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文档简介
2025届河南省林州一中分校高二物理第一学期期中统考模拟试题考生须知: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、有一条捕鱼小船停靠在湖边码头,小船又窄又长(估计一吨左右).一位同学想用一个卷尺粗略测定它的质量.他进行了如下操作:首先将船平行码头自由停泊,轻轻从船尾上船,走到船头后停下来,而后轻轻下船,用卷尺测出船后退的距离为d,然后用卷尺测出船长L,已知他自身的质量为m,则渔船的质量M为()A.mLdB.C.m(L+d)dD.2、如图所示,金属板组成的电容器充电后与静电计相连,要使静电计指针的张角变大,下列措施中可行的是()A.A板向上移动B.B板向左移动C.电容器之间充满介质D.电容器放走部分电荷3、如图,有一带电粒子贴着A板沿水平方向输入匀强电场,当偏转电压为时,带电粒子沿①轨迹从两板正中间飞出:当偏转电压为时,带电粒子沿②轨迹落到B板中间;设粒子两次射入电场的水平速度相同,则两次偏转电压之比为()A. B.C. D.4、某同学利用电流传感器研究电容器的放电过程,他按如图1所示连接电路,先使开关S接1,电容器很快充电完毕,然后将开关掷向2,电容器通过R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线如图2所示.他进一步研究滑动变阻器的阻值变化对曲线的影响,断开S,先将滑片P向右移动一段距离,再重复以上操作,又得到一条I-t曲线.关于这条曲线,下列判断正确的是A.曲线与坐标轴所围面积将增大B.曲线与坐标轴所围面积将减小C.曲线与纵轴交点的位置将向下移动D.曲线与纵轴交点的位置将向上移动5、如图所示,从同一条竖直线上两个不同点P、Q分别向右平抛两个小球,平抛的初速度分别为v1、v2,结果它们同时落到水平面上的M点处(不考虑空气阻力)。下列说法中正确的是()A.一定是P先抛出的,并且v1<v2B.一定是P先抛出的,并且v1=v2C.一定是Q先抛出的,并且v1>v2D.一定是Q先抛出的,并且v1=v26、甲、乙两根粗细均匀的电阻丝,它们的材料相同,甲电阻丝的长度是乙的2倍,甲电阻丝的直径是乙的2倍,则甲、乙电阻丝电阻之比是()A.1:2 B.1:4 C.1:8 D.1:16二、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,I为电流表示数,U为电压表示数,P为定值电阻R2消耗的功率,Q为电容器C所带的电荷量,W为电源通过电荷量q时电源做的功.当变阻器滑动触头向右缓慢滑动过程中,下列图象能正确反映各物理量关系的是()A. B. C. D.8、如图所示,A、B、C三个小球(可视为质点)的质量分别为m、2m、3m,B小球带负电,电荷量为q,A、C两小球不带电(不考虑小球间的静电感应),不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在O点,三个小球均处于竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E,以下说法正确的是()A.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg+qEB.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg﹣qEC.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为qED.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为qE9、有一点电荷,在以该点电荷为球心、r为半径的球面上各点相同的物理量是()A.电势B.电场强度C.同一电荷具有的电势能D.同一电荷所受的电场力10、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系内,如图所示,根据图线可知下列说法正确的是()A.反映Pr变化的图线是bB.电源电动势约为8VC.当外电阻约为2Ω时,输出功率最大D.当电流为0.5A时,外电路的电阻约为6Ω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)某同学做描绘小灯泡(额定电压为3.8V,额定电流为0.32A)的伏安特性曲线实验,实验给定的实验器材如下:(本实验要求小灯泡的电压从零开始调至额定电压)直流电源的电动势为4V,内阻不计;电压表V(量程4V,内阻约为5kΩ)、电流表A1(量程0.6A,内阻约为4Ω)、电流表A2(量程3A,内阻约为1Ω)、滑动变阻器R1(0到1000Ω,0.5A);滑动变阻器R2(0到10Ω,2A);开关、导线若干.①若该同学误将电流表和电压表接成如图甲所示的电路,其他部分连接正确,接通电源后,以下说法正确的是:(_____)A.小灯泡将不亮B.小灯泡将发光C.V表会烧坏D.A表将会烧坏②下列关于该实验的说法,正确的是:(_____)A.实验电路应选择图乙中的电路图(b)B.滑动变阻器应该选用R2C.电流表应选用A2D.若采用如图乙(b)所示电路图,实验前,滑动变阻器的滑片应置于最右端③该同学按照正确的电路图和正确的实验步骤,描出的伏安特性曲线如图丙所示,从图中可知小灯泡的阻值随小灯泡两端的电压的增大而_____(填增大、减小、不变、先增大后减小、先减小后增大),当给小灯泡加电压2.8V时,此时小灯泡的发热功率为_______W(结果取2位有效数字)12.(12分)测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U﹣I图象如图所示;请回答下列问题:(1)如图甲所示,在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头P,应放在滑动变阻器__处(填“a”或“b”)(2)现备有以下器材:A.干电池1个B.滑动变阻器(0~50Ω)C.电压表(0~3V)D.电压表(0~15V)E.电流表(0~0.6A)F.电流表(0~3A)其中电流表应选____,电压表应选____.(填字母代号)(3)如图乙是根据实验数据画出的U﹣I图象.由此可知这个干电池的电动势E=__V,内电阻r=__Ω.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,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为L=0.4m的绝缘细线把质量为m=0.20kg,带有q=6.0×10-4C正电的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°。已知A、C两点分别为细线悬挂小球的水平位置和竖直位置,求:(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)A、B两点间的电势差UAB;(2)将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,小球通过B点时细线对小球的拉力F的大小;(3)如果要使小球能绕O点在竖直平面内做完整的圆周运动,则小球在A点时沿垂直于OA方向需要多大的初速度v0。14.(16分)如图用直流电动机提升重物,重物的质量m=50kg,电源电动势E=110V.不计电源内阻及各处的摩擦,已知电动机线圈的电阻R=4Ω,电路中的恒定电流强度I=5A,与重物相连的绳子足够长,经过t=20s,电动机恰好开始以恒定的速度向上提升重物,当电动机以恒定速度向上提升重物时,重物的速度v=?重物在这个过程中上升的高度h=?电动机内产生的电热Q=?(g=10m/s2)15.(12分)如图所示,电源电动势、内电阻、、均未知,当a、b间接入电阻=10时,电流表示数为;当接入电阻时,电流表示数为.当a、b间接入电阻=118时,电流表示数为多少?
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】
人和船组成的系统所受合外力为0,满足动量守恒,由位移与时间之比表示速度,根据动量守恒定律进行分析与计算;【详解】设人走动时船的速度大小为v,人的速度大小为v',人从船尾走到船头所用时间为t,取船的速度为正方向。
则v=dt,v'=L-dt
根据动量守恒定律:Mv-mv'=0
则得:Mdt=mL-dt【点睛】人船模型是典型的动量守恒模型,体会理论知识在实际生活中的应用,关键要注意动量的方向。2、A【解析】A板向上移动时,两板间的正对面积减小,则由可知,电容器的电容减小,则由Q=UC可知,两板间的电势差增大,故静电计的张角变大;故A正确;B板向左移动时,两板间的距离减小,则C增大,故两板间的电势差减小,故B错误;电容器之间充满介质,故C增大,则两板间的电势差减小,故C错误;电容器放走部分电荷后,电荷量减小,则电势差减小,故D错误;故选A.点睛:对于电容器的动态分析,首先要明确不变量,然后再由定义式和决定式可确定电势差的变化.3、A【解析】两极板间的距离为d,极板的长度为l,粒子的水平初速度为,粒子在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,轨迹1的运动时间为,粒子的偏转加速度为,粒子在竖直方向上偏转了,故代入得,同理轨迹2的运动时间为,偏转加速度为,在竖直方向上偏转了d,故,代入得,所以两电压之比为1:8,选A.4、C【解析】
I-t图线与坐标轴所围成的面积表示电容器放电的电荷量,而电容器的带电量Q=CE,没有变化,所以曲线与坐标轴所围面积不变,故AB错误.将滑片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻增大,由闭合电路欧姆定律知,将开关掷向2时电容器开始放电的电流减小,则曲线与纵轴交点的位置将向下移动,故C正确,D错误.故选C.5、A【解析】
CD.物体做平抛运动的时间取决于下落的高度,即:从图中可得P点的高度大于Q点的高度,所以要使同时落到M点所以一定是P球先抛出,CD错误;AB.平抛运动物体在水平方向上做匀速直线运动,从图中可得两者的水平位移相等,故根据公式:可得所以:A正确,B错误。故选A。6、A【解析】
已知甲乙两根电阻丝的材料相同,而甲的长度是乙的2倍;甲电阻丝的直径是乙的2倍,则甲的横截面积等于乙的4倍;根据可知,甲的电阻是乙的倍。
A.1:2,与结论相符,选项A正确;B.1:4,与结论不相符,选项B错误;C.1:8,与结论不相符,选项C错误;D.1:16,与结论不相符,选项D错误;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、AB【解析】试题分析:变阻器滑动触头向右缓慢滑动过程中,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,消耗的功率为,∝,故A正确;电容器的电压,电荷量,则,保持不变,则图象是向下倾斜的直线,故B正确;电压表示数,图象应是向下倾斜的直线,故C错误;电源通过电荷量时电源做的功,是电源的电动势,则是过原点的直线,故D错误.考点:本题考查了闭合电路的动态分析8、AC【解析】
AB.静止时,对AB球整体进行受力分析,则有:T=2mg+3mg+Eq=5mg+Eq故A正确,B错误;CD.假设B球也不带电,则剪断OA线瞬间,A、B、C三个小球一起以加速度g自由下落,互相相对静止,AB、BC间拉力为0.若B球带负电,则相当于在上述状态下给B球瞬间施加一个竖直下下的电场力qE,电场力qE对A、B球整体产生一个竖直向下的加速度,此时A、B球的加速度为aA=g+(显然大于g),C球以加速度g保持自由下落,以A球为研究对象可得A、B球间细线的拉力为T,由牛顿第二定律,则有T+mg=maA解得T=qE故C正确,D错误。
故选AC。9、AC【解析】
只有大小和方向都相同时,矢量才相同;标量只有大小,没有方向,只要大小相等,标量就相同.以点电荷为球心的球面是一个等势面,其上各点的电势相等,电场强度大小相等,方向不同.【详解】以点电荷为球心的球面是一个等势面,即各点的电势相等.故A正确.以点电荷为球心的球面各点的电场强度大小相等,方向不同,故电场强度不同.故B错误.由电势能与电势的关系可知,电势相同,同一电荷具有相同的电势能,故C正确.由F=qE可知,同一电荷受到的电场力大小相等,方向不同,故电场力不同.故D错误.故选AC.【点睛】本题关键要抓住以点电荷为球心的球面是一个等势面、各点的场强大小相等、方向不同,即可正确求解.注意矢量的方向性.10、CD【解析】电源内部的发热功率Pr=I2r,Pr-I图象是抛物线,而且是增函数,则反映Pr变化的图线是c,故A错误;直流电源的总功率PE=EI,P-I图象的斜率等于电动势E,则有:,故B错误;图中I=2A时,电源内部的发热功率Pr与电源的总功率相等,则有Pr=I2r,得到,故C正确;当电流为0.5A时,根据闭合电路欧姆定律得:,解得:,故D错误.所以CD正确,AB错误.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、AB增大0.78【解析】①若将电流表和电压表接成如图甲所示的电路,因电压表内阻很大,通过电压表的电流非常小,通过小灯泡电流非常小,故小灯泡不发光,故A正确,B错误;V表和A表不会被烧坏,故CD错误。所以选A。
②从图象知电压从零计,故滑动变阻器应用分压式接法,实验电路应选择图乙中的电路图(a),故A错误;因滑动变阻器应用分压式接法,应选阻值小的变阻器R2,故B正确;因小灯泡额定电流为0.32A,用电流表A2量程太大,应用A1,故C错误;若采用如图乙(b)所示电路图,实验前滑动变阻器的滑片应置于最左端而不是右端,最右端时变阻器有效电阻是零,导致通过电路的电流太大而烧坏电流表,故D错误。故选B。
③根据I-U图象的斜率等于电阻的倒数,所以由图象可知小灯泡的阻值随小灯泡两端的电压的增大而增大,当U=2.8V时I=0.28A,由P=UI得P=2.8×0.28W=0.78W。12、aCE1.50.75【解析】
(1)滑动变阻器采用限流接法,在闭合开关之前为防止电表过载,滑动变阻器的滑动触头P应放在a处;(2)电源电动势大约1.5V,因此电压表选择量程为3V的比较合适,故电压表选择C,由图乙可知,电路中的电流最大值为0.4A,因此电流表选择E;(3)由图乙所示图象可知,电源的U-I图象与纵轴的交点坐标值是1.5,则电源电动势E=1.5V,图象中的斜率表示电源的内阻,所以电源的内阻为.【点晴】在选择电压表和电流表时要求在不超过量程的前提下偏转角度尽量大些,在满量程的左右偏转最好,在U-I图象中纵坐标的截距代表的是电源的电动势,直线的斜率代表的是电源的内阻的大小.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)−400V;(2)4.5N;(3)m/s【解析】
(1)带电小球在B点静止受力平衡,根据平衡条件得qE=mgtanθ解得=2.5×103V/m由U=Ed有UAB=−EL(1−sinθ)=2.5×103×0.4×(1−s
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