2025届云南省红河黄冈实验学校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第1页
2025届云南省红河黄冈实验学校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第2页
2025届云南省红河黄冈实验学校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第3页
2025届云南省红河黄冈实验学校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第4页
2025届云南省红河黄冈实验学校物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025届云南省红河黄冈实验学校物理高二第一学期期中学业质量监测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,A、B、C、D为匀强电场中相邻的四个等势面,一个电子垂直经过等势面D时,动能为20eV,飞经等势面C时,电势能为-10eV,飞至等势面B时速度恰好为零,已知相邻等势面间的距离为5cm,则下列说法正确的是()A.等势面A的电势为10VB.匀强电场的场强大小为200V/mC.电子再次飞经D势面时,动能为10eVD.电子的运动可能为匀变速曲线运动2、如图所示,a、b两端电压恒定,电阻R1=2kΩ,用内阻也是2kΩ的电压表测电阻R1两端电压为2V,测R2两端电压为4V,则不接电压表时,关于a、b间总电压判断正确的是()A.等于6VB.大于6VC.小于6VD.以上说法都不对3、如图所示,为保温电饭锅的电路示意图,R1、R2为两电热丝,S为温控开关,A、B两点接在稳压电源上,R1:R2=9:1,加热时的功率为1000W,则()A.S闭合时,电饭锅处于加热状态B.S断开时,电饭锅处于加热状态C.保温状态时电源的输出功率为900WD.保温状态时电源的输出功率为W4、一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,AB与电场线夹角θ.已知带电微粒的质量m,电量q,A、B相距L.不计阻力,则以下说法正确的是()A.微粒在电场中可能做匀速运动B.电场强度的大小为mg/qtanθ,方向水平向右C.微粒在电场中一定做匀减速运动,且加速度的大小为g/sinθD.要使微粒从A点运动到B点,微粒进入电场时的最小动能是mgL/tanθ5、示波器是一种常见的电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压随时间变化的情况.当u2和u3的电压都为零时,电子经电压u1加速后通过偏转电场打在荧光屏的正中间.竖直偏转电压u2,以A板带正电为正;水平偏转电压u3,以C板带正电为正,以下关于所加电压与荧光屏上所得的图形的说法中错误的是A.如果只在u2上加上甲图所示的电压,则在荧光屏上看到的图形如图(a)B.如果只在u3上加上乙图所示的电压,则在荧光屏上看到的图形如图(b)C.如果同时在u2和u3上加上甲、乙所示的电压,则在荧光屏上看到的图形如图(c)D.如果同时在u2和u3上加上甲、乙所示的电压,则在荧光屏上看到的图形如图(d)6、A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图乙所示.设A、B两点的电场强度分别为EA、EB,电势分别为φA、φB,则A.EA=EBB.EA<EBC.φA=φBD.φA>φB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,如图所示两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ.整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中.质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,当杆中通有从a到b的恒定电流I时,金属杆ab刚好静止.则()A.磁场方向竖直向上B.磁场方向竖直向下C.ab所受支持力的大小为mgcosθD.ab所受安培力的大小为mgtanθ8、关于静电场,下列说法正确的是()A.电势等于零的物体一定不带电B.电场强度为零的点,电势一定为零C.同一电场线上的各点,电势一定不相等D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加9、空间存在匀强电场,有一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子从O点以速率v0射入电场,运动到A点时速率为2v0。现有另一电荷量-q、质量m的粒子以速率2v0仍从O点射入该电场,运动到B点时速率为3v0。若忽略重力的影响,则()A.在O,A,B三点中,B点电势最高B.在O,A,B三点中,A点电势最高C.O,A间的电势差比B,O间的电势差大D.O,A间的电势差比B,A间的电势差小10、如图所示,在电场中任意取一条电场线,电场线上的a、b两点相距为d,则()A.a点的场强一定大于b点的场强B.a点的电势一定大于b点的电势C.a、b两点电势差一定等于Ed(E为a点场强)D.a、b两点电势差等与单位正电荷由a点沿任意路径移到b点的过程中电场力所做的功三、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)欲用伏安法测定一段阻值为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,备有以下器材:A.电池组(3V、)B.电流表(0~3A,约0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,约0.125Ω)D.电压表(0~3V、)E.电压表(0~15V、)F.滑动变阻器(0~)G.滑动变阻器(0~)H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是______________。(2)实验电路采用正确连接,R的测量值比真实值_________(填“偏大”或“偏小”或“相等”)。(3)在方框中画出实验电路图__。12.(12分)图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图。(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线______。每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛________。(2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球作平抛运动的初速度为______m/s。(g取9.8m/s2)(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为_____m/s;B点的竖直分速度为_____m/s。(g取10m/s2)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,是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图.电动机内电阻r=1Ω,电路中另一电阻R=20Ω,直流电压U=200V,理想电压表示数UV=120V.试求:(g取10m/s2)(1)通过电动机的电流;(2)若电动机以v=1m/s匀速竖直向上提升重物,求该重物的质量?14.(16分)如图,电源电动势ε=10V,内阻不计,R1=4Ω,R2=6Ω,C=30μF.(1)闭合电键S,求稳定后通过R1的电流.(2)然后将电键S断开,求这以后流过R1的总电量15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xoy中,x轴下方第三、四象限内有垂直平面向里的匀强磁场,x轴上方有一圆形边界匀强磁场(图中未画出),圆形有界磁场的磁感应强度是x轴下方磁场磁感应强度的4倍,一质量为m、电荷量为q的带电粒子从x轴上距离坐标原点L处的A点以速度v射入匀强磁场,速度方向与x轴夹角为θ=300,经磁场偏转后从x轴上距离坐标原点L处的B点射出匀强磁场,然后射入圆形磁场,恰好又能回到A点,以后周期性运动,不计重力,求:(1)x轴下方磁场的磁感应强度大小;(2)圆形有界磁场的最小半径;(3)粒子运动周期T。

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.电子从D到B过程,动能减小20eV,且匀强电场,即等间距,则C点的动能为10eV,由于等势面C时,电势能为-10eV,则知电子的电势能与动能的和等于0;由于飞经等势面C时,电势能为-10eV,则C等势面的电势为10V;粒子经过等势面B时的动能等于0,则电势能也等于0,则B等势面的电势等于0,结合该匀强电场的特点可知,A等势面的电势为-10V,故A错误;B.电子从B到D过程,根据动能定理得解得对于BD段电场强度为故B正确;C.根据能量守恒可知,电子再次经过D等势面时,电势能不变,动能不变,其动能仍为20eV,故C错误;D.根据电场线与等势面垂直可知,该电场是匀强电场,且电场力方向与速度方向在同一直线上,则电子做匀变速直线运动,故D错误。故选B。2、B【解析】

用内阻是2kΩ的电压表测电阻R1,该电路的总电流I1=测R2两端电压为4V,则该电路的总电流为两次总电压相等,则有U=2+I1R2=4+I2R1代入数据,R2=4kΩ.所以a、b间总电压为U=10V.A.等于6V,与结论不相符,选项A错误;B.大于6V,与结论相符,选项B正确;C.小于6V,与结论不相符,选项C错误;D.以上说法都不对,与结论不相符,选项D错误;3、A【解析】

AB.由电路图可知,当S闭合时,R1短路,电路中电阻最小,由知,此时电路为加热状态,故A正确,B错误;CD.电阻R2的阻值为R1:R2=9:1,R1=9R2=9×48.4Ω=435.6Ω,当S断开时,R1、R2串联,电路电阻最大为R=R1+R2=435.6Ω+48.4Ω=484Ω保温状态时电路的功率为故CD项错误.4、C【解析】

由题可知,微粒所受电场力方向必定水平向左,合力方向与速度方向相反,则微粒做匀减速运动。故A错误。力的合成图如图,则有qEtanθ=mg,电场强度E=mgqtanθ.由于微粒带正电,则电场强度方向水平向左。故B错误。由上分析得知,微粒在电场中一定做匀减速运动,合力为F合=mgsinθ,则加速度的大小为gsinθ.故C正确。当微粒恰好到达B点时,微粒进入电场的动能最小,由动能定理得,-mgsinθL=0-Ek,得到微粒进入电场时的最小动能是【点睛】本题关键要懂得物体做直线运动的条件:合力方向与速度方向在同一直线上.结合牛顿第二定律和动能定理求解.5、C【解析】

如果只在u2上加上甲图所示的电压,电子只在竖直向偏转,且偏转距离不一,故在荧光屏上看到的图形为一竖直图线,如图(a)故A正确;如果只在u3上加上乙图所示的电压,电子只在水平向偏转,且偏转距离不一,故则在荧光屏上看到的图形为一水平线段,如图(b)故B正确;如果同时在u2和u3上加上甲、乙所示的电压,在水平向为扫描,则在荧光屏上看到的图形如甲图形,故C错误;如果同时在u2和u3上加上甲、乙所示的电压,在水平向为扫描,则在荧光屏显示的与甲同波形,为图(d),故D正确;此题选择不正确的选项,故选C。【点睛】考查示波器的显示特点,明确两个方向上电子的偏向和偏转距离与所加电压的方向与大小关系;知道如果水平向所加图示U3电压可在电子在水平向全扫描,则荧光屏上显示的波形与竖直向的电压波形相同.6、A【解析】

因为电子做匀加速直线运动,则加速度不变,即所受的电场力不变,可知电场强度不变,所以EA=EB.故A正确,B错误。因为电子从A到B做加速运动,所以电场线方向由B指向A,沿电场线方向电势逐渐降低,则φA<φB.故CD错误。故选A。【点睛】解决本题的关键知道沿电场线方向电势逐渐降低,电场线的疏密代表电场的强弱.本题通过电场力的变化判断电场强度的变化.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】

以金属杆为研究对象进行受力分析,由平衡条件判断磁场方向并求出安培力的大小.【详解】磁场竖直向上,由左手定则可知,金属杆所受安培力水平向右,金属杆所受合力可能为零,金属杆可以静止,故A正确;如果磁场方向竖直向下,由左手定则可知,安培力水平向左,金属杆所受合力不可能为零,金属杆不可能静止,故B错误;磁场竖直向上,对金属杆进行受力分析,金属杆受力如图所示,由平衡条条件得,F安=mgtanθ,故C错误,D正确;故选AD。8、CD【解析】

A.电势的零点是人为选取的,则电势等于零的物体也可以带电。故A错误;B.电场强度与电势无关,电场强度为零的点,电势不一定为零,故B错误;C.沿电场线的方向,电势降低,则同一电场线上的各点,电势一定不相等,故C正确;D.负电荷沿电场线方向移动时,电场力方向与电场线方向相反,则电场力对负电荷做负功,其电势能一定增加,故D正确。故选CD。9、AD【解析】

根据电场力做功与电势能之间的关系,电场力做正功,电势能减小,可以判断电势的高低;在由电势差的定义式可以分析OA、BO的电势差的大小.【详解】正电荷由O到A,动能变大,电场力做正功,电势能减小,电势也减小,所以O点的电势比A点的高;负电荷从O到B速度增大,电场力也做正功,电势能减小,电势升高,B点电势比O点高。所以B点最高,故A正确,B错误;由电场力做功的公式可得:UOA=WOAq=12m(2v0)2-【点睛】在计算电场力做功和电势的大小时,一定要注意物理量的正负号,它表示了电势的高低,求电势差时也是如此.10、BD【解析】

一条电场线无法判断场强的疏密,A错误;沿着电场线的方向电势逐渐降低,B正确;只有在匀强电场中a、b两点间的电势差等于Ed,C错误;a、b两点间的电势差等于单位正电荷由a点沿任意路径移到b点的过程中静电力所做的功,D正确;故选BD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、ACDFH偏小【解析】

(1)[1].根据闭合电路欧姆定律可求出通过待测电阻的最大电流为所以电流表应选C;根据电源电动势为3V可知,电压表应选D;根据电流表的最小读数应为量程的1/3,根据闭合电路欧姆定律可求出电路中需要的最大电阻应为所以变阻器应选F,且应采用限流式接法;所以应选择的器材是ACDFH;

(2)[2].由于待测电阻满足,所以电流表应用外接法;由于变阻器的阻值大于待测电阻,变阻器应采用限流式接法;电路应是外接限流式,此电路中电流的测量值偏大,则电阻Rx的测量值比真实值偏小。(3)[3].如图所示:

12、水平初速度相同1.6m/s1.47m/s1.96m/s【解析】

(1)[1][2]为了保证小球的初速度水平,斜槽末端应切线水平,每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛的初速度相同。

(2)[3]分析图乙,O点为抛出点,取坐标点x=32.0cm=0.32my=19.6cm=0.196m在竖直方向上水平方向上x=v0t代入数据解得小球平抛初速度v0=1.6m/s(3)[4][5]分析图丙L=5cm=0.05m由图可知,小球由A到B和由B到C在水平方向位移相等,均为3L,则运动时间T相等,在竖直方向,由图示可知△y=2L由匀变速直线运动的推论△y=gT2可得初速度根据匀变速直线运动中,一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可知,在B点竖直分速度四、计算题

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论