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文档简介
2025届福建省安溪八中物理高二第一学期期中经典模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、如图所示,电路中电源的电动势为E,内电阻为r,开关S闭合后,当滑动变阻器R的滑片P向右移动的过程中,三盏规格相同的小灯泡L1、L2、L3的亮度变化情况是()A.灯L1、L2变亮,灯L3变暗 B.灯L2、L3变亮,灯L1变暗C.灯L1、L3变暗,灯L2变亮 D.灯L2、L3变暗,灯L1变亮2、关于电源和电流,下述说法正确的是A.电源的电动势在数值上始终等于电源正负极之间的电压B.从能量转化的角度看,电源通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能C.由公式可知,导体的电阻与通过它的电流成反比D.打开教室开关,日光灯立刻就亮了,表明导线中自由电荷定向运动的速率接近光速3、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为、,电势能分别为、.下列说法正确的是()A.电子一定从A向B运动B.点电荷Q一定靠近M端且为正电荷C.无论Q为正电荷还是负电荷一定有<D.B点电势可能高于A点电势4、如图所示是电阻R1和R2的伏安特性曲线,并且把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域.现在把电阻R1和R2并联在电路中,消耗的电功率分别为P1和P2,并联的总电阻设为R,下列关于P1与P2的大小关系及R的伏安特性曲线所在的区域正确的是A.特性曲线在Ⅰ区,P1<P2B.特性曲线在Ⅲ区,P1>P2C.特性曲线在Ⅰ区,P1>P2D.特性曲线在Ⅲ区,P1<P25、把电阻是的一根金属丝,均匀拉长为原来的倍,则导体的电阻是()A.B.C.D.6、某电场的电场线如图,a、b是一条电场线上的两点,用、和、分别表示a、b两点的电势和电场强度,可以判定()A.B.C.D.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、一质量为m的物体、在距地面高h处以的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的是()A.物体的重力势能减少B.物体的机械能减少C.物体的动能增加D.物体的重力做的功为mgh8、如图,条形磁铁放在水平桌面上,在磁铁右上方固定一根直导线,导线与磁铁垂直,当导线通入向里的电流时,则A.磁铁对桌面的压力减小B.磁铁对桌面的压力增大C.磁铁相对桌面有向左动的趋势D.磁铁相对桌面有向右动的趋势9、如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大B.断开S,将A板向B板靠近,则θ不变C.保持S闭合,悬线烧断,则小球在电场中将作自由落体运动D.断开S,悬线烧断,则小球在电场中将作变加速曲线运动10、铅蓄电池的电动势为2V,这表示().A.电路中每通过1C电荷量,电源把2J的化学能转化为电能B.铅蓄电池断开时其两极间的电压为2VC.铅蓄电池在1s内将2J的化学能转变成电能D.铅蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的大三、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)某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验.气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成.(1)下面是实验的主要步骤:①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;②向气垫导轨通入压缩空气;③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器与弹射架并固定在滑块1的左端,滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;把滑块2放在气垫导轨的中间;⑤先接通打点计时器的电源,再放开滑块1,让滑块1带动纸带一起运动;在中间与滑块2相撞并粘在一起运动;⑥取下纸带,重复步骤④⑤,选出理想的纸带如图(b)所示;⑦测得滑块1的质量310g,滑块2(包括橡皮泥)的质量205g.(2)已知打点计时器每隔0.02s打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量为________kg·m/s;两滑块相互作用以后系统的总动量为________kg·m/s(保留三位有效数字).(3)试说明(2)中两结果不完全相等的主要原因是______________________________12.(12分)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现要描绘这个灯泡的伏安特性图线。有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻约为10kΩ)B.电压表(0~10V,内阻约为20kΩ)C.电流表(0~0.3A,内阻约为1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约为0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.学生电源(直流6V),还有电键、导线若干(1)实验中所用电压表应选用________.(2)实验时要求尽量减小实验误差,测量电压从零开始多取几组数据,请将下图中实物连接成满足实验要求的测量电路________.(3)某同学根据实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特性曲线(如图所示),若用电动势为3V、内阻为2.5Ω的电源给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是________W.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,在竖直平面内有方向水平向右的匀强电场.一质量为m、电荷量为q的带正电小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线挂于电场中的O点,小球静止时细线与竖直方向成30°的夹角(图中未画出).现用外力将小球从静止时的位置拉到与O点等高的M点,细线伸直,然后无初速度释放,小球将通过O点正下方的P点.不计空气阻力,小球运动过程电荷量不变.求:(1)匀强电场场强的大小;(2)小球第一次经过P点时,细线拉力多大?14.(16分)电源的电动势为6V、外电阻时,路端电压为求:(1)电源的内阻是多大?(2)如果在外电路再并联一个的电阻,流过电源的电流是多大?(3)如果在外电路再串联一个的电阻,电源的输出功率是多大?15.(12分)如图所示,足够长的长木板AB质量M=1kg在水平地面上,可视为质点的木块质量m=1kg在长木板的左端A处,木块与长木板保持相对静止一起向右运动,当右端B经过地面上O点时速度为v0=5m/s,长木板与P点处的挡板瞬间碰撞后立即以原速率反向弹回,而木块在此瞬间速度不变.已知O点与P点间距离x0=4.5m,木板与地面间动摩擦因数μ1=0.1,木块与长木板间动摩擦因数μ1=0.4,g取10m/s1.(1)求长木板碰挡板时的速度v1的大小;(1)当木块与挡板的距离最小时,木块与长木板左端A之间的距离.
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、C【解析】
变阻器与灯L1串联后与灯L2并联,再与灯L3串联;将滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律得知:干路电流I减小,则通过L3的电流减小,L3变暗,L3两端电压和内阻所占电压都减小,则并联部分电压增大,所以流过灯L2电流变大,L2变亮,故:I减小,I2增大,则I1减小,灯L1变暗;故选C.2、B【解析】
A.电源正负极之间的电压称为路端电压,当外电路接通时,路端电压小于电源的电动势.故A错误;B.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置,电源通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能.故B正确;C.电阻R是由导体本身决定的,与通过它的电流无关.故C错误.D.打开教室开关,日光灯立刻就亮了,表明导线中电场传播的速率接近光速,而导线中自由电荷定向运动的速率是非常小的.故D错误;【点晴】该题考查恒定电流中对几个基本概念的理解,理解电源的作用,及电动势的含义,注意比值定义法的内涵是关键.3、C【解析】
A.由运动轨迹只能得到电子受力指向凹的一侧,不能得到运动走向,故A错误;B.由运动轨迹只能得到电子受力指向凹的一侧,电场线从M到N,但是不能确定点电荷的位置,故B错误;C.电子受力指向凹的一侧可得:根据电子只受电场力作用;电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增大可得:EpA<EpB,故C正确;D.电子受力指向凹的一侧可得:MN上电场线方向向右;根据沿着电场线电势降低可得:B点电势可能低于A点电势,故D错误;4、C【解析】试题分析:把R1和R2并联在电路中,并联的总电阻R比R1和R2都小,则R的伏安特性曲线的斜率大于R1和R1的伏安特性曲线的斜率,则R的伏安特性曲线应该Ⅰ区.R1和R2考点:本题考查了I-U图像的理解以及并联电路功率的计算点评:本题首先要从数学角度理解图线的物理意义:斜率越大,电阻越小.其次抓住并联电路的基本特点:支路两端的电压相等.5、D【解析】当金属丝拉长为原来的2倍时,体积不变,则导体的面积减小为原来的;则由可知,拉长后的电阻变为原来的4倍;故选D.【点睛】解决本题的关键掌握电阻定律的公式,知道电阻与长度和横截面积有关.并明确导体体积不变时,若长度改变则横截面积也会随之改变.6、C【解析】根据电场线疏密表示电场强度大小,Ea>Eb;根据沿电场线电势降低,φa>φb,故ABD错误,C正确。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、BCD【解析】
AD.该过程中重力做正功,由做功公式可得,可知物体重力势能减小,故D正确,A错误;B.因加速度向下小于重力加速度,说明物体受到向上的阻力,设大小为F,由牛顿第二定律可得将代入可得设力F做功为,由做功公式可得拉力F做负功,物体的机械能减少,故B正确;C.设该过程中合力做功为,由动能定理可知代入数值可得说明物体的动能增加,故C正确。故选BCD。8、BC【解析】
以导线为研究对象,由左手定则判断得知导线所受安培力方向斜向右上方,根据牛顿第三定律得知,导线对磁铁的安培力方向斜向左下方,使得磁铁有向左运动的趋势,故受到向右的摩擦力,同时磁铁对地的压力增大,故B、C正确,A、D错误.故选BC.【点睛】本题考查转换对象研究法,灵活运用牛顿第三定律选择研究对象的能力.关键存在先研究导线所受安培力.9、AB【解析】考点:电容器的动态分析;电场强度.专题:电容器专题.分析:小球受重力、电场力和绳子的拉力处于平衡状态,当电场力变大时θ增大,电场力变小时θ减小,因此解决本题关键是判断小球所受电场力的变化情况;注意电容器的两种状态的不同,电键闭合其电压不变,电键断开电容器所带电量保持不变.解答:解:若保持S闭合,则电容器两极板之间的电压保持不变,因此根据E=可知,当将A板向B板靠近时,电场强度增大,则电场力增大,θ将增大,若悬线烧断,小球受重力恒定的电场力作用,所以小球沿悬线延长线做匀加速直线运动运动,故A正确,C错误.若断开S,电容器带电量保持不变,由C=和C=以及E=可得:E=,由于Q、S不变,只是d变化,所以电场强度不变,故电场力不变,则θ不变,若悬线烧断,小球受重力恒定的电场力作用,所以小球沿悬线延长线做匀加速直线运动运动,故B正确,D错误.故选AB.点评:对于电容器的讨论注意电容器的两种状态,同时熟练掌握公式:C=、C=、E=之间的推导,尤其是在电容器电量保持不变时,要正确根据这三个公式推导电场强度的表达式,从而正确判断电场强度的变化.10、ABD【解析】A.铅蓄电池的电动势为2V,表示非静电力将1C正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时电源把2J的化学能转化为电能,A正确;B.当电池不接入外电路时,外电路电阻无穷大,蓄电池两极间的路端电压为2V;当电池接入电路时,两极间的电压小于2V,故B正确;C.铅蓄电池在1s内将多少化学能转变成电能,与电流大小有关,即与电路有关,故C错误;D.电动势表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱,电动势大,转化本领大。一节干电池的电动势为1.5V,则蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的大,D正确。故选:ABD.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、接通打点计时器的电源;放开滑块;0.620;0.618;纸带与打点计时器限位孔有摩擦;【解析】(2)放开滑块1后,滑块1做匀速运动,跟滑块2发生碰撞后跟2一起做匀速运动,根据纸带的数据得,碰撞前滑块1的动量为:,滑块2的动量为零,所以碰撞前的总动量为0.620kg•m/s.碰撞后滑块1、2速度相等,所以碰撞后总动量为:.(3)结果不完全相等是因为纸带与打点计时器限位孔有摩擦力的作用.【点睛】本实验为了验证动量守恒定律设置滑块在气垫导轨上碰撞,用打点计时器纸带的数据测量碰前和碰后的速度,计算前后的动量,多次重复,在实验误差允许的范围内相等,则动量守恒定律得到验证.12、(1)A;(2)(3)0.80W;【解析】(1)因灯泡的额定电压为4V,为保证安全选用的电压表量程应稍大于4V,但不能大太多,量程太大则示数不准确;故只能选用0~5V的电压表,故选A;
(2)由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,灯泡的电阻约为R=U
(3)当灯泡接入电动势为3V、内阻为2.5Ω的电源中时,由闭合电路欧姆定律E=U+Ir
U=3-2.5I;画出U-I图象,与该小灯泡的伏安特性曲线的交点表示该灯泡接入电路中的电压和电流,由图读出通过灯泡电流为0.4A,两端电压为2.0V,所以功率为0.8W.
点睛:本题考查实验中的仪表选择及接法的选择;应注意滑动变阻器分压及限流接法的区别及应用,同时还应明确内外接法的不同及判断.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)E=3mg【解析】
(1)小球静止时,受重力、电场力和拉力而平衡,根据平衡条件,有:qE=mgtan30°,解得:E=(2)从点M无初速度释放小球,小球以O点为圆心做圆周运动,设小球第一次经过P点时速度为v,细线拉力为T,则:mgL﹣qEL=12T﹣mg=mv2解得:T=(3-【点睛】解本题时要把握住题目中的条件:小球静止时细线与竖直方向成30°的夹角,即此位置受力平衡,可利用平衡求解电场强度。14、(1)(2)2A(3)【解析】
根据闭合电路欧姆定律列出路端电压的表达式即可求出内阻大小;根据并联电路规律求出外电阻,再由闭合电路欧姆定律求出电流大小;由闭合电路欧姆定律求出电流大小
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