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文档简介
2025届贵州省遵义市物理高二第一学期期末统考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是()A. B.C. D.2、如图所示,一个边长为2L的等腰直角三角形ABC区域内,有垂直纸面向里的匀强磁场,其左侧有一个用金属丝制成的边长为L的正方形线框abcd,线框以水平速度v匀速通过整个匀强磁场区域,设电流逆时针方向为正。则在线框通过磁场的过程中,线框中感应电流i随时间t变化的规律正确的是A. B.C. D.3、在光滑水平面上,有两个相互接触的物体,如图,已知M>m,第一次用水平力F由左向右推M,物体间的相互作用力为F1;第二次用同样大小的水平力F由右向左推m,物体间的相互作用力为F2,则()A. B.C. D.无法确定4、某电容器上标有“20μF100V”,则()A.该电容器加的电压可以长时间高于100VB.该电容器加上50V电压时,其电容为10μFC.该电容器加上100V电压时,其所带电荷量为2×10﹣3CD.该电容器的最大电容为20μF,当其带电荷量较少时,电容小于20μF5、如图所示,真空中有带电量Q的点电荷位于某点P处,已知点P在M、N连线上且MP=3PN,则该点电荷在M点和N点产生的电场强度EM和EN的大小关系正确的是()A.EM=3EN B.EM=9ENC.EM=EN D.EM=EN6、关于电场强度和磁感应强度,下列说法错误的是()A.电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度一定为零B.某点的电场强度的方向,与该检验正电荷受到的电场力方向一致C.一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零D.某点磁感应强度的方向,与该点一小段通电导线受到的磁场力方向不一致二、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、煤气灶点火所需的高压由如图所示装置产生,在铁芯上绕着两组彼此绝缘的线圈,其中用粗导线绕制、匝数较少的是初级线圈,用细导线绕制,匝数较多的是次级线圈.钢制弹簧片D上装有一小锤P,当电路中无电流时,弹簧片D与螺丝钉W接触.接通开关S,铁芯被磁化,小锤P被吸引,使得弹簧片D与螺丝钉分离,电路断开,铁芯失去磁性,小锤重新回到原来位置,电路又被接通,如此反复,在电路发生通断时,由于电磁感应,次级线圈将会产生高压,导致G、L间出现放电现象.关于该点火装置,下列说法正确的是A.增大初级线圈电流,可使线圈周围的磁场增强B.增加次级线圈匝数,可增大次级线圈的感应电动势C.次级线圈中交变电压周期等于初级线圈中电流的通断周期D.小锤质量越大,通断时间间隔越短8、如图所示,一个边长为L的正方形线框abcd无初速度地从高处释放,线框下落过程中,下边保持水平向下平动,在线框的下方,有一个上、下界面都水平的匀强磁场区,磁场区高度为2L,磁场方向与线框平面垂直,闭合线框下落后,刚好匀速进入磁场区,在整个进出磁场过程中,线框中的感应电流I随位移x变化的图象可能是下图中的()A. B.C. D.9、如图所示,带电平行金属板A,B,板间的电势差为U,A板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电量为q,质量为m,自孔的正上方距B板高h处自由落下,若微粒恰能落至A,B板的正中央c点,则()A.微粒进入电场后,电势能和重力势能之和不断增大B.微粒下落过程中重力做功为,电场力做功为C.微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为D.若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板10、把标有“220V100W”的A灯和“220V200W”的B灯串联起来,接在电压恒为220V的电源两端,不计导线电阻及灯泡电阻随温度的变化,则下列判断中正确的是()A.两灯的电阻之比RA∶RB=2∶1B.两灯的实际电压之比UA∶UB=1∶2C.两灯实际消耗的功率之比PA∶PB=1∶2D.在相同时间内,两灯实际发热之比QA∶QB=2∶1三、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)某同学设计了如图所示的实验验证动量守恒定律。所用的器材有:A.量筒,要求长度比较长,筒壁上有均匀刻度线B.游标卡尺C.天平D.小球两个(橡胶材质的上浮小球,硬塑料材质的下沉小球)E.细线,其质量可以忽略不计F.记号笔实验步骤如下:①选择合适大小的小球,使通过细线相连的两球体恰好悬浮在水中;②用天平称量两个小球的质量,上浮小球的质量为m1,下沉小球的质量为m2;③用记号笔记录两个小球悬浮的位置;④剪断细线;⑤用记号笔记录某时刻两个小球的位置;⑥多次实验,分别计算出两个小球在相同时间内上浮和下沉的高度,记录在表格中该同学按此方案进行实验后,测得的数据如下表所示,请回答问题小球质量上浮和下沉的高度第一次第二次第三次第次平均上浮小球m1=4.74g46.20mm46.22mm46.20mm46.18mm下沉小球m2=5.44g40.26mm40.24mm40.26mm40.26mm(1)上浮小球4次上浮的平均高度,下沉小球4次下沉的平均高度为_________mm(结到后两位);(2)在实验误差允许的范围内,当所测物理量满足_________表达式时,即说明剪断细线后,两小球的动量守恒.A.B.C.(3)下列关于本实验的一些说法,你认为正确的是_________A.两个小球在水中运动的速度要适中,不能过快B.上浮小球选用密度更小的小球,实验效果更好C.剪断细线时对球的扰动大,但不会引起误差D.选择合适大小的小球使得两球可以悬浮后,再把细线剪断,用镊子夹住两截断线,然后一起放入水中静止,松开镊子两球开始运动,这种改进更好12.(12分)测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U﹣I图象如图所示;请回答下列问题:(1)如图甲所示,在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头P,应放在滑动变阻器___________处(填“a”或“b”)。(2)现备有以下器材:A.干电池1个B.滑动变阻器(0~50Ω)C.电压表(0~3V)D.电压表(0~15V)E.电流表(0~0.6A)F.电流表(0~3A)其中电流表应选___________,电压表应选___________。(填字母代号)(3)如图乙是根据实验数据画出的U﹣I图象。由此可知这个干电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω。(计算结果均保留两位有效数字)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(a)所示,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距L=lm,两导轨的上端接有一个R=2Ω的定值电阻.虚线OO′下方是垂直于导轨平面向内的匀强磁场,磁感应强度B=2T.现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab,从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,导轨电阻不计.已知金属杆下落0.3m的过程中,加速度a与下落距离h的关系如图(b)所示,g取10m/s2.求:(1)金属杆刚进入磁场时,速度v0多大?(2)金属杆下落0.3m的过程中,在电阻R上产生的热量Q为多少?(3)金属杆下落0.3m的过程中,在电阻R上通过的电量q为多少?14.(16分)如图所示,ABCD为竖直放在电场强度为E=104N/C的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的ABC部分是半径为R=0.5m的半圆环(B为半圆弧的中点),轨道的水平部分与半圆环相切于C点,D为水平轨道的一点,而且CD=4R,把一质量m=100g、带电荷量q=10-4C的负电小球,放在水平轨道的D点,由静止释放后,在轨道的内侧运动.g=10m/s2,求:(1)运动到B点时的动能EKB=?(2)运动到A点时小球对轨道的压力是多大?(3)为了使带电小球在半圆弧轨道上运动不脱轨,小球在水平轨道上释放的位置到C点的距离应满足什么条件?15.(12分)如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.2m、质量为的通电直导线,电流大小I=1A,方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在方向竖直向上的磁场中。已知磁感应强度大小变化规律如图所示,求从零时刻开始计时,需要多长时间,斜面对导线的支持力为零?g取
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】先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象【详解】线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误2、B【解析】线框开始进入磁场运动L的过程中,只有边bd切割,感应电流不变,前进L后,边bd开始出磁场,边ac开始进入磁场,回路中的感应电动势为ac边产生的电动势减去bd边在磁场中的部分产生的电动势,随着线框的运动回路中电动势逐渐增大,电流逐渐增大,方向为负方向;当再前进L时,边bd完全出磁场,ac边也开始出磁场,有效切割长度逐渐减小,电流方向不变。A.该图与结论不相符,选项A错误;B.该图与结论相符,选项B正确;C.该图与结论不相符,选项C错误;D.该图与结论不相符,选项D错误;故选B。3、C【解析】把两个物体看成一个整体,根据牛顿第二定律得两次系统的加速度大小相等。第一次用水平力F由左向右推M,对m运用牛顿第二定理得第二次用同样大小的水平力F由右向左推m,对M运用牛顿第二定理得因为M>m,所以F1<F2。故选C。4、C【解析】明确电容器铭牌信息,知道电容器的电容与板间电压和电荷量的多少无关,仅有电容器本身决定;【详解】A、100V是该电容器的额定电压,是可以长时间工作的最大电压,所以该电容器不能长时间工作在大于100V的电压下,故A错误;B、电容器的电容与电容器板间电压无关,加电压或不加电压、电荷量多或少时,电容都是,故BD错误;C、该电容器加上100V电压时,其所带电荷量为,故C正确【点睛】电容表征电容容纳电荷的本领大小,与板间电压和电量无关,对于给定的电容器,电容是一定的,电量与电压成正比5、D【解析】由点电荷场强的决定式可知场强大小与到点电荷距离的平方成反比,因MP=3PN,EM=EN,故D正确,ABC错误。故选择D选项。6、C【解析】电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度一定为零,选项A正确;某点的电场强度的方向,与该检验正电荷受到的电场力方向一致,选项B正确;一小段通电导线在某处不受磁场力作用,可能是导线放置方向与磁场方向平行,该处磁感应强度不一定为零,选项C错误;某点磁感应强度的方向,与该点一小段通电导线受到的磁场力方向垂直,选项D正确;此题选择错误的选项,故选C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】A.电流越强产生的磁场越强,则增大初级线圈电流可以增大线圈周围的磁场,故A正确;B.由可知,在磁通量变化快慢不变的情况下,增大线圈匝数可以增大次级线圈的感应电动势,故B正确;C.变压器不会改变频率和周期,故次级线圈中交变电压周期等于初级线圈中电流的通断周期,故C正确;D.通断时间取决于铁芯磁化和去磁的时间,与小锤质量无关,故D错误8、BD【解析】AC.线框匀速进入磁场时,则有=mg下边始终匀速切割磁感线,通过线框的感应电流的大小恒定为I0,方向不变,线框完全进入磁场后,安培力立即消失,线框仅在重力的作用下做匀加速运动,当线框下边刚出磁场时,线框的速度大于进入磁场时的速度,故电流大于I0,AC错误;BD.由上可知,当线框出磁场时,其速度大于进入磁场时的速度,故出磁场时线框所受的安培力大于重力,线框做减速运动,感应电流及安培力都减小,所以线框的加速度也减小;当上边刚要出磁场时线框的速度等于进入磁场时的速度时,则加速度为0,电流为I0;当上边刚要出磁场时线框的速度仍大于进入磁场时的速度时,则加速度不为0,电流大于I0,BD正确。故选BD。9、ACD【解析】微粒从进入电场至C点过程中,做减速运动,动能减小,根据能量守恒可知电势能和重力势能之和一直增大,故A正确.微粒下降的高度为h+,重力做正功,为WG=mg(h+),电场力向上,位移向下,电场力做负功为.故B错误.微粒落入电场中,电场力做负功,电势能逐渐增大,其增加量等于微粒克服电场力做功△EP=qU.根据能量守恒,还应等于整个过程的重力势能减小量,即△EP=WG=mg(h+),故C正确;由题微粒恰能落至A,B板的正中央C点过程,由动能定理得:;若微粒从距B板高2h处自由下落,设达到A板的速度为v,则由动能定理得:,由两式联立得v=0,即恰好能达到A板.故D正确10、AD【解析】先根据欧姆定律和电功率的定义得到标有“220V,100W”的A灯和“220V,200W”的B灯的电阻,然后根据串联电路电流相等,求出两灯的电压、功率之比【详解】根据,代入数据可得A灯泡电阻为484Ω,B灯泡电阻为242Ω,故电阻之比为:2:1,故A正确;两个电灯泡电阻之比为2:1,根据U=IR,电压之比为2:1,故B错误;根据P=I2R,电流相等,故电功率之比为2:1,故C错误;根据焦耳定律,Q=I2Rt,电流和时间相等,故热量之比等于电阻之比,即为2:1,故D正确.所以AD正确,BC错误【点睛】本题不考虑温度的影响,将两个灯泡当作定则电阻处理,根据串联电路的电压和电流关系分析求解三、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、①.40.26②.A③.AD【解析】(1)[1]由表格数据可知(2)[2]由动量守恒得两边同时乘以时间得得故选A;(3)[3]A.两个小球在水中运动的速度要适中,太快不利于标注小球的位置,故A正确;B.密度太小,小球受的浮力很小,小球上升的速度很大,不利于标注小球的位置,故B错误;C.剪断细线时对球的扰动大,小球的运动可能不规则,不利于标注小球的位置,故C错误;D.用镊子夹住两截断线,然后一起放入水中静止,松开镊子两球开始运动,这样操作对小球的运动影响更小,故D正确;故选AD。12、①.a②.E③.C④.1.5⑤.0.75【解析】(1)[1]滑动变阻器采用限流接法,在闭合开关之前为防止电表过载,划定变阻器滑动头P应放在滑动变阻器a处;(2)[2][3][由图乙可知:电路中的最大电流为0.4A,因此电流表选择量程为0.6A比较合适,故电流表则E,电源电动势约为1.5V,因此电压表选择量程为3V比较合适,故电压表选择C;(3)[4][5]由图乙可知,电源的U﹣I图象与纵轴的交点坐标值是1.5,则电源电动势为1.5V,图象的斜率表示电源内阻,所以电源内阻为四、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)1m/s;(2)0.2875J;(3)0.25C【解析】(1)金属杆进入磁场时受到的安培力:F=BIL=,由图示图线可知,金属杆进入磁场时的加速度:a0=10m/s2,方向:竖直向上,对金属杆,由牛顿第二定律得:﹣mg=ma
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