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文档简介
山东省六地市部分学校2025届物理高二第一学期期中教学质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、某小灯泡的伏安特性曲线如图中的AB段(曲线)所示,由图可知,灯丝的电阻因温度的影响改变了()A. B. C. D.2、如图所示,一根长为L、横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e。在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,则金属棒内的电场强度大小为()A.v B. C. D.3、关下列于动量的说法中,正确的是(
).A.物体的动量越大,其惯性也越大B.做匀速圆周运动的物体,其动量不变C.一个物体的速度改变,它的动能不一定改变D.一个物体的运动状态发生变化,它的动能一定改变4、对平抛运动的物体,若g已知,再给出下列哪组条件,可确定其初速度大小()A.水平位移 B.下落高度C.水平位移和下落高度 D.落地位移大小5、如图所示,S1、S2是振动情况完全相同的两个机械波波源,振幅为A,a、b、c三点分别位于S1、S2连线的中垂线上,且ab=bc,某时刻a是两列波的波峰相遇点,c是两列波的波谷相遇点,则()A.a处质点的位移始终为2AB.c处质点的位移始终为-2AC.b处质点的振幅为0D.c处质点的振幅为2A6、如图所示,一束粒子射入质谱仪,经狭缝S后分成甲、乙两束,分别打到胶片的A、C两点。其中,已知甲、乙粒子的电荷量相等,下列说法正确的是A.甲带正电 B.甲的比荷小C.甲的速率小 D.甲、乙粒子的质量比为2:3二、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、匀强电场方向水平向右,一带电颗粒沿图中虚线所示,在电场中沿斜向上方向做直线运动.带电颗粒从A到B的过程中,关于其能量变化及带电情况的说法正确的是A.颗粒一定带负电B.颗粒可能带正电C.颗粒的机械能减小,电势能增大D.颗粒的机械能减小,动能增大8、一带电粒子垂直于电场方向射入电场,经电场后的偏转角与下列因素的关系是:()A.偏转电压越高,偏转角越大 B.带电粒子的质量越大,偏转角越大C.带电粒子的电量越少,偏转角越大 D.带电粒子的初速度越大,偏转角越小9、如图所示,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R0的滑动片向下滑动的过程中A.电压表的示数减小B.电流表的示数增大C.电压表的示数增大D.电流表的示数减小10、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,下面判断正确的是()A.L1和L3变暗,L2变亮B.L1变暗,L2变亮,L3变亮C.L1上的电压变化绝对值小于L2上的电压变化绝对值D.L1中电流变化绝对值大于L3中的电流变化绝对值三、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约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻10Ω);B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω);C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω);D.电压表(0~3V,内阻3kΩ);E.电压表(0~15V,内阻15kΩ,);F.滑动变阻器(0~50Ω,额定电流1A);G.滑动变阻器(0~5000Ω,额定电流0.3A);H.开关、导线(1)要求较准确地侧出其阻值,电流表应选_____,电压表应选_____,滑动变阻器应选_____.(填序号)(2)在本题虚线方框中画出用伏安法测上述电阻丝电阻的电路图_____.12.(12分)利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示.水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点放置带有长方形遮光条的滑块,其总质量为M,左端由跨过光滑定滑轮的轻质细绳与质量为m的小球相连;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的时间t,用L表示A点到光电门B处的距离,d表示遮光片的宽度,将遮光片通过电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,结果如图乙所示,由此读出d=______cm.(2)某次实验测得气垫导轨的倾斜角为θ,重力加速度用g表示,滑块从A点到B点过程中,m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=______,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=______,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep,则可认为系统的机械能守恒.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)虚线MN下方有竖直向上的匀强电场,场强大小E=2×103V/m,MN上方有一竖直长为L=0.5m的轻质绝缘杆,杆的上下两端分别固定小球A、B(可看成质点),质量均为m=0.01kg,其中B球带有电荷量-q2=-5×10-5C,B到MN的距离h=0.05m.现将杆由静止释放(g取10m/s2),求:(1)小球B在匀强电场中,而A还未进入电场时,两小球的加速度大小;(2)从开始运动到A刚要进入匀强电场过程的时间.14.(16分)如图所示,已知路端电压U=18V,电容器C1=6μF、C2=3μF,电阻R1=6Ω、R2=3Ω.当开关S断开时,A、B两点间的电压UAB等于多少?当S闭合时,电容器C1的电荷量改变了多少?15.(12分)一根长为l的丝线吊着一质量为m,带电荷量为+q的小球静止在匀强电场中,如右图所示丝线与竖直方向成37°角,(重力加速度为g),则:(1)匀强电场的电场强度的方向(2)匀强电场的电场强度的大小;
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、B【解析】
根据电阻的定义式,A点的电阻为B点的电阻为从A到B电阻改变了R=RB-RA=10Ω故选B。2、A【解析】
导体中的电流为I=neSv,导体的电阻为,导体两端的电压为U=RI,场强为,联立解得故选A。3、C【解析】
A.根据p=mv可知,物体的动量越大,其质量不一定越大,惯性不一定越大,故A错误;B.做匀速圆周运动的物体,速度大小不变,方向一直在改变,所以其动量大小不变,方向一直改变,故B错误;CD.一个物体的速度如果大小不变,方向改变,它的运动状态发生变化,但它的动能不变,故C正确,D错误;4、C【解析】
A项:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,根据x=vt知,仅知道水平位移,时间未知,不能求出初速度的大小,故A错误;B项:根据知,知道高度只能求出平抛运动的时间,水平位移未知,不能求出初速度,故B错误;C项:有高度可以求出平抛运动时间,由水平位移即可求得初速度,故C正确;D项:仅知道落地位移大小,无法推导竖直高度和水平位移,故D错误。故选:C。5、D【解析】
AB:S1、S2是振动情况完全相同的两个机械波波源,振幅为A;某时刻a是两列波的波峰相遇点,c是两列波的波谷相遇点;再经过,a是平衡位置相遇点,c是平衡位置相遇点;因此a、c处质点的位移是不断变化的.故AB两项错误.CD:S1、S2是振动情况完全相同的两个机械波波源,振幅为A,a、b、c三点分别位于S1、S2连线的中垂线上,这三点的振幅均为2A.故C项错误,D项正确.6、D【解析】
A.甲粒子在磁场中向上偏转,根据左手定则知甲粒子带负电,故A错误;B.根据洛伦兹力提供向心力,则有:解得:由图可知r甲<r乙,则甲的比荷大于乙的比荷,故B错误;C.能通过狭缝S0的带电粒子,根据平衡条件:解得:甲、乙都能通过狭缝进入右边的磁场,所以两个粒子的速率相等,故C错误;D.由题知,甲、乙粒子的电荷量相等,根据洛伦兹力提供向心力,则有:解得:变形得:由题知,两个粒子的半径之比为:则两个粒子的质量之比为:故D正确。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】
AB.带电颗粒在电场中沿斜向上方向做直线运动,则带电颗粒所受合力方向与运动方向共线,所以带电颗粒受力情况如图:带电颗粒所受电场力方向与场强方向相反,颗粒带负电;故A项正确,B项错误;CD.带电颗粒从A到B的过程中,受重力和电场力,电场力做负功,电势能增大,机械能减小;电场力和重力均做负功,动能减小;故C项正确,D项错误。8、AD【解析】
设偏转电压为U,知匀强电场的电场强度为:,粒子在偏转电场中的运动时间为:,则偏转角的正切值为:,则A.偏转电压越高,则偏转角越大.故A正确.B.带电粒子的质量越大,则偏转角越小.故B错误.C.带电粒子的电量越小,偏转角越小.故C错误.D.带电粒子的初速度越大,则偏转角越小.故D正确.9、AD【解析】
在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻减小,则总电阻减小,电路中总电流增大,内电压增大,则由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压减小,故电压表示数变小;由欧姆定律可知,R1上的分压增大,路端电压减小,故并联部分电压减小,即可知电流表示数变小。故AD正确。10、AC【解析】
AB、当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L变暗;电路中电流减小,故内阻及、两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L变亮;因中电流增大,干路电流减小,故流过的电流减小,故L变暗;故A正确,B错误;C、因并联部分的电压与、及内电阻上的总电压等于电源的电动势,两端的电压增大,、及内阻r两端的电压减小,而电动势不变,故L两端电压增大值应等于其它三个电阻的减小值,故L上电压变化值小于上的电压变化值;故C正确;D、因中电流减小,中电流减小,而中电流增大;开始时有:,故I电流的变化值一定小于中电流的变化值,故D错误;故选AC.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)CDF(2)如图所示【解析】(1)伏安法测电阻丝电阻,需要:A、电池组(3V,内阻1Ω);电路最大电流约为:,电流表应选:C电流表;电源电动势为3V,因此电压表选:D电压表;为方便实验操作,要使用分压式接法,滑动变阻应选电阻值比较小的:F滑动变阻器(0~50Ω,额定电流1A);(2)待测电阻阻值约为5Ω,电流表内阻约为0.125A,电压表内阻约为3kΩ,相对来说,电压表内阻远大于待测定值阻值,因此电流表应采用外接法.实验电路如图所示.12、(1)1.010(2)mgL-MgLsinθ;【解析】【分析】由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度;根据重力做功和重力势能之间的关系可以求出重力势能的减小量,根据起末点的速度可以求出动能的增加量;根据功能关系得重力做功的数值等于重力势能减小量.解(1)由于光电门的宽度b很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度,滑块通过光电门B速度为:;(2)滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量为:;系统的重力势能减少量可表示为:;比较和,若在实验误差允许的范围内相等,即可认为机械能是守恒的.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)15m/s2(2)0.3s【解析】
(1)以A、B球以及杆做研究对象,由牛顿第二定律:2ma=2mg+q2E解得:a=15m/s2.(2)B未进入电场前,系统做自由落体运动,时间记为t1由解得t1=0.1sB球进入电场瞬间的速度为vB=gt1=1m/sB球进入电场,至A球刚好进入,这段时间为t2,由运动学公式L=vBt2+at22,解得t2=0.2s从开始运动,至A球刚好进入的时间为t=t1+t2=0.3s.14、18V;减少了3.6×10-5C【解析】
在电路中电容器C1、C2相当于断路.当S断开时,电路中无电流,B、C等势,A、D等势,因此UAB=U=18V.当S闭合时,R1和R2串联,C1两端的电压等于R1两端电压,C2两端的电压为R2两端电压,C1电荷量变化的计算首先从电压变化入手.当S断开时,UAC=18V,电容器C1带电荷量为Q1=C1UAC=6×10-6×18C=1.08×10-4C.当S闭合时,电路R1、
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