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文档简介
2025届青岛市重点中学高二物理第一学期期中考试试题请考生注意: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、真空中的点电荷之间的相互作用力,大小与两个点电荷的电量有关,也与它们间的距离有关,发现它们之间关系的科学家是:A.库仑; B.伏打; C.安培; D.富兰克林.2、一个电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=500Ω。要把它改装成一个量程为10V的电压表,则应在电流表上A.串联一个9.5Ω的电阻 B.并联一个10kΩ的电阻C.串联一个9.5kΩ的电阻 D.并联一个9.5Ω的电阻3、一粗细均匀的镍铬丝,截面直径为d,电阻为R.把它拉制成直径为d10的均匀细丝后,在温度不变的情况下,它的电阻变为A.10000RB.100R.C.R1000D.4、某同学在研究三种导电元件的伏安特性时,他根据实验所测得的数据,分别绘制了I-U图线,如图甲、乙、丙所示,下列说法错误的是()A.图甲的元件可以作为标准电阻使用B.图乙的电阻随电压升高而增大C.图丙的电阻随电压升高而增大D.图乙可能是小灯泡的I-U图像5、如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,AB为沿水平方向的直径。若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D点;而在C点以初速度v2沿BA方向平抛的小球也能击中D点。已知∠COD=60°,则两小球初速度大小之比v1:v2是(小球视为质点)A.:1 B.1:C.: D.:6、有一个电风扇,标有“220V50W”,电动机线圈的电阻为0.4Ω,把它接入220V的电路中,以下几种计算时间t内产生热量的方法正确的是()A.Q=U2tRB.Q=Pt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,带电粒子在电场中由A点移到B点,可判知()A.粒子带负电B.粒子的电势能不断减少C.粒子的动能不断减少D.粒子在B点的加速度大于在A点的加速度8、一小球从点竖直抛出,在空中同时受到水平向右的恒力,运动轨迹如图,、两点在同一水平线上,为轨迹的最高点,小球抛出时动能为,在点的动能为,不计空气助力。则()A.小球水平位移与的比值1∶3B.小球水平位移与的比值1∶4C.小球落到点时的动能为D.小球从点运动到点过程中最小动能为9、如图所示,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的竖直圆上,在C点有一固定点电荷,电荷量为+Q,现从A点将一质量为m,电荷量为-q的点电荷由静止释放,该电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时速度为(g为重力加速度),规定电场中B点的电势为零,则在+Q形成的电场中()A.A点电势低于O点电势 B.D点电势为-C.O点电场强度大小是B点的2倍 D.点电荷-q在D点具有的电势能为10、如图所示的电路中,L1,L2是两个不同的小灯泡,a,b间有恒定的电压,他们都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右滑动时,发生的现象是()A.L1亮度不变,L2变暗B.L1变暗,L2变亮C.电路消耗的总功率变小D.流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)某同学要测定一个电池的电动势和内电阻,有下列器材供使用一个待测的蓄电池、两块规格不同的电流表:电流表A1(量程0~2mA,内阻Rg1=10Ω),电流表A2(量程0~0.6A,内阻Rg2=0.1Ω),滑动变阻器R1(0~30Ω,1.0A),电阻箱R0(0~9999.9Ω),开关和若干导线该同学想利用其中的一个电流表和电阻箱改装成一块电压表,其量程为0~3V,并设计了如图所示的甲、乙两个参考实验电路,其中合理的是_______(选填“甲”或“乙”)电路;应将R0的阻值调为__________Ω。该同学根据合理电路所绘出的I1-I2图象(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数)。根据该图线可得被测电池的电动势E=______________V,内阻r=____________Ω.(结果保留三位有效数字)12.(12分)某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻Rx的阻值。(1)现有电源(4V,内阻约为0.5Ω),开关和导线若干,以及下列器材:A.电流表(0--3A,内阻约0.025Ω)B.电流表(0--0.6A,内阻约0.125Ω)C.电压表(0--3V,内阻约3kΩ)D.电压表(0--15V,内阻约15kΩ)E.滑动变阻器(0-500Ω,额定电流A)F.滑动变阻器(0-10Ω,额定电流2A)为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_______,电压表应选用_______(选填器材前的字母);滑动变阻器应选用_______实验电路应采用图中的________(选填“甲”或“乙”)(2)图是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线.请根据在(1)问中所选的电路图,补充完成图中实物间的连线.(________)(3)接通开关,改变滑动变阻器滑片P的位置,并记录对应的电流表示数I、电压表示数U。某次电表读数如图所示,可得该电阻的测量值Rx=________Ω(保留两位有效数字)。(4)若在(1)问中选用甲电路,产生误差的主要原因是_________;若在(1)问中选用乙电路产生误差的主要原因是___________。(选填选项前的字母)A、电流表测量值小于流经Rx的电流值B、电流表测量值大于流经Rx的电流值C、电压表测量值小于Rx两端的电压值D、电压表测量值大于Rx两端的电压值四、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,水平放置的两平行金属板,板长为10cm,两板相距2cm。一束电子以v0=4.0×107m/s的初速度从两板中央水平射入板间,然后从板间飞出射到距板右端L为45cm、宽D为20cm的荧光屏上。(不计电子重力,荧光屏中点在两板间的中线上,电子质量m=9.0×10-31kg,电荷量e=1.6×10-19C)求:(1)电子飞入两板前所经历的加速电场的电压;(2)为使带电粒子能射到荧光屏的所有位置,两板间所加电压的取值范围?14.(16分)如图所示,电源电动势,内阻,标有“8V16W”的灯泡L恰好能正常发光,电动机M绕线的电阻,求:(1)电源的总功率;(2)电动机的总功率;(3)电动机的输出功率.15.(12分)如图所示,是一对彼此绝缘相距d=5cm的平行金属带电极板MN,N板接地,M板带电量的绝对值为Q=6×10-6C.在两极板MN间A点有一带电量为q=4×10-6C的带电液滴,其质量m=4×10-4kg,恰好处于静止状态.(g取10m/s2)求:(1)两板间的电场强度为多少?(2)UNM等于多少?(3)平行金属板MN所构成的电容器的电容C等于多少?
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】
发现真空中两个点电荷之间的作用规律的科学家是:库伦;故选A.2、C【解析】
本题考查电表的改装及串联电路的特点【详解】要改装成一个电压表,则必须要有分压电阻,所以应该将电流表和一个电阻串联,排除BD选项,串联后总电压量程为10V,根据欧姆定律有,,解得R=9500Ω,即C选项正确。综上所述,本题选C。3、A【解析】
镍铬丝的横截面的直径为d,横截面积为S1=14πd2,由数学知识得知,直径变化后横截面积是S2=S1100,由于镍铬丝的体积不变,由长度变为原来的100倍,根据电阻定律R=ρL4、C【解析】试题分析:由图甲可知,甲的元件电阻保持不变;可以作为标准电阻使用,故A正确;图乙中随电压的增大,图象的斜率减小,则说明电阻在增大,故B正确;图丙的电阻随电压的增大而减小,故C错误;当温度升高时,灯丝的电阻率增大,电阻增大,I-U图象的斜率是,则斜率在减小,故乙图有可能是小灯泡的I-U图像,故D正确;本题选错误的,故选C.【点睛】伏安特性曲线能得出电流随电压的变化关系,则由欧姆定律可得出电阻的变化;同时注意线性元件及非线性元件的伏安特性曲线的区别.5、D【解析】
小球从A点平抛,可得:小球从C点平抛,可得:联立以上各式计算得出:故选D.6、C【解析】
公式Q=U2tR是由Q=I2Rt=U2R2Rt得来的,即利用了I=UR,而电动机不是线性电阻,所以欧姆定律不再适用,故不能使用Q=U2tR计算电动机产生的热量,A【点睛】在计算热量时,焦耳定律Q=I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、AC【解析】
A:粒子在A处所受电场力沿电场线的切线,粒子做曲线运动受力指向轨迹的凹侧,则粒子在A处受力FA如图,粒子带负电。故ABC:粒子在电场中由A点移到B点,电场力的方向与运动方向成钝角,电场力对粒子做负功,粒子的动能不断减少,粒子的电势能不断增大。故B项错误,C项正确。D:电场线的疏密表示电场的强弱,则EB<EA,由牛顿第二定律可得:a=qEm,则粒子在B点的加速度小于在8、AC【解析】
AB.小球在竖直方向上做竖直上抛运动,根据对称性得知,从A点至M点和从M点至B点的时间t相等,小球在水平方向上做初速为零的匀加速直线运动,设加速度为a,根据位移时间公式联立可得故A正确,B错误;C.据小球的运动轨迹如图所示:小球从A到M,由功能关系知在水平方向上恒力做功为则从A到B水平方向上恒力做功为根据能量守恒可知,小球运动到B点时的动能为故C正确;D.由题知开始又竖直方向上在水平方向上又有联立以上解得几何关系可知,则据运动轨迹,但小球的运动方向与合加速度的方向垂直时,小球的速度最小,则小球从A到B过程最小速度一定与等效G´垂直,如图P点,所以故D错误。故选AC。9、AD【解析】因为O点离Q比A点近,又因为Q是正电荷,电场线方向沿着半径方向背离电荷,根据沿着电场线的方向,电势降低,可知A点的电势低于O点电势,故A正确;从A到D运动,根据动能定理,则有:,解得电场力做功:,场中B点的电势为零,A点的电势也为零,因为电场力做负功,则电势能增加,因此点电荷-q在D点的电势能为:;规定电D点的电势为:,故B错误,D正确;由几何关系得:B到C的距离是O到C的距离的倍,根据点电荷电场强度公式:,则有B点电场强度大小是O点的倍,故C正确.所以ACD正确,B错误.10、BCD【解析】
电路结构是:滑动变阻器与灯泡L2并联,再与灯泡L1串联.滑动变阻器的滑动头向右移动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,引起并联部分电阻变化,外电路总电阻变化,干路电流变化,再分析灯泡L2电压的变化来分析灯泡亮度的变化.根据P=UI来判断电路消耗的总功率.【详解】A、B项:滑动变阻器的滑动头向右移动的过程中,RP变大,外电路总电阻R变大,干路电流减小,L1变暗,灯泡L2的电压U2=U-IR1变大,L2变亮,故A错误,B正确;C项:由于干路电流减小,根据P=UI,电路消耗的总功率变小,故C正确;D项:由于干路电流减小,灯泡L2的电压U2=U-IR1变大,流过L2的电流变大,故流过滑动变阻器的电流减小,故D正确.【点睛】本题是简单的电路动态变化分析问题,通常按照“部分→整体→部分”的思路分析.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、甲14901.48-1.500.840-0.849【解析】(1)上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,电路中电流最大不会超过1A,故电流表至少应选择0~0.6A量程,故应将2mA电流表G串联一个电阻,改装成较大量程的电压表使用.电表流A由于内阻较小,故应采用相对电源来说的外接法,故甲乙两个参考实验电路,其中合理的是甲;要改装的电压表量程为0-3V,U=Ig(Rg1+R0),解得:R0(2)图象与纵轴的交点得最大电流为1.48mA.根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压为:U=I1(1490+10)=1500I1,根据图象与纵轴的交点得电动势为:E=1.48mA×1000Ω=1.48V
与横轴的交点可得出路端电压为1.1V时电流是0.45A,
由闭合电路欧姆定律E=U+Ir可得:r=0.844Ω.
点睛:本题考查电源电动势和内电阻的测量实验;在电学实验的考查中常常要使用电表的改装,在解题时要注意分析题意,明确各电表能否正确使用,能根据图象得出电动势和内阻.12、BCF甲5.2BD【解析】
(1)[1][2]因电源的电压为4V,因此电压表选择3V量程,即电压表C;由于阻值约为5Ω的电阻Rx的,根据欧姆定律可知,电流的最大值为0.8A,从精确角来说,所以电流表选择0.6A的量程即电流表B;[3]为了调节方便且测量精确,滑动变阻器应用总阻值较小的即滑动变阻器F;[4]根据待测电阻的阻值与电压表及电流表的阻值,可知,待测电阻的阻值偏小,因此选择电流表外接法,故选择甲图;(2)[5]根据电路图来连接实物图原则,注意电表的正负极,并分几个回路来连接,如图所示(3)[6]由图可知,电压表的读数为U=2.60V;电流表的读数为I=0.50A;电阻阻值(4)[7]甲图采用的是电流表外接法,实际上电压表并不是理想电表,所以电压表也有电流流过,电流表测量的电流是Rx和电压表的电流之和,所以产生误差的主要原因是电流表测量值大于Rx的电流值,导致测量的电阻Rx比实际偏小,故选B;[8]乙图采用的是电流表内接法,实际上电流表并不是理想电表,所以电流表两端也有电压,电压表测量的电压是Rx和电流表两端的电压之和,所以产生误差的主要原因是电压表测量值大于Rx两端的电压值,导致测量的电阻Rx比实际偏大,故选D。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)4.5×103V(2)-360V~360
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