。【详解】A项:电动机与电炉串联,所以两者电流相等,故A错误;B项:电动机M与电炉L串联,电流相等,电阻相等,根据焦耳定律P=I2R可知,电动机的发热功率等于电炉的发热功率,故B错误;C项:设电动机M线圈电阻与电炉L的电阻均为R,电路中电流为I,根据欧姆定律得:电炉两端的电压UL=IR,电动机是非纯电阻电路,其电压UM>IR,则有UM>UL,所以电炉两端电压小于电动机两端电压,故C正确;D项:电动机消耗的功率PM=UMI,电炉消耗的功率PL=ULI,UM>UL,则PM>UL,即电动机的总功率大于电炉的总功率,故D正确。故应选:CD。【点睛】本题中电炉是纯电阻电路,电动机是非纯电阻电路,两个电路焦耳定律都适用,但欧姆定律只适用于电炉,不适用于电动机。9、ACD【解析】
当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则L2变亮,V2读数变大.变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分的电压减小,V1读数变小,则L3变暗.总电流增大,而L3的电流减小,则L1的电流增大,则L1变亮.故A正确,B错误.=R2,不变,C正确.由U1=E-I(RL2+r)得:=RL2+r,不变,故D正确.故选ACD.【点睛】本题是电路动态变化分析问题,按“局部→整体→局部”思路进行分析.运用总量法分析两电压表读数变化量的大小.运用欧姆定律定量分析电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值变化,这是常用的方法.10、AD【解析】
通过分析电路图可知,r、R1、R2串联,R1为定值电阻;当滑动变阻器触头P向下滑动时,接入电路中的电阻变大,电路中的总电阻变大,根据公式可知,电路中总电流变小,R1两端的电压U1变小;再根据串联电路中总电压等于各分电压之和,滑动变阻器两端的电压U2变大.A.R1两端的电压为U1,电流为I,根据U1=IR1,得出:△U1=△IR1,由于R1是定值电阻,有:;故A正确.BC.R2两端的电压为U2,电流为I,,其比值变大;而U2=E-I(R1+r)可得:,是个定值不变;故B、C错误.D.电压U3为路端电压,由闭合电路的欧姆定律U3=E-Ir,可得:是个定值不变,从外电路来看,U3=I(R1+R2),可得是增加的,故D正确;故选AD.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、A0~0.6A0~3VE乙电流小【解析】(1)一般干电池允许通过的最大电流为0.5A,故电流表应该选A,其量程应该选;两节干电池串联后的电动势为3.0V,故电压表量程应该选;滑动变阻器的最大阻值只需要比电池组的内阻大几倍即可,故选择E;(2)应该选乙电路,电流表的内阻和滑动变阻器的阻值相差不大,其分压作用不可忽略,而电压表的内阻相对滑动变阻器的阻值来讲大很多,其分流作用可以忽略,故选择乙电路;实验中电压表的示数是路端电压,电流表的示数比干路中的电流略小,所以实验中的误差是由于电流表的读数比实际值偏小所造成的。12、(1)B、D、F;(2)(3)0.94~0.98;灯泡电阻随电压(温度)的增大而增大.【解析】
(1)根据题意可知,电源电动势为3V,所以电压表选择B;要测绘的是2V日常用小电珠,电阻较小,且根据图像可知,电流小于0.6A,所以电流表选择D;该实验要求电压从零开始调节,所以电路采取分压式,滑动变阻器
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