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文档简介
浙江省诸暨市暨阳初中2025届高二物理第一学期期中综合测试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、关于元电荷的说法正确的是()A.元电荷就是电子B.元电荷带负电C.元电荷的电荷量为1.0×10-19CD.元电荷是自然界中的最小电荷量2、一个电容器的规格是“10μF50V”,则A.这个电容器的电容为10-5FB.这个电容器加上50V电压时,电容才是10μFC.这个电容器没有电压时,电容为0D.这个电容器加的电压不能低于50V3、静电力恒量k的单位是()A.N·m2·kg−2 B.N−1·m−2·kg2C.N·m2·C−2 D.N−1·m−2·C24、某户居民楼顶平台安装的12块太阳能电池板。据楼主介绍,利用这些电池收集太阳能发电,发电总功率可达到3kW,工作电压为380V,平均每天发电6h;发电总功率的30﹪供自家使用,还有富余发电以0.2元/度价格并入国家电网。则下列说法正确的是A.该光伏项目年发电量约为6.75×104kWhB.该光伏项目的工作总电流约为0.3AC.该光伏项目富余发电的年收入约1400元D.该光伏项目平均每天的发电量可供一只60W的白炽灯的工作时间大约300小时5、一质量为M的烟花飞到空中,当速度减为零时炸裂成两块,其中质量为m的一块在炸裂后获得的速度大小为v,则另一块的速度大小为A.B.C.D.6、下列叙述不符合史实的是()A.库伦通过扭秤实验首先发现了点电荷之间相互作用的规律B.法拉第最早引入了电场的概念,并提出用电场线形象表示电场C.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系D.电荷e的数值最早是由密立根通过油滴实验测得的二、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,电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是A.电势φA>φB,场强EA>EBB.电势φA>φB,场强EA<EBC.将+q电荷从A点移到B点电场力做了正功D.将-q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能EPA>EPB8、一点电荷仅受电场力作用,由A点无初速释放,先后经过电场中的B点和C点.点电荷在A、B、C三点的电势能分别用EA、EB、EC表示,则EA、EB和EC间的关系可能是A.EA>EB>EC B.EA<EB<ECC.EA<EC<EB D.EA>EC>EB9、如图所示,图线1表示的导体的电阻为,图线2表示的导体的电阻为,则下列说法正确的是()A.B.C.通过、电流大小相等时,电压之比为1:3D.、两端电压相等时,流过、电流之比为1:310、如图所示的电路,是定值电阻,是滑动变阻器,电源内阻不可忽略。闭合开关,在电路稳定后,将滑动变阻器的滑动触头由中点向下移动的过程中()A.电压表示数变小B.电容器充电C.电源的总功率变大D.通过滑动变阻器的电流变小三、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)如图是某学习小组“研究平抛物体运动”的实验装置图,右图是通过描点法画出做平抛运动的小球的运动轨迹。(取g=10m/s²)(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有______。(不定项)A.安装斜槽轨道,使其末端保持水平B.每次释放小球的初始位置必须从同一位置开始C.为平衡摩擦力的影响应该将导轨垫高D.为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接(2)该同学在做实验中,忘记记下小球做平抛运动的起点位置O,A为小球运动一段时间后的位置,以A为坐标原点的坐标系如图所示,由图可求出小球做平抛运动的初速度为______m/s,(计算结果保留两位有效数字)小球经过B点时的速度为______m/s,小球做平抛运动的起点位置O的坐标是______。12.(12分)用伏安法(电流表内阻约为200,电压表内阻约为10k)测定一个阻值约为5k的电阻的阻值,实验电路应采用电流表______接法(填“内”或“外”),测量值比真实值偏_______(填“大”或“小”).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)如图所示,在光滑绝缘的水平面上有半圆柱形的凹槽ABC,截面半径为R=0.4m,空间有竖直向下的匀强电场,一个质量m=0.02kg,带电量的小球(视为质点)以初速度从A点水平飞入凹槽,撞在D点,D与O的连线与水平方向的夹角为,试求:(1)小球从A点飞到D点所用时间;(2)电场强度E的大小(3)从A点到D点带电小球电势能的变化量;(重力加速度为)14.(16分)如图所示,虚线左侧有一场强为的匀强电场,在两条平行的虚线和之间存在着宽为、电场强度为的匀强电场,在虚线右侧相距为处有一与电场平行的屏.现将一电子(电荷量为,质量为)无初速度地放入电场中的点(点离两场边界距离为),最后电子打在右侧的屏上,连线与屏垂直,垂足为,求:(1)电子从释放到刚射出电场出时的速度大小.(2)电子刚射出电场时的速度方向与连线夹角的正切值.(3)电子打到屏上的点到点的距离.15.(12分)如图所示,用与丝绸摩擦过的玻璃棒接触一个用绝缘细线竖直地悬挂于电场中、质量为2.0×10-3kg的小球,当小球的带电量为1.0×10-4C时,悬线中的张力为T1=1.5×10-2N.求:(1)小球所在处的场强;(2)当小球的带电量为q2=-1.0×10-4C时,悬线中的张力T2为多大?
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、D【解析】
元电荷是指质子或电子的带电量,不是电子,故AB错误;元电荷就是电子或质子所带电量的数值,e=1.60×10-19C,故C错误;元电荷是自然界中的最小电荷量,任何带电体所带电荷都是元电荷的整数倍。故D正确;故选D。【点睛】对于元电荷要注意它是最小的电量单位,明确这不是质子也不是电子,它只是在数值上等于它们的电量.2、A【解析】
ABC.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10µF=1×10-5F.故A正确,BC错误。D.50V是电容器的耐压值,这个电容器上加的电压不能高于50V.故D错误。3、C【解析】由静电力公式:,可知静电力恒量k的单位是N·m2·C−2,故C正确,ABD错误.4、D【解析】
A.发电总功率为3kW,则年发电总量为:故A错误.B.工作总电路约为:故B错误.C.该光伏项目富余发电的年收入约为:元故C错误.D.该光伏项目平均每天的发电量大约可供一盏60W的白炽灯工作的时间为:故D正确。5、A【解析】
在爆炸极短时间内,导弹所受的重力,远小于内部的爆炸力,系统动量守恒;
根据动量守恒定律,有:解得方向与前一块的方向相反;A.,与结论相符,选项A正确;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论不相符,选项D错误;6、C【解析】库伦通过扭秤实验首先发现了点电荷之间相互作用的规律,选项A正确;法拉第最早引入了电场的概念,并提出用电场线形象表示电场,选项B正确;欧姆发现了欧姆定律,焦耳发现焦耳定律,说明了热现象和电现象之间存在联系,选项C错误;电荷e的数值最早是由密立根通过油滴实验测得的,选项D正确;此题选择不符合史实的,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、BC【解析】
AB.电场线越密的地方电场强度越大,所以场强EA<EB,沿着电场线电势降低,所以电势φA>φB.故A错误,B正确.
C.将+q电荷从A点移动到B点所受电场力和电场线方向相同,电场力做正功.故C正确.
D.将-q电荷分别放在A、B两点,所受电场力和电场线方向相反,电场力做负功,电势能增加,所以EPA<EPB.故D错误.8、AD【解析】一点电荷仅受电场力作用,由A点无初速释放,经过B点可知电场力一定做了正功,电势能减少,即,到达B点电荷有速度,所以在往C运动不确定加速还是减速,即电场力做正功做负功不明确,则动能未知,但是C点有动能就比A点电势能少,选AD9、AC【解析】根据I-U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,,得:,A正确,B错误;当通过、电流大小相等时,由可知,电压与电阻成正比,即电压之比为1:1.故C正确;当通过、两端的电压相等时,由可知,电流与电阻成反比,即电流之比为1:1,故D错误;选AC.【点睛】通过I-U图象得出两电阻的关系,将坐标系中的数据代入即可求出两个电阻的电阻值,然后结合串联电路与并联电路的关系分析解答即可.10、AC【解析】
变阻器滑片移动时,分析总电阻的变化,判断总电流和路端电压的变化。根据电路串并联知识和闭合电路欧姆定律分析电容器两端电压变化情况,即可判断电容器的状态.【详解】A、当滑动变阻器的滑动触头由中点向下移动时,R4变小,电路的总电阻变小,总电流I变大,内电压变大,则路端电压变小,因此电压表示数变小;故A正确.B、电容器两端电压为:U=E-I(r+R2),I变大,故电容器两端电压U变小,带电量变小,电容器放电,故B错误;C、电源的总功率P=EI,I变大,则P变大;故C正确.D、根据串联电路分压规律知,变阻器两端的电压增小,通过R1的电流变小,而总电流变大,所以通过滑动变阻器的电流变大;故D错误.故选AC.【点睛】本题是电路动态分析问题,关键是理清电路,根据路串并联知识和闭合电路欧姆定律得到各个部分电路电流和电压的变化.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、AB1.0(-10,-5)【解析】
(1)[1]A.由于小球做平抛运动,因此斜槽末端一定水平,A正确;B.由于描绘的是小球平抛运动的轨迹,小球每次的运动轨迹相同,因此小球每次都应从同一位置从静止释放,B正确;C.本题中小球做平抛运动,利用平抛仪,没有用到导轨,C错误;D.为描出小球的运动轨迹,描绘的点用平滑的曲线连接,D错误;故选AB。(2)[2]由于水平方向上AB与BC水平距离相等,因此运动时间相等,竖直方向上,根据可得,时间间隔水平方向做匀速运动,根据可得,水平初速度[3]B点的竖直方向速度等于AC段竖直方向的平均速度,因此因此B点的速度[4]从O点到B点运动的时间,根据可得运动时间因此从O到B下落的高度水平位移因此O点坐标(-10cm,-5cm)12、内大【解析】
由题意可知,;故,因此为了减小误差应采用电流表内接法进行实验;由于电流表的分压作用使电压表示数偏大,则由欧姆定律可知,测量值偏大.【点睛】本题考查伏安法测电阻中电流表内外接法的选择,要注意明确:大电阻用内接法,测量值偏大,小电阻用外接法,测量值偏小,即“大内偏大,小外偏小”.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)0.16s;(2)300V/m;(3)9.6×10-2J。【解析】
(1)水平方向上,小球做匀速直线运动R+Rcosθ=v0t解得(2)在竖直方向上,小球做匀加速直线运动mg+qE=ma解得(3)由匀强电场中电势差与电场强度的关系,有UAD=E•Rsinθ=96V
△E=−qUAD=−9.6×10−2J14、(1)(2)2(3)3L【解析】(1)电子在电场E1中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为,时间为,由牛顿第二定律得:①,由得:②,电子进入电场E2时的速度为:③,进入电场E2到屏水平方向做匀速直线运动,时间为:④,电子从释放到打到屏上所用的时间为:⑤,联立①→⑤求解得:;
(2)设粒子射出电场E2时平行电场方向的速度为,由牛顿第二定律得:电子进入电场时的加速度为⑥,⑦,⑧,电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角的正切值为⑨,联立①②③⑥⑦⑧⑨得⑩;(3)带电粒子在电场中的运动轨迹如图所示:
设电子打到屏上的点P到O点的距离y,根据上图有几何关系得:(11),联立⑩(11)得:.【
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