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文档简介
云南省文山市2025届高二物理第一学期期中统考模拟试题注意事项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,匀强电场中的△PAB平面平行于电场方向,C点为AB的中点,D点为PB的中点.将一个带负电的粒子从P点移动到A点,电场力做功WPA=1.6×10-8J;将该粒子从P点移动到B点,电场力做功WPB=3.2×10-8J.则下列说法正确的是()A.直线PC为等势线B.若将该粒子从P点移动到C点,电场力做功为WPC=2.4×10-8JC.电场强度方向与AD平行D.点P的电势高于点A的电势2、在图中所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时(
)A.伏特表V读数增大,电容C的电荷量在减小B.安培表A的读数增大,电容C的电荷量在增大C.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大3、如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的两正点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,与O点的连线和OC间夹角为30°,下列说法正确的是()A.O点的电场强度大小为B.O点的电场强度大小为C.电荷q从A点运动到C点,电场力做的总功为零D.电荷q从B点运动到D点,电场力做的总功为正4、关于牛顿第二定律F=ma,下列说法正确的是()A.a的方向与F的方向相同B.a的方向与F的方向相反C.a的方向与F的方向无关D.a的方向与F的方向垂直5、如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线,边上标有电势的值,一带电粒子只在电场力作用下恰能沿图中的实线从A经过B运动到C,下列判断正确的是()A.粒子一定带负电B.A处场强大于C处场强C.粒子在A处电势能大于在C处电势能D.粒子从A到B电场力所做的功大于从B到C电场力所做的功6、如图所示电路中,电源电压U恒定,I和II是电阻箱,III是定值电阻。调节两电阻箱I、II的阻值R1、R2,但保持R1与R2之和不变,当R1=R2时,安培表A的示数为0.4A,伏特表V1和V2的示数分别为4V和9V。R1与R2之和为A.20Ω B.30ΩC.40Ω D.50Ω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,是一个正方形金属框放在光滑水平面上的俯视图,虚线右侧存在方向竖直向上的匀强磁场。正方形金属框电阻为R,边长为L,在外力作用下由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域。自线框从左边界进入磁场时开始计时,t1时刻线框全部进入磁场。设金属框中感应电流大小为i,外力大小为F,线框中电功率为P,通过导体横截面的电荷量为q,则上述物理量随时间变化的关系可能正确的是()A.B.C.D.8、两个完全相同的金属小球,带电量之比为1:5,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则他们间的库仑力可能为原来的()A.95B.45C.39、两个相同的金属小球(可以看作点电荷),带电量之比为1∶3,相距为r,两者相互接触后在放回原来的位置上,则它们间的库仑力可能为原来的()A. B. C. D.10、“超级地球”是指围绕恒星公转的类地行星.科学家发现有两颗未知质量的不同“超级地球”环绕同一颗恒星公转,周期分别为T1和T1.根据上述信息可以计算两颗“超级地球”的()A.角速度之比 B.向心加速度之比C.半径之比 D.所受引力之比三、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)用游标卡尺测得某导线样品的长度如图甲所示,其示数L=______mm;用螺旋测微器测得该样品的外径如图乙所示,其示数D=_____mm。实验室购买了一捆标称长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测其实际长度。该同学首先测得导线横截面积为1.0mm2,查得铜的电阻率为,再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻Rx,从而确定导线的实际长度。可供使用的器材有:电流表:量程0.6A,内阻约0.2Ω;电压表:量程3V,内阻约9kΩ;滑动变阻器R1:最大阻值5Ω;滑动变阻器R2:最大阻值20Ω;定值电阻:R0=3Ω;电源:电动势6V,内阻可不计;开关、导线若干。回答下列问题:(1)实验中滑动变阻器应选________(填“R1”或“R2”),闭合开关S前应将滑片移至___端(填“a”或“b”)。(2)在实物图中,请根据图甲电路完成剩余部分的连接____。(3)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.502A时,电压表示数如图乙所示,读数为___V。(4)导线实际长度为________m(保留2位有效数字)。12.(12分)某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻:①实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:电压表:V(量程3V,内阻Rv=10kΩ)电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100Ω)电流表:A(量程3A,内阻约为0.5Ω)滑动变阻器:R1(阻值范围0-10Ω,额定电流2A)R2(阻值范围0-1000Ω,额定电流1A)定值电阻:R3=0.5Ω该同学依据器材画出了如图所示的原理图,他没有选用电流表A的原因是___________;②该同学将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_______A;③为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器_______(填写器材的符号);④该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_______V(结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_______Ω(结果保留两位有效数字)。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)铅蓄电池是太阳能供电系统中的重要器件,它的主要功能是把太阳能电池板发的电能及时储存在电瓶内,以供用电设备使用.某太阳能电池板给一电动势为15V的铅蓄电池充电时的电流为4A,充电10h充满.该铅蓄电池储存了多少电能?14.(16分)如图(a)两相距L=0.5m的平行金属导轨固定于水平面上,导轨左端与阻值R=2Ω的电阻连接,导轨间虚线右侧存在垂直导轨平面的匀强磁场,质量m=0.2kg的金属杆垂直于导轨上,与导轨接触良好,导轨与金属杆的电阻可忽略,杆在水平向右的恒定拉力作用下由静止开始运动,并始终与导轨垂直,其v-t图像如图(b)所示,在15s时撤去拉力,同时使磁场随时间变化,从而保持杆中电流为0,求:(1)金属杆所受拉力的大小为F;(2)0-15s匀强磁场的磁感应强度大小为;(3)15-20s内磁感应强度随时间的变化规律.15.(12分)下图所示的U-I图线中,I是电源的路端电压随电流的变化图线,Ⅱ是某电阻的U-I图线,当该电源向该电阻供电时,求:(1)电源的输出功率P出是多大?(2)电源内部损耗的功率P内是多大?(3)电源的效率是多大?
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.一个带电粒子从P点移动到A点,还是从P点移动到B点,电场力都做正功,P到AB间都有电势差,故直线PC为不可能等势线,故A错误;B.C是AB的中点,故C点电势为AB的中点电势,故该粒子从P点移动到C点,电场力做功为故B正确;C.粒子从P点移动到B点,电场力做功WPB=3.2×10-8J,D点为PB的中点,故粒子从D点移动到B点,电场力做功WPB=WPB=1.6×10-8J粒子从A到B电场力做功为WAB=WAP+WPB=1.6×10-8J故AD为等势面,电场强度方向与AD垂直,故C错误;D.将一个带负电的粒子从P点移动到A点,电场力做功做正功,故电势能减小,电势升高,故点P的电势低于点A的电势,选项D错误;故选B.考点:电场力的功;电势及电势能;【名师点睛】本题考查对匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比U=Ed与运用公式W=qU求解电场力做功的能力,要知道电场力做正功,电势能减小,反之电势能变大;此题是常规题,比较简单.2、D【解析】
本题考查的是电路动态变化分析问题,通常按照“部分整体部分”的顺序进行分析,也可根据结论分析变阻器中电流的变化:只要变阻器接入电路的电阻减小,通过其电流必定增大。当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时,先分析变阻器电阻的变化,得到总电阻的变化,分析总电流的变化,判断出路端电压的变化,即可知道电压表读数的变化再根据并联部分电压的变化和总电流的变化,分析电流表读数的变化。【详解】当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时,变阻器有效电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,则路端电压减小,所以伏特表V的读数减小。根据串联电路分压特点可知,电路中并联部分分压减小,通过的电流减小,而总电流增大,所以通过电流表的电流增大,即安培表A的读数增大。由于并联部分电压减小,电容器板间电压减小,由可知,电容C的电荷量在减小,故ABC错误,D正确。故选D。3、B【解析】作出两个电荷在O处的场强,及沿AC间的电场线,如图所示:
根据场强公式可得:,根据矢量三角形可得O处的合场为:.,故A错误,B正确;根据对称性可知,C点与E点的电势相等,而E点的电势高于A点的电势,则C点的电势高于A点的电势,所以电荷q从A点运动到C点,电场力做功不为零,故C错误;根据对称性可知,B点与D点的电势相等,其电势差为零,则电荷q从B点运动到D点,电场力做功为零,故D错误.
所以B正确,ACD错误.4、A【解析】
根据牛顿第二定律F=ma得:a=F/m,质量是标量,力和加速度都是矢量,所以加速度方向与合外力方向相同,故选A.5、B【解析】
A.根据电场线与等势面垂直且由高电势指向低电势,可知电场线方向大致向左,根据粒子轨迹的弯曲方向可知,粒子所受的电场力方向大致向左,则知粒子一定带正电,A错误;B.等差等势面的疏密反映电场强度的大小,A处场强大于C处场强,B正确;C.从A点飞到C点,电场力方向与速度的夹角为钝角,电场力做负功,电势能增大,C正确;D.由于电势差相同,根据知,电场力做功相同,D错误.6、A【解析】
(1)由题意可知,电阻箱Ⅰ的阻值为:按题意有:则得: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】
A.0﹣t1时间内,线框由静止开始以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,根据速度时间关系可得:v=at感应电动势:E=BLv=Blat感应电流:B、L、a、R是定值,则i与t成正比,故A正确;B.线框受到的安培力:F安=BIL=对线框,由牛顿第二定律可得:F﹣=ma解得:F=+ma故B错误;C.电功率:P=I2R=t2P为时间的二次函数,故C正确;D.电荷量:q=It=q与t的平方成正比,故D错误;8、AB【解析】由库仑定律可得:F=kQqr2,当两相同金属小球带同种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量变为3:3,所以库仑力是原来的9:1;当两相同金属小球带异种电荷时,两者相互接触后再放回原来的位置上,它们的电荷量变为2:2;所以库仑力是原来的9、CD【解析】试题分析:设其中两球电量分别为q和3q,根据库仑定律,开始库仑力.若两球带同种电荷,电量均分,两球电量都为2q,库仑力,则;若两球带异种电荷,电量先中和再均分,两球电量都为q,库仑力,则.故A、B错误,C、D正确.考点:库仑定律10、ABC【解析】
A.根据得所以可以计算角速度之比,故A正确;BC.根据开普勒第三定律得由得所以能求半径之比和向心加速度之比,故BC正确;D.根据万有引力定律可知,因为无法知道两颗“超级地球”的质量比,所以无法求引力之比,故D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、30.25;3.208;R2;a;2.30;94【解析】
主尺刻度为30mm,游标尺刻度为8×0.05mm=0.40mm,所以游标卡尺的示数为30mm+0.40mm=30.40mm;螺旋测微器固定尺刻度为3mm,螺旋尺刻度为20.8×0.01mm=0.208mm,所以螺旋测微器的示数为3mm+0.208mm=3.208mm;(1)滑动变阻器的总阻值应大于固定电阻和待测电阻的阻值之和,所以滑动变阻器选择R2;为了安全,开关闭合前,电流应最小,所以闭合开关S前应将滑片移至a端;(2)根据电路图,实物连接如图所示:(3)电压表量程为3V,图示示数为2.30V;(4)根据欧姆定律和电阻定律:,代入数据解得L=94m。(4)根据欧姆定律得:R0+Rx=U/I=2.30/0.502=4.58Ω解得:Rx=1.58Ω根据电阻定律得:代入数据解得L=94m。12、量程与被测电流值相比较太大0.603R11.480.84(0.70-0.90之间都给分)【解析】
①[1]一节干电池的电动势约E=1.5V,为方便实验操作,滑动变阻器应选R1,它的阻值范围是0-10Ω,电路中最小电流约为电流表A的量程是3A,被测电流值与电流表量程相比差距太大,因此不能用电流表A。②[2]改装后电流表量程:③[3]根据以上分析可知,选用的滑动变阻器是R1。④[4][5]由上可知,改装后电流表的量程是电流表G量程的200倍,图象的纵截距b等于电源的电动势,由图读出电源的电动势为:E=1.48V图线的斜率大小k=r,由数学知识知:则电源的内阻为:r=k=0.84Ω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、2.16×106J【解析】
根据W=qE=EIt可解得:W=15×4×10×3600J=2.16×106J.14、(1)
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