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新疆昌吉九中2025届物理高二第一学期期中考试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、两根完全相同的金属裸导线,如果把其中的一根均匀拉长到原来的3倍,然后给它们分别加相同电压后,则在同一时间内它们产生的热量之比为()A.1∶3 B.3∶1C.1∶9 D.9∶12、水平转台两个质量相等的物体A和B,A、B与转轴距离分别为、,当转盘和物块绕竖直转轴匀速转动时,物块与转盘始终保持相对静止()A.A线速度比B线速度大 B.A角速度比B角速度大C.当转速增大时,A比B先滑动 D.当转速增大时,B比A先滑动3、如图所示,两根垂直纸面、平行且固定放置的直导线M和N,通有同向等值电流;沿纸面与直导线M、N等距放置另一根可自由移动的通电导线ab,则通电导线ab在安培力作用下运动的情况是()A.沿纸面逆时针转动B.沿纸面顺时针转动C.a端转向纸外,b端转向纸里D.a端转向纸里,b端转向纸外4、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动片向上移动时,关于灯泡A的亮度及电容器C所带电量Q的变化判断正确的是()A.灯泡A变亮,Q增大B.灯泡A变亮,Q减小C.灯泡A变暗,Q增大D.灯泡A变暗,Q减小5、某打点计时器使用的电源频率为50Hz,则纸带上连续打下两点的时间间隔是()A.0.01s B.0.02s C.0.03s D.0.04s6、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.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、霍尔效应是美国物理学家霍尔于1879年发现的,利用霍尔效应制成的霍尔位移传感器的测量原理如图所示,有一个沿x轴方向均匀变化的磁场,磁感应强度大小B=B0+kx(B0、k均为常数,且k>0)。在传感器中通以如图所示的电流I,则当传感器沿x轴正方向运动时()A.霍尔位移传感器的上、下两表面的电势差U越来越大B.k越大,位移传感器的灵敏度∆U∆xC.若该霍尔位移传感器是利用电子导电,则其上表面电势高D.通过该传感器的电流越大,则其上、下两表面间的电势差U越小8、图中a、b为真空中竖直向上的电场线上的两点,一带电质点在a点由静止释放,沿电场线向上运动,到b点恰好速度为零.下列说法中正确的是()A.带电质点在a、b两点所受电场力都是竖直向上B.a点的电势比b点的电势高C.a点的电场强度比b点的电场强度大D.带电质点在a点的电势能比在b点的电势能小9、质量为m=2kg的物体静止放置在粗糙水平地面O处,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,在水平拉力F作用下物块由静止开始沿水平地面向右运动,经过一段时间后,物体回到出发点O处,取水平向右为速度的正方向,如图a所示,物块运动过程中其速度v随时间t变化规律如图b所示,重力加速度g取10m/s2,()A.物块经过4s时间到出发点B.物块运动到第3s时改变水平拉力的方向C.3.5s时刻水平力F的大小为4ND.4.5s时刻水平力F的大小为16N10、如图所示,实线表示电场线,虚线表示带电粒子在电场中运动的轨迹.若带电粒子仅受电场力作用,运动方向由M到N,以下说法正确的是A.粒子带负电B.粒子带正电C.粒子的电势能增加D.粒子的电势能减少三、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)为了描绘标有“3V,0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化.所给器材如下:A.电流表(0~200mA,内阻0.5Ω);B.电流表(0~0.6A,内阻0.01Ω);C.电压表(0~3V,内阻5kΩ);D.电压表(0~15V,内阻50kΩ);E.滑动变阻器(0~10Ω,0.5A);F.滑动变阻器(0~1kΩ,0.1A);G.电源(3V);H.电键一个,导线若干.①为了完成上述实验,实验中应选择的仪器是________.②在虚线框中画出完成此实验的电路原理图______,并将实物按电路图用导线连好______.③此实验描绘出的I-U图线是________(填“曲线”或“直线”),其原因是_________.12.(12分)(1)如图所示为某多用电表内部简化电路图,作电流表使用时,选择开关S应接________(选填“1”“2”“3”“4”或“5”)量程较大.(2)某同学想通过多用表的欧姆挡测量量程为3V的电压表内阻(如图乙),主要步骤如下:①把选择开关拨到“×100”的欧姆挡上;②把两表笔相接触,旋转欧姆调零旋钮,使指针指在电阻零刻度处;③把红表笔与待测电压表________(选填“正”或“负”)接线柱相接,黑表笔与另一接线柱相连,发现这时指针偏转角度很小;④换用________(选填“×10”或“×1k”)欧姆挡重新调零后测量,发现这时指针偏转适中,记下电阻数值;⑤把选择开关调至空挡或交流电压最高挡后拔下表笔,把多用电表放回桌上原处,实验完毕.(3)实验中(如图丙)某同学读出欧姆表的读数为_________Ω,这时电压表读数为___________V.(4)请你计算欧姆表内部电源电动势为________V.(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)如图,直角坐标系xOy位于竖直平面内,其中x轴水平,y轴竖直.竖直平面中长方形区域OABC内有方向垂直OA的匀强电场,OA长为l,与x轴间的夹角,一质量为m、电荷量为q的带正电小球可看成质点从y轴上的P点沿x轴正方向以一定速度射出,恰好从OA的中点M垂直OA进入电场区域.已知重力加速度为g.(1)求P点的纵坐标及小球从P点射出时的速度大小v0;(2)已知电场强度的大小为,若小球不能从BC边界离开电场,OC长度应满足什么条件?14.(16分)在静电场中,把电荷量为q=5×10-6C的点电荷从A点移动到B点,静电力做功WAB=2×10-4J,把这个电荷从A点移动到C点,静电力做功WAC=6×10-4J,若设电荷在B点时的电势能等于零,试求该电荷在A点和C点的电势能,以及A点和C点的电势.15.(12分)如图所示,空间存在与水平地面成37°角的有界匀强电场,水平地面上有一根细短管(距地面高度可忽略),与水平地面之间的夹角为37°。一个略小于细短管直径、质量为m=0.1kg、电荷量为q=0.1C的带电小球,从水平地面上方一定高度处的A点(A点未标出)静止释放,恰好沿水平方向做直线运动,经t=0.3s后离开有界电场,又经过一段时间,小球恰好无碰撞地落入细短管。已知重力加速度g=10m/s2,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,空气阻力不计,求:(1)小球所带电荷的电性和匀强电场强度E的大小;(2)小球落地时速度大小;(3)小球距水平地面的高度.
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、C【解析】
设原来的电阻为R,把其中的一根均匀拉长到原来的3倍,横截面积变为原来的倍,根据电阻定律,电阻变为9R,根据焦耳定律,它们分别加相同电压后,则在同一时间内它们产生的热量之比为,故C正确,ABD错误;故选C.2、D【解析】
AB.两物块随转盘一起转动,角速度相等,由可知,因B的转动半径大,则B的线速度比A的线速度大,故AB均错误;CD.当物块随转盘转动即将相对滑动时,由最大静摩擦力提供向心力,有可知临界角速度为因B的转动半径大,则B物体的临界角速度较小,即B比A先滑动,故C错误,D正确。故选D。3、D【解析】
通过右手螺旋定则来确定平行且固定放置的直导线M和N,在导线a处的磁场分布,再由左手定则来确定安培力的方向,从而确定导线a如何运动。【详解】根据长直导线周围磁场的分布规律和矢量合成法则,可以判断两导线M、N连线的中垂线上方磁场方向水平向右,ab上半段所受安培力垂直于纸面向里,两导线M、N连线的中垂线下方磁场方向水平向左,ab下半段所受安培力垂直于纸面向外,所以a端转向纸里,b端转向纸外,选项D正确,ABC错误。4、A【解析】
当滑动变阻器的滑动片向上移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流减小,电源的内电压减小,则路端电压增大,灯A的两端电压增大,则灯A变亮.电容器板间电压等于变阻器两端的电压.由上得知,路端电压增大,则通过A灯的电流增大,而干路电流减小,则通过R1的电流减小,R1的电压也减小,则变阻器两端的电压增大,电容器所带电量Q增大.故A正确,B、C、D错误.故选A5、B【解析】打点计时器使用的电源频率为50Hz,则纸带上连续打下两点的时间间隔是,故选B.6、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。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、ABC【解析】
最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有qUc=qvB,电流的微观表达式为I=nqvS=nqvbc,所以U=BInqb.B越大,上、下表面的电势差U越大。电流越大,上、下表面的电势差U越大。故A正确,D错误。k越大,根据磁感应强度B=B0+kx,知B随x的变化越大,根据U=BInqb知,U随x的变化越大,即传感器灵敏度(△U△x【点睛】解决本题的关键知道霍尔元件中移动的是自由电子,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,上下表面形成稳定的电势差.8、ABC【解析】
质点的速度从零到零,所以先加速后减小,过程中重力的大小和方向恒定不变,所以刚开始电场力大于重力,后来电场力小于重力,即电场强度在减小,即a点的电场强度大于b点的电场强度,同一条电场线电场方向不变,故电场力竖直向上,沿电场方向电势降低,故a点的电势比b点的高,ABC正确;过程中电场力做正功,电势能减小,a的电势能大于b点的电势能,D错误.9、CD【解析】
A.由图可知,0到4s,物体速度值为正,向正方向运动,4到5s,速度值为负,向反方向运动,所以物块经过4s时间距出发点最远,故A错误;BC.3-4s内物体的加速度根据牛顿第二定律可得解得方向在3-4s内没变,故B错误,C正确;D.4到5s,物体的加速度为由牛顿第二定律可得:解得:故D正确.故选CD.考点:牛顿第二定律、匀变速直线运动的图像【名师点睛】解答本题的关键是知道v-t图象中图象的含义;图象的斜率表示物体的加速度;图象与时间轴所围面积表示物体的位移;速度值为正,表示物体向正方向运动,速度值为负,表示物体向反方向运动.10、BD【解析】
由粒子的运动轨迹可知,粒子所受的电场力方向大致向上,可知粒子带正电,选项A错误,B正确;粒子从M运动到N点,电场力做正功,电势能减小,选项D正确,C错误;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、(1)A、C、E、F、G.(2)如图.(3)曲线,随着温度的升高,电阻增大.【解析】试题分析:器材选取的原则需安全精确,根据灯泡的额定电压和额定电流选择电流表、电压表的量程.灯泡电压能从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法,通过灯泡电阻的大小分析其是大电阻还是小电阻,确定电流表的内外接.根据电路图连接实物图.灯泡的电阻随温度的变化而变化,所以I﹣U图线是一条曲线.解:(1)灯泡的额定电压为3V,所以电压表的量程选择3V的误差较小,额定电流I=≈130mA,所以电流表的量程选择200mA的,灯泡电压能从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法,使用选择电阻值比较小的滑动变阻器E,另外,还需要电源、电建和导线.故实验中应选择的仪器是A、C、E、G、H.(2)灯泡电压能从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法,灯泡正常工作时的电阻R==22.5Ω,远小于电压表的内阻,属于小电阻,电流表采用外接法.电路图和实物连线图如图所示.(3)此实线图2中描绘出的I﹣U图线是曲线,其原因是由于温度升高,电阻增大.故答案为(1)A、C、E、F、G.(2)如右图.(3)曲线,随着温度的升高,电阻增大.【点评】解决本题的关键掌握器材选择的原则,以及知道滑动变阻器分压式接法和限流式接法的区别,电流表内外接的区别.12、1负×1k4.0×1042.203.0【解析】(1)当做电流表使用时,电阻应和表头并联分流,故连接1和2时为电流表,根据欧姆定律可知并联支路的电压相等,并联支路的电阻越大,分流越小,故当接1时量程最大;(2)③根据“红进黑出”原理,即电流从红表笔流进可知红表笔接电压表的负极;④欧姆表在测量电阻时指针从无穷大处开始偏转,故欧姆表指针偏转很小,说明被测电阻大,档位应提升一级,即换×1k的测量;(3)欧姆表的读数为;电压表分度值为0.1V
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