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文档简介

2025届广东省汕头市贵屿中学物理高二第一学期期中质量跟踪监视模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环a,下列各种情况中铜环a中没有感应电流的是()A.将电键突然断开的瞬间B.线圈中通以恒定的电流C.通电时,使滑动变阻器的滑片P做加速移动D.通电时,使滑动变阻器的滑片P做匀速移动2、如图所示,三根长直导线垂直于纸面放置通以大小相同,方向如图的电流,ac⊥bd,且ab=ad=ac,则a点处磁感应强度B的方向为()A.垂直于纸面向外B.垂直于纸面向里C.沿纸面由a向dD.沿纸面由a向c3、如图所示电路中,电源电动势E=10V,内电阻不计,电阻R1=14Ω,R2=6Ω,R3=2Ω,R4=8Ω,R5=10Ω,则电容器两板间电压大小是()A.3VB.4VC.5VD.6V4、17世纪中叶,牛顿通过“月——地”检验,证明了地球对地面物体的引力与天体间的引力是相同性质的力。如果地球的半径为R,自转周期为T1,月球到地心的距离为r,月球绕地球做圆周运动的周期为T2。从圆周运动知识可以得出月球的加速度大小为A.(2πTC.(2πT5、下列各事例中通过热传递改变物体内能的是A.车床上车刀切削工件后发热 B.擦火柴时火柴头温度升高C.用肥皂水淋车刀后车刀降温 D.搓搓手就会觉得手发热6、如图所示,在一根一端封闭、内壁光滑的直管MN内有一个带正电的小球,空间中充满竖直向下的匀强磁场。开始时,直管水平放置,且小球位于管的封闭端M处。现使直管沿水平方向向右匀速运动,经一段时间后小球到达管的开口端N处。在小球从M到N的过程中()A.磁场对小球做正功B.直管对小球做正功C.小球所受磁场力的方向不变D.小球的运动轨迹是一直线二、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,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从孔a垂直于磁场沿ab方向射入容器中,其中一部分从c孔射出,一部分从d孔射出,容器处在真空中,下列说法正确的是()A.从两孔射出的电子速率之比为vc:vd=2:1B.从两孔射出的电子在容器中运动的时间之比tc:td=1:1C.从两孔射出的电子的加速度大小之比ac:ad=:1D.从两孔射出的电子的加速度大小之比ac:ad=2:18、假设某同学研究白炽灯得到某白炽灯的伏安特性曲线如图所示.图像上A点与原点的连线与横轴成α角,A点的切线与横轴成β角,则A.白炽灯的电阻随电压的增大而增大B.在A点,白炽灯的电阻可表示为tanαC.在A点,白炽灯的电功率可表示为U0I0D.在A点,白炽灯的电阻可表示为9、沿竖直升降的电梯中,一轻弹簧下挂一小球,电梯静止时,弹簧伸长ΔL,电梯运动时,弹簧伸长了45ΔA.电梯可能加速上升 B.电梯可能加速下降C.电梯的加速度大小为15g D.10、在如图电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,保护电阻R0=3Ω,滑动变阻器总电阻R=20Ω,闭合电键S,在滑片P从a滑到b的过程中,若安培表内阻忽略,正确的是()A.安培表的示数先减小后增大B.安培表的示数先增大后减小C.滑动变阻器消耗的功率先增大后减小D.滑动变阻器消耗的功率先增大后减小,再增大后减小三、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分)如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地.在两极板间有一固定在P点的点电荷,以EP表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则θ_______,EP________(“增大”“减小”“不变”)12.(12分)(1)用多用电表测量一个定值电阻的阻值。经过规范操作后,指针位置及选择开关所选欧姆挡倍率分别如图甲、乙所示,则此定值电阻的阻值为______Ω。(2)如图丙所示,在“测定电池的电动势和内阻”实验中,已经连接一部分电路,还剩一根导线没有连接,请在对应位置将电路连接完整。(____)(3)在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,用电压表和电流表测出多组(U,I)值,在I-U坐标系中描出各对应点,如图丁所示。以下是四位同学作出的小灯泡伏安特性曲线,其中最合理的是_______。A.B.C.D.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)一根长20cm的通电导线放在磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,导线与磁场方向垂直,若它受到的磁场力为4×10-3N,则导线中的电流是多大?若将导线中的电流减小为零,则该处的磁感应强度为多少?14.(16分)一长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中,开始时,将线与小球拉成水平,然后释放小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B点速度恰好为零.试求:(1)AB两点的电势差UAB;(2)匀强电场的场强大小;(3)小球到达B点时,细线对小球的拉力大小.15.(12分)在如图所示的电路中,定值电阻R1=1.4、R2=0.5,电源内阻r=0.6,电容器的电容C=100。当开关S断开时,电容器上容纳的电荷量Q=3×10−4C,理想电流表的示数I=1.5A。求:(1)电阻R3的阻值;(2)电源的电动势E及电源的效率;(3)当S闭合、电路稳定后,电容器上容纳的电荷量

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、B【解析】

A.将电键突然断开的瞬间,线圈产生的磁场从有到无消失,穿过铜环a的磁通量减小,产生感应电流,故A不符合题意;B.线圈中通以恒定的电流时,线圈产生稳恒的磁场,穿过铜环a的磁通量不变,没有感应电流产生,故B符合题意;C.通电时,使变阻器的滑片P作加速滑动时,变阻器接入电路的电阻变化,回路中电流变化,线圈产生的磁场变化,穿过铜环a磁通量变化,产生感应电流,故C不符合题意;D.通电时,使变阻器的滑片P作匀速滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,回路中电流增大,线圈产生的磁场增强,穿过铜环a磁通量增大,产生感应电流,故D不符合题意;2、C【解析】

直导线b在a点产生磁场与直导线d在a点产生磁场方向相反,大小相等.则合磁场为零;而直导线c在a点产生磁场,方向从b指向d,即为沿纸面由a指向d,故选C.3、C【解析】

设Ud=0,电容器两板间的电压即为a、b两点间的电势差.则a点电势为:.电流由b点经R4流到d点,则b点电势为:,由Ub>Ua可知,电容器下板带正电,b、a两点间的电势差为:Uba=Ub-Ua=5.0V,则电容器两板间电压大小即是5.0V.故选C.【点睛】本题是电路桥式电路,对于电容器,关键求电压.本题电路稳定时,电容器的电压等于电容器这一路同侧两个电阻的电压之差.4、A【解析】

月球绕地球做圆周运动,故合外力做向心力,所以月球的加速度为月球做圆周运动的向心加速度,故a=(2πT2)2r,故BCD错误,A5、C【解析】试题分析:车床上车刀切削工件后发热、擦火柴时火柴头温度升高、搓搓手就会觉得手发热都是通过做功改变内能的,ABD错;故选C考点:考查改变内能的方式点评:难度较小,改变内能的两种方式:做功和热传递6、B【解析】

小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力,将小球的运动分解为沿管子向里和垂直于管子向右两个方向,根据受力情况和初始条件分析两个方向的分运动情况,研究轨迹;【详解】A、洛伦兹力总是与速度垂直,不做功,故A错误;

B、对小球受力分析,受重力、支持力和洛伦兹力,其中重力和洛伦兹力不做功,而动能增加,根据动能定理可知,直管对小球的支持力做正功,故B正确;

C、设管子运动速度为v1,小球垂直于管子向右的分运动是匀速直线运动。小球沿管子方向受到洛伦兹力的分力F1=qv1B,q【点睛】本题中小球做类平抛运动,其研究方法与平抛运动类似,运动的合成与分解,其轨迹是抛物线,本题采用的是类比的方法理解小球的运动。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、AD【解析】试题分析:由几何关系可知从两孔射出的粒子的运动半径,则由洛仑兹力充当向心力可得出粒子的速度关系;由周期公式及转过的角度可求得时间之比;由向心力公式可求得加速度之比.设磁场边长为a,如图所示,粒子从c点离开,其半径为,粒子从d点离开,其半径为,根据几何关系可知,由,得出半径公式,故,故A正确;因为粒子都为电子,所以根据粒子在磁场中运动的周期相同,从d射出的粒子的圆心角为180°,故,从c射出的粒子的圆心角为90°,故,所以,B错误;向心加速度,则,故C错误D正确.8、AC【解析】

A.由图示图象可知,随电压U增大通过灯泡的电流I增大,图像上各点与原点连线的斜率变大,即电压与电流的比值增大,灯泡电阻增大,故A正确;BD.由图可知,A点的电压和电流,则在A点灯泡电阻:,不能根据tanα和求电阻,故BD错误;C.在A点,白炽灯的电功率可表示为P=U0I0,选项C正确。9、BC【解析】

对物体受力分析,根据牛顿第二定律胡克定律求出物体的加速度,从而得知电梯的加速度,确定电梯的运动情况.【详解】当升降机静止时有:k∆L=mg,当升降机运动时,根据牛顿第二定律得,mg−0.8k∆L=ma,解得a=0.2g,方向竖直向下,知电梯以大小为0.2g的加速度减速上升,或以大小为0.2g的加速度加速下降。故BC正确,AD错误。故选BC。【点睛】解决本题的关键知道物体与电梯具有共同的加速度,根据牛顿第二定律求出物体的加速度是本题的突破口.10、AD【解析】试题分析:当滑片P从a到b过程中,总电阻先变大再变小,故电流先变小后变大,故选A;研究滑动变阻器的功率时,把R0当做电源内阻,内阻为4Ω滑动变阻器为外电路,当外电阻等于内阻时的那个小电源的输出功率最大,滑片在中央时电阻最大为5Ω,故滑动变阻器从a到中央时功率先变大再变小,从中央滑到b时,功率先变大再减小,故选D。考点:本题考查了等效电源的输出功率问题三、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、减小不变【解析】

电容器视为通电后断开电源,故极板上的电荷量不变,上极板下移,板间距离减小,由可知C增大,由可知两板间的电压变小,指针张角应该减小,由得:,Q、k、S、均不变,则E不变,P点与零势面的距离不变由可知电势差不变,电势不变,故电势能也不变.综上所述本题答案是:(1).减小(2).不变12、120见解析图A【解析】

(1)由图乙可知,欧姆表档位选择×10;故读数为12×10=120Ω;(2)由图示实物电路图可知,该实验应用伏安法测电源电动势与内阻,电流表测电路电流,电压表测路端电压,实物电路图如图所示:

(3)根据描点法的基本要求,用平滑的曲线连接各点即可,不能是直线,也不能出现明显的折线。故A正确,BCD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、方程式和演算步骤。13、0.05A,0.4T【解析】

根据安培力的大小公式求出电流强度,磁感应强度的大小与放入磁场中的电流无关,由本身性质决定.【详解】根据F=BIL得,电流I==0.05A.A若将导线中的电流减小到0,则该处的磁感应强度不变,仍然为0.4T.故答案为0.05A,0.4T.14、(1)(2)(3)【解析】

试题分析:(1)A到B点动能定理所以(2)(3)小球到达B点时,速度为零,因此沿绳方

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