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文档简介
2025届新疆奎屯市一中物理高二第一学期期中复习检测模拟试题注意事项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、某型号电动自行车的电动机铭牌如下:两次都将蓄电池充足电,第一次以15km/h的速度匀速行驶,第二次以20km/h的速度匀速行驶.若行驶时所受阻力与速度成正比,且电动自行车行驶时热损耗与输出功率比值保持不变,则两次行驶的最大里程之比及此自行车所配置的电动机的内阻为()后轮驱动直流永磁毂电机额定工作电压、电流:36V/5A额定输出功率:175WA.0.2ΩB.0.2ΩC.7.2ΩD.7.2Ω2、在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是()A.法拉第最先引入“场”的概念,并最早发现了电流的磁效应现象B.库仑发现了点电荷的相互作用规律,并通过油滴实验测定了元电荷的数值C.安培在研究磁场与通电导线的相互作用方面做出了杰出的贡献,并提出分子电流假说D.奥斯特发现了磁场对运动电荷的作用规律3、如图所示,A、B两灯分别标有“110V、100W”和“110V、40W”,按不同方法接入220V电路,能使两灯正常发光,且电路中消耗功率最小的是()A.B.C.D.4、一带电小球在空中由A点运动到B点的过程中,只受重力、电场力和空气阻力三个力的作用。若重力势能增加5J,机械能增加1.5J,电场力做功2J,则小球()A.重力做功为5JB.电势能减少2JC.动能增加3.5JD.空气阻力做功0.5J5、电源电动势的大小反映的是().A.电源把电能转化成其他形式的能的本领的大小B.电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小C.电源单位时间内传送电荷量的多少D.电流做功的快慢.6、如图所示,甲、乙两人静止在光滑的冰面上,甲沿水平方向推了乙一下,结果两人向相反方向滑去。已知甲的质量为45kg,乙的质量为50kg。则下列判断正确的是A.甲的速率与乙的速率之比为1:1B.甲的加速度大小与乙的加速度大小之比为9:10C.甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1D.甲的动能与乙的动能之比为1:1二、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、等量正点电荷的连线和其中垂线如图所示.一个带负电的试探电荷,先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点,则()A.试探电荷所受电场力的方向一直不变B.试探电荷所受电场力的大小一直增加C.试探电荷的电势能一直减小D.a、b、c三点电势为:8、如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻是R1,电阻大小关系为R1=R2A.电路的总电流先增大后减小B.电路的路端电压先增大后减小C.电源的输出功率先减小后增大D.滑动变阻器R19、如图所示,电容器由平行金属板M、N和电介质D构成.电容器通过开关S及电阻及与电源E相连接.则A.M上移电容器的电容变大B.将D从电容器抽出,电容变小C.断开开关S,M上移,MN间电压将增大D.闭合开关S,M上移,流过电阻及的电流方向从B到A10、下表列出了某品牌电动自行车及所用电动机的主要技术参数,不计其自身机械损耗。若该车在额定状态下以最大运行速度行驶,则()自重40额定电压48载重75额定电流12最大速度20额定输出功率350A.电动机的内阻为4ΩB.电动机的输入功率为576C.该车受到的阻力为63D.该车获得的牵引力为104三、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)一细而均匀的导电材料,截面为同心圆环,如图1所示,此材料长约3cm,电阻约为100,已知这种材料的电阻率为.欲测量该样品的内径,但内径太小,无法直接测量。现提供以下实验器材:A.20分度的游标卡尺;B.螺旋测微器;C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω);D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω);E.滑动变阻器R1(0∼10Ω,额定电流2A);F.直流电源E(电动势为12V,内阻很小);G.上述导电材料R2(长约为3cm,电阻约为100Ω);H.开关一只,导线若干。请用上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图2所示,其示数L=______cm,用螺旋测微器测得该样品的外径如图3所示,其示数D=__________mm.(2)图4是实验测量电路一部分,为了多测几组数据,请在图上补全测量电路(所需仪器在题中给的器材中选取,用常用的电路符号代替)____________.(3)为了得到样品的内径d,实验中还需要得到的一组测量值是______________(用字母表示且要说明相应字母的含义).(4)用已知的物理量字母和所测得的物理量的字母表示样品的内径d=_____________.12.(12分)某同学想通过“测绘小灯泡的伏安特性曲线”的方法来测量一小灯泡的额定功率。所用器材如下:ⅰ.待测小灯泡一只:额定电压为2.5V,电阻约为几欧ⅱ.电压表一只:量程为3V,内阻约为3kΩⅲ.电流表一只:量程为0.6A,内阻约为0.1Ωⅳ.滑动变阻器一只,干电池两节,开关一个,导线若干(1)请在图甲中补全测量小灯泡额定功率的电路图。(________)(2)图甲中开关S闭合之前,滑动变阻器的滑片应置于________(选填“A端”、“B端”或“AB正中间”);(3)该同学通过实验作出了小灯泡的伏安特性曲线,如图乙所示,则小灯泡的额定功率为_______W;若将小灯泡直接与电动势E=3.0V,内阻r=7.5Ω的电源相连,小灯泡的功率为_________W。(结果均保留两位有效数字)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)一个电动机,线圈电阻是0.4Ω,当它两端所加的电压为220V时,通过的电流是5A.这台电动机每分钟所做的机械功有多少?14.(16分)如图所示,两平行金属板A、B长为L=8cm,板间距为d=8cm,A板电势比B板高300V。一质量为m=10–20kg、电荷量为q=10–10C的带正电粒子(重力不计)以v0=2×106m/s的初速度沿两板中心线RO射入电场中;粒子飞出板间电场,经过MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,该电场不受界面PS影响;粒子最后垂直打在放置于中心线处的荧光屏bc上。已知PS⊥RO,MN、PS相距12cm,O点与界面PS相距9cm,静电力常量k=9×109N·m2/C2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离。(2)试粗略画出粒子运动全过程的轨迹。(3)求点电荷Q的电性及电荷量大小。(结果保留三位有效数字)15.(12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=0.10kg、带有正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=370;现将小球拉至位置A使细线水平拉直后由静止释放.已知g=10m/s2,sin370=0.60,cos370=0.80求:(1)小球从A到C的过程中电场力所做的功?(2)小球运动到最低点C时速度v的大小?(3)小球运动到最低点C时对细线的拉力大小?
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、A【解析】
设阻力匀速运动时则由可知故功率与速度平方成正比,因此功率之比为行驶里程因电池的输出的总功相同,故因此时间之比为则里程之比为根据功率关系可知代入数据可得解得故BCD错误A正确。故A正确。2、C【解析】
A.法拉第最先引入“场”的概念,奥斯特最早发现了电流的磁效应现象,选项A错误。B.库仑发现了点电荷的相互作用规律,密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,选项B错误;C.安培在研究磁场与通电导线的相互作用方面做出了杰出的贡献,并提出分子电流假说,选项C正确;D.洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,选项D错误;3、B【解析】由于AB两个灯泡的电阻大小不同,所以直接把AB串连接入电路的话,AB的电压不会平分,AB不会同时正常发光,故A错误;由于额定电压都是110V,额定功率PA=100W、PB=40W,由此可知,把灯泡A与电阻并联的话,会使并联的部分的电阻更小,所以AB的电压不会平分,AB不会同时正常发光,故C错误;由于额定电压都是110V,额定功率PA=100W、,由此可知,把灯泡B与电阻并联的话,可以使并联部分的电阻减小,可能使A与并联部分的电阻相同,所以AB能同时正常发光,并且电路消耗的功率与A灯泡的功率相同,所以总功率的大小为200W,把AB并联之后与电阻串连接入电路的话,当电阻的阻值与AB并联的总的电阻相等时,AB就可以正常发光,此时电阻消耗的功率为AB灯泡功率的和,所以电路消耗的总的功率的大小为280W,BD的分析可知,正常发光并且消耗的功率最小的为B,故B正确.4、B【解析】
重力做功等于重力势能的减小量,重力势能增加5J,故重力做功-5J,故A错误;电场力做功等于电势能的减小量,电场力做功2J,故电势能减小2J,故B正确;重力势能增加5J,机械能增加1.5J,而机械能等于动能与重力势能之和,所以动能减小5J-1.5J=3.5J,故C错误。除重力以外的各个力做的总功等于机械能的增加量,除重力外,有电场力做功和空气阻力做功,机械能增加1.5J,所以电场力与空气阻力做的总功为1.5J,电场力做功为2J,所以空气阻力为1.5J-2J=-0.5J,故D错误;故选B。【点睛】本题要掌握常见的功与能的关系,知道功是能量转化的量度,有多种表现形式:重力做功是重力势能变化的量度;电场力做功是电势能变化的量度;合力做功是动能变化的量度;重力外的各个力做的总功是机械能变化的量度.5、B【解析】
电源电动势表示电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小,AD错B对.表示移送单位正电荷时非静电力做功多少,C错.6、C【解析】
甲、乙两人组成的系统动量守恒,以两人组成的系统为研究对象,以甲的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m甲v甲-m乙v乙=0,所以:;故A错误;甲与乙之间的作用力为作用力与反作用力,大小相等,由牛顿第二定律:a=F/m,所以:.故B错误;甲、乙两人组成的系统动量守恒,所以分离后二者动量大小相等,方向相反。由动量定理:I=△mv=△P可知,甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1.故C正确;动能的表达式:Ek=mv2=,所以:.故D错误。故选C。【点睛】该题考查动量、能量的转化与守恒,题中两人组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出两人的速度之比。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、CD【解析】
A.在等量的正电荷的电场中,根据矢量的合成法则可以知道,在它们的连线中垂线上的点的电场强度的方向都是沿着中垂线指向外的,b点沿直线移到c点,电场强度的方向沿着cb方向。所以试探电荷所受电场力的方向发生改变。故A不符合题意。B.根据矢量的合成法则可以知道,b点电场强度为0,中垂线上离b很远处电场强度也为0,c点电场强度不为0。所以试探电荷所受电场力的大小不是一直增加。故B不符合题意。
C.带负电的试探电荷从图中a点沿直线移到b点,电场力方向沿着中垂线指向内,电场力做正功,再从b点沿直线移到c点,电场力也做正功,所以电荷电势能一直减小。故C符合题意。D.电荷电势能一直减小,由于是带负电的试探电荷,所以电势增大,即φa<φb<φc。故D符合题意。8、BC【解析】当滑动变阻器从a→b移动时,R1左右两个部分并联电路总电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律可知:电流是先减小后增大,故A错误;路端电压U=E-Ir,因为电流先减小后增大,所以路端电压先增大后减小,故B正确;当R外=r的时候电源的输出功率最大,可知当滑片在a端或者b端时,外电路总电阻R外=r,此时电源的输出功率最大,所以输出功率是先减小后增大的,故C正确;将R2看成电源的内阻,等效电源的内阻为2r,变阻器为外电路,显然外电阻小于内电阻,外电阻先增大后减小,等效电源的输出功率,即R1上消耗的功率先增大后减小,故D错误.故选BC.点睛:本题关键判断出滑动变阻器滑片P从最右端→中间→左端总电阻变化情况和电源的输出功率与外电阻的关系,能巧妙运用等效思维分析变阻器功率的变化.9、BC【解析】,根据电容的决定式可知,当M向上移时,板间距离d增大,电容器的电容变小;当将D从电容器抽出,介电常数减小,电容器的电容变小,故A错误,B正确;断开开关S,M上移,电量不变,而电容减小,根据电容的定义式,可知电容器两端的电压增大,故C正确;闭合开关S,电压不变,M上移时电容减小,则由可知,电量Q减小,电容器放电,流过电阻的电流方向从A到B,故D错误.选BC.【点睛】根据电容的决定式,分析电容的变化.电容器的板间电压不变,根据电容的定义式,分析电容器电量的变化,即可判断电路中电流的方向.10、BC【解析】
AB.由表可知,U0=48V,P=代入得P=576W;电动机内部消耗的热功率P代入得,P热P代入解得,r≈1.6Ω;故A项错误,B项正确;CD.最大速度v=20根据P出F=故C项正确,D项错误。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、3.0153.204mm∼3.206mmA1电流表示数为I1,A2电流表示数为I2【解析】
(1)[1].游标卡尺读数为L=30mm+3×0.05mm=30.15mm=3.015cm,
[2].螺旋测微器测得该样品的外径d=3.0mm+20.5×0.01mm=3.205mm;(3.204mm~3.206mm)
(2)[3].因两个电流表中,A2电流表的满偏电流大于A1电流表的满偏电流,又A1电流表内阻为定值,根据欧姆定律与串并联知识,应将A1电流表与待测材料并联后再与A2电流表串联,又因滑动变阻器阻值太小应用分压式接法,可设计电路图如图所示.
(3)[4].实验中还需要得到的一组测量值是:A1电流表示数为I1,A2电流表示数为I2,
(4)[5].由欧姆定律可得待测电阻阻值又由电阻定律及解得样品的直径12、端【解析】
(1)[1]由于小灯泡电阻较小,电流表应用外接法,电路图如图所示(2)[2]图甲中开关S闭合之前,滑动变阻器的滑片应置于端,使得闭合电键后,测量电路部分处于短路状态,电压表、电流表示数为0,起保护作用;(3)[3]当时,电流,所以额定功率为:[4]根据闭合电路欧姆定律可得:作出电源的图线,如图交点对应的电压和电流分别为:1.0V、0.28A,所以实际功率为: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、65400J【解析】
电动机内部有线圈和转动部分,所以220V的电压一部分加在线圈上,一部分加在转动部分上;U线圈=Ir=2V,P内
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