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文档简介
上海市虹口区复兴高级中学2025届高二物理第一学期期末监测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,△abc中bc=4cm,∠acb=30°.匀强电场的电场线平行于△abc所在平面,且a、b、c点的电势分别为3V、-1V、3V.下列说法中正确的是()A.电场强度的方向沿ac方向B.电场强度的大小为2V/cmC.电子从a点移动到b点,电势能减少了4eVD.电子从c点移动到b点,电场力做功为4eV2、如图所示,理想变压器原、副线圈接有三个完全相同的灯泡,其额定电压均为U,且三个灯泡均能正常发光.下列说法正确中的是A.原、副线圈匝数比3:1 B.原、副线圈匝数比为1:3C.AB端的输入电压为3U D.AB端的输入电压为4U3、把一个3pF的平行板电容器接在9V的电池上。下列判断正确的是A.保持与电池的连接,两极板的距离减半,极板上的电荷量增加一倍B.保持与电池的连接,两极板的距离减半,极板间的电场强度也减半C.移去电池后两极板的距离减半,极板间的电势差增大为原来的2倍D.移去电池后两极板的距离减半,极板间的电场强度增大为原来的2倍4、把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中,A电阻丝长为L,直径为d,B电阻丝长为3L,直径为3d.要使两电阻丝在相同时间内产生的热量相等,加在两电阻丝上的电压之比应当满足A.UA∶UB=1∶1 B.UA∶UB=∶1CUA∶UB=∶3 D.UA∶UB=3∶45、如图所示,空间中存在沿x轴静电场,以无穷远处为电势的零点,其电势φ沿x轴的分布如图所示,x1、x2、x3、x4是x轴上的四个点,质量为m、电量为+q的带正电的粒子(不计重力),以初速度v0从O点沿x轴正方向进入电场,在粒子沿x轴运动的过程中,下列说法正确的是A.粒子在x2点的速度为零B.从x1到x3点的过程中,粒子的电势能先减小后增大C.若粒子能到达x4处,则v0的大小至少应为D.若v0=,则粒子在运动过程中的最大动能为3qφ06、如图所示是电容式话筒的示意图,它是利用电容制作的传感器,话筒的振动膜前面镀有薄薄的金属层,膜后距膜几十微米处有一金属板,振动膜上的金属层和这个金属板构成电容器的两极,在两极间加一电压U,人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,导致话筒所在电路中的其他量发生变化,使声音信号被话筒转化为电信号,其中导致电容变化的原因可能是电容器两板间的()A.距离变化 B.正对面积变化C.介质变化 D.电压变化二、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、如图所示,轻质弹簧左端固定,置于场强为E水平向左的匀强电场中,一质量为m,电荷量为+q的绝缘物块(可视为质点,从距弹簧右端L1处由静止释放,物块与水平面间动摩擦因数为μ,物块向左运动经A点(图中未画出)时速度最大为v,弹簧被压缩到最短时物体离释放点的距离为L2,重力加速度为g整个过程中弹簧始终在弹性限度内.则从物块释放到弹簧压缩至最短的过程中()A.物块与弹簧组成的系统机械能的增加量为B.物块电势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量与系统产生的内能之和C.物块的速度最大时,弹簧的弹性势能为D.若物块能弹回,则在向右运动的过程中速度最大的位置在A点左侧8、嫦娥四号月球探测器于2018年12月12日成功到达预定环月轨道,并于2019年1月3日成功在月球背面预定着陆区实现软着陆,第一次为人类拨开了古老月背的神秘面纱。嫦娥四号月球探测器质量为m,其环月近地飞行可视为圆周运动已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g0,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则嫦娥四号月球探测器环月飞行时的()A.角速度ω= B.线速度v=C.运行周期T=2π D.向心加速度an=9、如图所示,一对水平放置的平行金属板通过开关S与电源相连接,一个带电微粒从金属板正上方的O点释放后,自由落下,通过上金属板上的小孔,进入两个平行金属板间,到达P点后返回,若将上金属板向上移到虚线处再从O点释放带电微粒,则有()A.若保持开关闭合状态移动上金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回B.若保持开关闭合状态移动上金属板,带电微粒落下后,尚未到达P点就返回C.若将开关断开后移动上金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回D.若将开关断开后向下移动下金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回10、如图所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现使圆环以初速度水平向右运动,在以后的运动中,圆环克服摩擦力所做的功可能为(重力加速度为g)()A.0 B.C. D.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)用螺旋测微器测金属棒直径为___________mm;用20分度游标卡尺测金属棒长度为________cm12.(12分)在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准(1)用螺旋测微器测量待测金属丝的直径,从图中的示数可读出该次测量金属丝的直径D为_______mm(2)用伏安法测量待测金属丝接入电路部分的电阻Rx(约为5),现有电池组(3V,内阻1)、电压表(0—3V,内阻约3k),开关和导线若干,以及下列仪器可供选择:A.电流表(0—3A,内阻约0.025)B.电流表(0—0.6A,内阻约0.125)C.滑动变阻器(0—20,额定电流2A)D.滑动变阻器(0—200,额定电流1.5A)为了减小误差及操作方便,在实验中电流表应选用_______,滑动变阻器应选用_______(选填字母代号)(3)根据第(2)问中选择的实验仪器,应选择图中_______电路进行实验(选填“甲”或“乙”)(4)若待测金属丝接入电路部分的长度为l,直径为D,电阻为Rx,计算金属丝电阻率的表达式为ρ=____________(用已知字母表示)四、计算题:本题共3小题,共38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,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.5m,左端接有阻值R=0.3Ω的电阻.一质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.4T.棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=2m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x=9m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1.导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求(1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;(2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;(3)外力做的功WF14.(16分)如图甲所示,一匝数N=10匝、总电阻R=2.5Ω、ad长L1=0.4m、ab宽L2=0.2m的匀质矩形金属线框静止在粗糙水平面上,线框的bc边正好过半径r=0.1m的圆形磁场的直径,线框的左半部分处于垂直线框平面向上的匀强磁场区域内,磁感应强度B0=1T,圆形磁场的磁感应强度为B,方向垂直线框平面向下,大小随时间变化规律如图乙所示,已知线框与水平面间的最大静摩擦力f=3.0N,π≈3.求:(1)t=0时刻穿过线框的磁通量大小;(2)线框何时开始滑动.15.(12分)如图所示,在0≤x≤2L的区域内存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,粗细均匀的正方形金属线框abcd位于xOy平面内,线框的bc边与x轴重合,cd边与y轴重合,线框的边长为L,总电阻为R.现让线框从图示位置由静止开始沿x轴正方向以加速度a做匀加速运动,通过磁场区域,则下列说法正确的是()A.全过程a端电势比b端电势有时高,有时低B.线框完全进入磁场时,a、b两端没有电势差C.a、b两端的电压最大值为D.a、b两端的电压最大值为
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】电场力做功量度电势能的变化.匀强电场的电场线为相互平行间隔相等的平行线,而等势线与电场线垂直;由题意知ac连线为一条等势线,根据电场线与等势线的特点可确定电场线的方向,再根据公式U=Ed求出电场强度.【详解】因ac为等势面,则场强方向垂直于ac指向b点,选项A错误;电场强度的大小为,选项B正确;a点电势高于b点,则电子从a点移动到b点,电势能增加,选项C错误;电子从c点移动到b点,电场力做功为[3V-(-1V)](-e)=-4eV,选项D错误;故选B.【点睛】题的关键在于找出等势面,然后才能确定电场线,要求学生明确电场线与等势线的关系,能利用几何关系找出等势点,再根据等势线的特点确定等势面.知道公式U=Ed应用时d为沿着电场线方向的距离2、C【解析】设灯泡正常发光时,流过它的电流为,则该变压器原线圈电流,副线圈中电流,则原副线圈匝数比;所以原线圈两端的电压为,则AB端输入电压为3,则ABD错,C正确故本题选C【点睛】根据理想变压器原、副线圈电流比和匝数成反比的规律,利用三灯泡正常发光的电流,可以求出匝数比;利用匝数比可求得原线圈两端的电压,进而可以求出AB端的输入总电压3、A【解析】A.保持与电池连接,电压U不变,根据定义式知,极板的距离减半,则电容变加倍,那么带电量Q=CU,电荷量增加一倍,故A正确;B.保持与电池连接电压U不变,两极板的距离减半,根据,可知极板间的电场强度加倍,故B错误;C.移去电池后电量Q不变,极板距离减半,则电容加倍,极板间的电势差变为原来的一半,故C错误;D.移去电池后电量Q不变,两极板的距离减半,根据,可知极板间的电场强度不变,故D错误。故选A。4、B【解析】根据电阻定律可知:由于是纯电阻,则由,Q、t相同得:加在两电阻丝上的电压之比为A.UA∶UB=1∶1.故A不符合题意B.UA∶UB=∶1.故B符合题意C.UA∶UB=∶3.故C不符合题意D.UA∶UB=3∶4.故D不符合题意5、C【解析】根据粒子在电场中只受电场力作用,则电势能和动能之和守恒,从而分析选项AD;正电荷在高电势点电势能较大,分析粒子电势能的变化;若粒子能运动到x1处,初速度v0最小,根据动能定理求解最小初速度;若v0为,当带电粒子运动到x3处时,电场力做正功最大,粒子的速度最大,根据动能定理求解最大速度【详解】带负电的粒子从原点到x2电势能的变化为零,电场力的功为零,可知粒子在x2点的速度仍为v0,选项A错误;从x1到x3点的过程中,电势一直降低,可知带正电的粒子的电势能一直减小,选项B错误;x1处的电势最大,正粒子的电势能最大,动能最小,若粒子能运动恰好运动到x1处,就能运动到x4处.若粒子能运动恰好运动到x1处,初速度v0最小,根据动能定理得-qφ0=0-mv02,得.所以若小球能运动到x4处,则初速度v0至少为.故C正确.当带电粒子运动到x3处时,电场力做正功最大,粒子的速度最大,根据动能定理得qφ0=Ek-mv02,得最大动能为2qφ0.故D错误.故选C【点睛】本题一要抓住Φ-x图象的斜率等于电场强度,分析电场力变化情况,由电势与电势能的变化,判断电势能的变化.根据电场力做功情况,分析粒子运动到什么位置速度最大,由动能定理求解最大速度6、A【解析】由题意,对着话筒说话时,振动膜前后振动,则金属层和金属板间距离改变,即电容器两极板间距离改变,导致电容变化,BCD错误,A正确。故选A。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、ABD【解析】滑块在从释放到弹簧压缩至最短的过程中,有电场力、摩擦力和弹簧弹力做功,根据功能关系、动能定理、电场力做功与电势能的关系等进行判断;【详解】A、物块和弹簧组成的系统机械能的增量等于外力做的功,弹簧弹力是内力,不改变机械能,外力只有电场力和摩擦力,所以从物块释放到弹簧压缩至最短的过程中机械能的增量为,故A正确;B、根据能量守恒,电势能的减少量等于机械能的增加量加上系统产生的内能,动能没有变,机械能的增加量等于弹性势能的增加量,所以物块电势能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量与系统产生的内能之和,故B正确;C、物块速度最大时,加速度为0,则物块距释放点的距离大于,设弹簧弹力为F,则,释放点到速度最大的位置距离,速度最大时的弹性势能等于机械能的增加量减去动能的增加量,即,其中,故C错误;D、向左经过A点时速度最大,加速度为零,若物块能弹回,向右运动经过A点时摩擦力方向改变,所以反弹经过A点加速度方向向左,不为0,速度最大位置在A点的左侧,故D正确【点睛】解决本题的关键掌握功能关系,知道合力做功等于动能的变化量,除重力以外其它力做功等于机械能的增量,电场力做功等于电势能的减小量,重力做功等于重力势能的减小量等8、BC【解析】AB.对嫦娥四号,由万有引力提供向心力可得故嫦娥四号的角速度和线速度为由可得故A错误,B正确;C.由可得T=2π故C正确;D.由可得故D错误;故选BC。9、BD【解析】AB.未移动上金属极板时,微粒到达P点返回,故微粒在P点的动能为0,故微粒从O点到P点过程中重力势能的减小量等于电势能的增加量;保持开关闭合状态,两极板间电势差不变,移动上金属板到虚线位置,那么板间距变大,场强变小,故P到下极板的电势差减小,上极板到P的电势差增大;那么,微粒从O到P的重力势能减小量保持不变,但电势能的增加量变大,则微粒将不能到达P点,所以微粒尚未到达P点就返回,故A错误,B正确;CD.若将开关断开,则两极板所带电荷量保持不变,根据又联立可得故极板间场强E保持不变。若移动上金属板到虚线位置,上极板到P的距离增大,故上极板到P的电势差增大,那么,微粒尚未到达P点就返回;若向下移动下金属板,上极板到P的距离不变,故上极板到P的电势差保持不变,那么,微粒仍到达P点就返回。故C错误,D正确。故选BD。10、ACD【解析】由左手定则可知,圆环向右运动时受到向上的洛伦兹力;A.当qv0B=mg时,圆环不受支持力和摩擦力,摩擦力做功为零。故A正确。C.当qv0B<mg时,圆环做减速运动到静止,只有摩擦力做功。根据动能定理得:解得故C正确。D.当qv0B>mg时,圆环先做减速运动,当qvB=mg时,不受摩擦力,做匀速直线运动。由qvB=mg可得:匀速运动的速度:根据动能定理得:解得:故D正确。B.由以上的分析可知,克服摩擦力做的功不可能为,故B错误;故选ACD。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、①.6.124-6.126②.10.230【解析】[1].用螺旋测微器测金属棒直径为:6mm+0.01mm×12.5=6.125mm;[2].用20分度游标卡尺测金属棒长度为:10.2cm+0.05mm×6=10.230cm12、①.0.396-0.399;②.B;③.C;④.甲;⑤.;【解析】(1)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;(2)根据最大电流选择电流表,根据额定电流及金属丝电阻选择更接近的最大电阻;(3)根据金属丝电阻较小选择外接法;(4)根据直径求得横截面积,然后根据反解出电阻率【详解】(1)由图所示螺旋测微器可知,其示数为:0mm+39.8×0.01mm=0.398mm(0.396~0.399均正确);(2)根据待测金属丝接入电路部分的电阻Rx(约为5Ω),现有电池组3V,电路中电流约0.6A左右;为了减小误差,在实验中电流表应选用B;为了实验时,滑动变阻器控制更灵敏,滑动变阻器的最大电阻应与金属丝电阻接近,且变阻器额定电流比电路最大电流大,滑动变阻器应选用C;(3)由于待测的电阻阻值较小,故采用外接法,即应选择图2中甲电路进行实验;(4)待测金属丝接入电路部分的长度为l,直径为D,故横截面积,电阻为Rx,根据电阻定律可得:金属丝电阻率的表达式为ρ=【点睛】待测的电阻阻值较小时,电流表的分压效果较明显,故应选用外接法;待测的电阻阻值较大时,电压表的分流效果较明显,故应选用内接法四、计算题:本题共3小题,共38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)4.5C(2)1.8J(3)5.4J【解析】(1)设棒匀加速运动的时间为Δt,回路的磁通量变化量为:ΔΦ=BLx,由法拉第电磁感应定律得,回路中的平均感应电动势为:由闭合电路欧姆定律得,回路中的平均电流为:通过电阻R的电荷量为:q=IΔt联立以上各式,代入数据解得:q=4.5C(2)设撤去外力时棒的速度为v,棒做匀加速运动过程中,由运动学公式得:设撤去外力后的运动过程中安培力做功为W,由动能定理得:W=0-mv2撤去外力后回路中产生的焦耳热:Q2=-W联立以上各式,代入数据解得:Q2=1.8J(3)由题意各,撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1可得:Q1=3.6J在棒运动的整个过程中,由功能关系可得:WF=Q1+Q2联立以上各式,代入数据解得:WF=5.4J14、(1)0.01Wb(2)0.2s【解析】穿过线框的磁通量由两部分组成,根据磁通量Φ=BS,即可求解;根据法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律,即可求解感应电流的大小;根据安培力表达式,结合左手定则与受力平衡条件,即可求解【详解】(1)设磁场向上穿过线框磁通量为正,由磁通量的定义得t=0时,有;(2)根据法拉第电磁感应定律有由闭合电路欧姆定律,则有;由楞次定律可知,圆形磁场的磁感应强度增大时,线框内产生的感应电流的方向为逆时针方向,ad中的感应电流的方向向下,由左手定则可知,ad边受到的安培力的方向向左,ad边受到的安培力是10匝线圈受到的安培力的合力,即:F=NB0IL1=10×1×0.3×0.4=1.2N<3N;圆
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