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文档简介
安阳市重点中学2025届物理高二上期中综合测试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、如图直角坐标系xOy的一、三象限内有匀强磁场,方向均垂直于坐标平面向里,第一象限内的磁感应强度大小为2B,第三象限内的磁感应强度大小为B。现将由两条半径半径为和四分之一圆弧组成的导线框OPM绕过O点且垂直坐标平面的轴在纸面内以角速度逆时针匀速转动,导线框回路总电阻为R。在线框匀速转动的过程中A.线框中感应电流的方向总是顺时针方向 B.圆弧段PM始终不受安培力C.线框中感应电流最大值为 D.线框产生的总热量为2、如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻阻值的一半;R2的阻值等于电流表内阻的2倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是()A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.03AB.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04AC.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01AD.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06A3、如图所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点.可以判定()A.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力B.M点的电势高于N点的电势C.粒子带负电D.粒子在M点的动能大于在N点的动能4、如图所示的通电螺线管,其中正确的是()A.AB.BC.CD.D5、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度。下列操作可使指针张开角度增大一些的是A.保持开关S闭合,将一块玻璃插入A、B两板间B.保持开关S闭合,将A极板向上移动一点C.断开开关S后,将A、B两极板分开一些D.断开开关S后,将一块金属板插入A、B两板间6、下列关于时间和时刻的表述中,表示时刻的是()A.学校早晨7:50开始上课B.刘翔110m栏的成绩是12.91sC.小明从家步行到学校需要10minD.小林在井口释放一块小石块,经2s听到石块落水的声音二、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、平行板电容器的两板A、B接于电池两极,一个带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向夹角为θ,如图所示,那么A.保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变B.保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ增大C.电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变D.电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ减小8、绝缘且光滑的斜面固定于水平地面上,倾角为θ,斜面处于匀强电场中,质量为m、带正电q的小滑块在斜面上处于静止状态,重力加速度为g.下列判断正确的是()A.电场强度的方向可能垂直于斜面向上B.若物体对斜面压力为零时,则电场强度为C.若电场方向水平,则电场强度D.电场强度最小值为9、如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板间的电势差U,现使B板带正电,实验中,电荷量不变,则下列判断正确的是()A.增大两极板之间的距离,静电计指针张角变大B.将A板稍微上移,静电计指针张角将变大C.若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大D.若将金属铝板插入两板之间,没有与两极板接触,则静电计指针张角变大10、如图电路中,A、B为两块竖直放置的金属板,G是一只静电计,开关S合上时,静电计张开一个角度,下述情况中可使指针张角增大的(即AB间电压增大的)是:________A.合上S,使A、B两板靠近一些B.合上S,使A、B正对面积错开一些C.断开S,使A、B间距增大一些D.断开S,使A、B正对面积错开一些三、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)在《描绘小灯泡伏安特性曲线》实验中选择“3V,0.5A”的小灯泡作为研究对象,备有下列器材:A.电流表(量程0〜0.6A,内阻1Ω)B.电流表(量程0〜3A,内阻1Ω)C.电压表(量程0〜15V,内阻约l0kΩ)D.电压表(0〜3v,内阻约2kΩ)E.滑动变阻器(阻值0〜100Ω)F.滑动变阻器(阻值0〜10Ω)G.电源E=6VH.开关I.导线若干(1)为了测量准确,实验中应选用电流表_____,电压表____,滑动变阻器______.(填序号)(2)在本实验中,滑动变阻器应采用____(填“分压”或“限流”)接法,电流表应采用___(填“内”或“外”)接法,如果用实验所测数据来求小灯泡电阻,则测量结果比真实数值要_____(选填“大”或“小”)。(3)画出电路图(________)12.(12分)现有一节干电池(电动势约为1.5V,内阻约为0.30Ω),电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ);电流表A(量程为0.6A,内阻为0.70Ω),滑动变阻器R(10Ω,2A),电键一个及导线若干。(1)
为了更准确地测出电源电动势和内阻,某组同学用右图所示电路测得多组电压和电流值,得到如图所示的
U-I图线,由图可得该电源电动势E=_______V,内阻
r=_______Ω。(结果均保留两位小数)
(2)某小组在实验时,发现电流表坏了,于是不再使用电流表,仅用电阻箱R′替换掉了滑动变阻器,电路图如右图所示。他们在实验中读出几组电阻箱的阻值R′和电压表的示数U,描绘出
的关系图像,得到的函数图像是一条直线。若该图像的斜率为k,纵轴截距为b,则此电源电动势E=_________,内阻r=__________。该组同学测得电源电动势E测_____E真,内阻r测_____r真。(填“>”“=”或“<”)。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)如图是示波器工作原理的示意图,电子经电压U1从静止加速后垂直进入偏转电场,偏转电场的电压为U2,两极板间距为d,极板长度为L,电子的质量为m,电荷量为e.求(1)电子经电压U1加速后的速度;(2)电子离开偏转电场U2时沿垂直极板方向偏移的距离;(3)电子离开偏转电场U2时的动能.14.(16分)如图所示电路中,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,指示灯RL的阻值为16Ω,电动机M线圈电阻RM为2Ω.当开关S闭合时,指示灯RL的电功率P=4W.求:(1)流过电流表A的电流.(2)电动机M输出的机械功率.15.(12分)如图甲所示,A、B为两块相距很近的平行金属板,A、B间电压为,紧贴A板有一电子源随时间均匀地飘出质量为m,带电量为e的电子(可视为初速度为零)。在B板右侧两块平行金属板M、N间加有如图乙所示的电压,电压的变化周期,板间中线与电子源在同意以水平线上,极板长L,距偏转右边缘s处有荧光屏,已知时刻沿中线射入偏转极板间的电子恰好能射出偏转极板,假定金属外无电场,打在极板上的电子均被极板吸收,荧光屏足够大,试求:(1)电子进入偏转极板时的速度;(2)时刻沿中线射入偏转板间的电子刚出偏转板时与板间中线的距离;(3)经足够长时间t(t远大于T)打到荧光屏上的电子数与电子源发射的电子数之比;(4)电子打在荧光屏上的范围(打在荧光屏最上端和最下端的长度)。
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】
线框进入磁场过程穿过线框的磁通量增加,线框离开磁场过程穿过线框的磁通量减少,由楞次定律可知,线框进入磁场过程感应电流沿逆时针方向,线框离开磁场过程感应电流沿顺时针方向,故A错误;圆弧段PM在磁场中时电流流过圆弧段,圆弧段受到安培力作用,故B错误;当线框进入或离开第一象限磁场时感应电动势最大,为:Em=•2Bl2ω=Bl2ω,最大感应电流:Im=,故C错误;线框进入或离开第三象限磁场时产生的感应电动势:E=Bl2ω,在线框匀速转动360°的过程中线框产生的总热量:,故D正确;故选D。【点睛】应用楞次定律可以判断出感应电流方向,求出感应电动势、应用欧姆定律与电功公式即可解题,应用E=BL2ω求出感应电动势是解题的前提与关键。2、D【解析】
AB.当接线柱1、2接入电路时,电流表A与R1并联,根据串并联电路规律可知,R1分流为1.2A,故量程为1.2A+0.6A=1.8A故每一小格表示0.06A;故AB错误;CD.当接线柱1、3接入电路时,A与R1并联后与R2串联,电流表的量程仍为1.8A;故每一小格表示0.06A;故C错误D正确;3、B【解析】试题分析:场线的疏密反映电场的强弱,M点的场强小于N点的场强,所以粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力,故A错误;沿电场方向电势降低,从图中可知:M点电势比N点高,所以B正确;由图看出,粒子的轨迹向下弯曲,粒子所受电场力方向和电场线切线方向一致,说明粒子带正电.故C错误;粒子从M运动到N的过程中,电场力做正功,粒子的电势能减小,动能增大,粒子在M点的动能小于在N点的动能.故D错误.考点:电场线,电势,电势能4、D【解析】A、根据电流方向,利用安培定则判断螺线管的下端为N极、上端为S极,故A错误;B、根据电流方向,利用安培定则判断螺线管的下端为S极、上端为N极,故B错误;C、根据电流方向,利用安培定则判断螺线管的下端为S极、上端为N极,故C错误;D、根据电流方向,利用安培定则判断螺线管的下端为S极、上端为N极,故D正确。故选:D。5、C【解析】
AB:保持开关S闭合,电容器两端电压等于电源的电动势,静电计两端的电势差不变,静电计指针张开角度不变。C:断开开关S后,电容器所带电荷量不变,将A、B两极板分开一些,电容器的电容C=εS4πkd减小,电容器两极板间电压D:断开开关S后,电容器所带电荷量不变,将一块金属板插入A、B两板间,电容器的电容C=εS4πkd增大,电容器两极板间电压综上,可使指针张开角度增大一些的是C项。6、A【解析】
A.上课时间是7点30分对应的是时间轴上的一个点,所以是时刻,A正确;B.刘翔跑完全程是一个过程,所以12.91s是时间间隔,不是时刻,B错误;C.小明从家步行到学校为一个过程,所以10min是时间间隔,不是时刻,C错误;D.经2s听到石块落水的声音,对应一个过程,所以2s是时间间隔,不是时刻,D错误。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、BC【解析】
A、B、保持开关S闭合,电容器两端间的电势差不变,带正电的A板向B板靠近,极板间距离减小,电场强度E增大,小球所受的电场力变大,θ增大;故A错误,B正确.C、D、断开开关S,电容器所带的电量不变,由C=εs4πkd和C=QU可得E=Ud=QCd=4πkQεs.带正电的A板向B故选BC.【点睛】解决电容器的动态分析问题关键抓住不变量.若电容器与电源断开,电量保持不变;若电容器始终与电源相连,电容器两端间的电势差保持不变.8、BCD【解析】A项:若电场强度的方向可能垂直于斜面向上,物体受重力,电场力,支持力三力作用不可能平衡,故A错误;B项:若物体对斜面压力为零时,物体只受重力,电场力二力平衡,根据,可得,故B正确;C项:若电场方向水平,物体受重力,电场力,支持力三力作用平衡,根据,可知,故C正确;D项:电场强度最小即电场力最小,当电场力沿斜面向上时,电场力最小,即,可知,故D正确.点晴:判断物体运动的状态,关键是分析受力情况,确定合力是否为零或合力与速度方向的关系.9、AB【解析】
已充电的平行板电容器电量不变,静电计测量电势差的大小,电容器板间的电势差越大,静电计指针张角越大,根据电容器电容的决定分析电容的变化,由电容的定义式分析板间电势差的变化;【详解】A、增大两极板之间的距离,由电容的决定式C=εS4πkd可知,电容减小,电容器的电量不变,由C=QU分析可知,板间电压增大,静电计指针张角变大,故A正确;
B、将A板稍微上移时,正对面积减小,由电容的决定式C=εS4πkd可知,电容增小,电量不变,由C=QU分析可知,板间电压增大,静电计指针张角变大,故B正确;
C、将玻璃板插入两板之间,电容的决定式C=D、加入金属铝板,相当于减小两极板之间的距离,由电容的决定式C=εS4πkd可知,电容增大,电容器的电量不变,由C=Q【点睛】本题要抓住电容器的电量不变,由电容的决定式C=εS4πkd和定义式10、CD【解析】试题分析:静电计测量的是电容器两端间的电势差.合上开关,电容器两端间的电势差不变;断开开关,电容器所带的电荷量不变.解:A、合上开关,电容器两端间的电势差不变,静电计指针张角不变.故A、B错误.C、断开S,电容器带电量保持不变,使A、B间距靠近一些,根据,d变小,C变大.根据,U减小,张角变小.故C错误.D、断开S,电容器带电量保持不变,使A、B正对面积错开一些,根据,S变小,C变小.根据,U增大,张角增大.故D正确.故选D.【点评】解决本题的关键在处理电容器动态分析时,电容始终与电源相连,两端间电势差不变,与电源断开,电量保持不变.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、ADF分压外小见解析所示【解析】
(1)[1]灯泡额定电流为0.5A,电流表应选择A;[2]灯泡额定电压为3V,电压表应选择D;[3]为方便实验操作,滑动变阻器应选择F;(2)[4]描绘灯泡伏安特性曲线电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;[5]由题意可知,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法;[6]电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,电流测量值偏大,由欧姆定律可知,灯泡电阻测量值小于真实值;(3)[7]滑动变阻器应采用分压接法,电流表应采用外接法,所以电路图如图:12、1.48—1.500.30<<【解析】
(1)[1][2].由图可得该电源电动势E=1.50V,内阻。(2)[3][4].由闭合电路欧姆定律:U=IR';联立变形得:;变形可得:又此式可知图中直线斜率,解得:[5][6].将电压表内阻等效为电源的内阻,则电源内阻测量值电源电动势测量值即该组同学测得电源电动势E测<E真,内阻r测<r真。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案
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