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文档简介

贵州毕节大方县三中2025届物理高二上期中检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流和,且;a、b、c、d为导线某一横截面所在平面内的四点,且a、b、c与两导线共面;b点在两导线之间,b、d的连线与导线所在平面垂直.磁感应强度可能为零的点是A.a点 B.b点 C.c点 D.d点2、下列各图中,能够描述匀加速直线运动的是A. B.C. D.3、关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是()A.安培力的方向可以不垂直于直导线B.安培力的方向总是垂直于磁场的方向C.安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关D.将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半4、为了使电热器的功率变为原来的一半,下列办法中正确的()A.保持电压不变,电阻变为原来的一半 B.保持电阻不变,电流变为原来的一半C.电压和电阻都变为原来的一半 D.使电流变为原来的1/4,电阻变为原来的一半5、两个分别带有电荷量-Q和+7Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F,两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为A. B. C. D.6、下列v—t图象中,表示匀速直线运动的是()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、如图所示为甲、乙两个物体在同一条直线上运动的v-t图像,两者同时出发,甲一直做匀加速直线运动,乙先匀加速再匀速。t=0时乙在甲前1.5m处,下列说法正确的是()A.甲、乙两物体一定相遇两次B.t=3s时两物体相遇C.t=4s时两物体相遇D.t=5s时两物体相遇8、如图所示,某匀强电场中A、B、C、D四点构成一个菱形,对角线AC=12cm,BD=16cm,一个质子从A移到B,电场力做了24eV的功;一个电子从A移到C,克服电场力做了24eV的功。其中A点的电势为零,则下列说法正确的是()A.D点的电势φD=0 B.D点的电势φD=-24VC.电场强度E=250N/C D.电场强度E=200N/C9、如图所示,甲、乙为两个独立电源的路端电压U与通过它们的电流I的关系图线,下列说法中正确的是()A.路端电压都为U0时,它们的外电阻相等B.电流都是I0时,两电源的内电压相等C.电源甲的电动势大于电源乙的电动势D.电源甲的内阻小于电源乙的内阻10、如图所示,图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若粒子在运动中只受电场力作用。下列判断中正确的是(

)A.带电粒子一定带负电B.a点电场强度大于b点电场强度C.粒子在a点的速度大于在b点的速度D.粒子在a点的电势能大于在b点的电势能三、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)图甲,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是,可以通过仅测量__________(填选项前的符号),间接地解决这个问题。A.小球开始释放的高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的射程(2)图甲中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置______,测量平抛射程______。然后,把被碰小球m2静置于轨道上O点正上方,再将入射球m1从斜轨上S位置由静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是_____。(填选项前的符号)A.用天平测量两个小球的质量m1、m2B.测量小球m1,开始释放的高度hC.测量抛出点距地面的高度HD.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、NE.测量平抛射程OM、ON(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为__________(用(2)中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为__________(用(2)中测量的量表示)。12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中.除有一标有“3V1.8W”的小灯泡、电源、导线和开关外,还有电流表A(0~0.6A,内阻约为0.1)、电压表V(0~3V,内阻约为4k)、滑动变阻器R(0~10,2A)。实验要求保证器材的安全,灯泡两端的电压能从0开始连续调节,测量结果尽量准确。(1)为尽可能地减小误差,实验中采用电流表____________(选填“内接”或“外接")法,采用正确的方式测出的电阻值___________(选填“大于"“小于”或“等于")电阻的真实值。(2)设计并在方框中画出一个合理的电路图__________。(3)某同学根据电路图连接实物图时,并未连接完整,请用笔画线代替导线完成实物图的连接_________。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,一带电量为+q、质量为m的小球,从距地面高2h处以一定的初速度水平抛出,在距抛出点水平距离为s处有根管口比小球大的竖直细管,细管的上口距地面高为h,为了使小球能无碰撞地落进管口通过管子,可在管子上方整个区域内加一水平向左的匀强电场,求:(1)小球的初速度;(2)应加电场的场强;(3)小球落地时的动能.14.(16分)一颗人造卫星靠近某行星表面做匀速圆周运动,经过时间t,卫星运行的路程为s,运动半径转过的角度为1rad,引力常量设为G,求:(1)卫星运行的周期;(2)该行星的质量.15.(12分)两个半径均为R的圆形平板电极,平行正对放置,相距为d,极板间的电势差为U,板间电场可以认为是均匀的.一个粒子从正极板边缘以某一初速度垂直于电场方向射入两极板之间,到达抚极板是恰好落在极板中心.已知质子电荷为e,质子和中子的质量均视为m,忽略重力和空气阻力的影响,求:(1)极板间的电场强度E;(2)粒子在极板间运动的加速度a;(3)粒子的初速度v1.

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】试题分析:两电流在该点的合磁感应强度为0,说明两电流在该点的磁感应强度满足等大反向关系,根据右手螺旋定则在两电流的同侧磁感应强度方向相反,则为或,又,所以该点距远距近,所以是点,故选项C正确,选项ABD错误.考点:通电直导线和通电线圈周围磁场的方向【名师点睛】由安培定则可判出两导线在各点磁感线的方向,再由矢量的合成方法可得出磁感应强度为零的点的位置;本题考查了安培定则及矢量的合成方法,特别应注意磁场的空间性,注意培养空间想象能力.2、C【解析】

由图可知,本题考查v-t图和x-t图,根据图像信息可分析本题。【详解】AB、根据公式因此在x-t图中,匀加速图像是二次函数图像,故AB错误;CD、在v-t图,匀加速运动图像是斜向上,故C正确,D错误。3、B【解析】

试题分析:本题考查了产生条件、大小与方向,当电流方向与磁场平行时不受安培力,根据左手定则可知安培力的方向与磁场垂直.引用公式F=BIL时,注意要求磁场与电流垂直,若不垂直应当将导线沿磁场与垂直于磁场分解,因此垂直时安培力最大,最大为F=BIL.解:A、B、根据左手定则可知,安培力方向与磁场和电流组成的平面垂直,即与电流和磁场方向都垂直,故A错误,B正确;C、磁场与电流不垂直时,安培力的大小为F=BILsinθ,则安培力的大小与通电导线和磁场方向的夹角有关,故C错误;D、当电流方向与磁场的方向平行,所受安培力为0,将直导线从中折成直角,让其中的一半与磁场的方向平行,安培力的大小将变为原来的一半;将直导线在垂直于磁场的方向的平面内从中折成直角,安培力的大小一定变为原来的,故D错误.故选B.【点评】解决本题的关键是知道当导线的方向与磁场的方向平行,所受安培力为0,最小.当导线的方向与磁场方向垂直时,安培力最大,为F=BIL.4、C【解析】

A.根据可知,当电阻变为原来的一半,电压不变时,其电功率为原来的2倍,故A错误;B.根据可知,保持电阻不变,电流变为原来的一半,功率变为原来的,故B错误。C.根据可知,电压和电阻都变为原来的一半,功率变为原来的一半,故C正确。D.根据可知,使电流变为原来的1/4,电阻变为原来的一半,功率变为原来的,故D错误。5、C【解析】

相距为r时,根据库仑定律得:,两小球相互接触后各自带电量变为3Q,此时有A.。故A不符合题意。B.。故B不符合题意。C.。故C符合题意。D.。故D不符合题意。6、C【解析】

A图中速度随时间均匀减小,做匀减速直线运动。故A错误。B图中速度随时间均匀增大,做匀加速直线运动。故B错误。C图中速度随时间不变,做匀速直线运动。故C正确。D图中速度随时间均匀变化,做匀变速直线运动。故D错误。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、BD【解析】

t=0时乙在甲前1.5m处,在t=2s时,甲比乙多走的距离为,可知此时甲已经超过乙0.5m,第一次相遇在0-2s之间;在2-3s时,乙比甲多走了,即t=3s时乙追上甲相遇第二次;由面积关系可知从3-5s内,甲乙位移相等,可知t=5s时刻甲乙第三次相遇;以后甲的速度大于乙,不再相遇。故选BD。8、AC【解析】

AB.AB间的电势差为:AC间的电势差为可知BC两点的电势相等,由于AD平行于BC,所以A点电势与D点电势相等,即故A正确,B错误;CD.由,得BC连线即为等势线,过A点作BC的垂线,如图,由几何知识得A点到BC的距离为所以电场强度为故C正确,D错误。9、AC【解析】考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:根据闭合电路欧姆定律得知:电源的路端电压与电流的关系式为U=E-Ir,当I=0时,U=E,即图线与纵轴交点坐标表示电源电动势的大小,图线的斜率的大小表示电源的内阻大小.解答:解:路端电压都为U0时,电路中的电流相等都为I0,跟据欧姆定律可知它们的外电阻相等,故A正确根据闭合电路欧姆定律得知:U=E-Ir,当I=0时,U=E,即图线与纵轴交点坐标表示电源电动势的大小,由图可知电动势电源甲的电动势大于电源乙的电动势.而图线的斜率的大小表示电源的内阻大小,图线甲的斜率大于图线乙的斜率,电源甲的内阻大于电源乙的内阻.则当电流都是I0时,甲电源的内电压较大,故BCD错误故选A点评:对于物理图象的理解,关键要根据物理规律推导出解析式,再从数学角度来理解图象的物理意义.10、BC【解析】

从图中可以看到,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子受到的电场力大体向左,电场线方向不明,无法判断粒子的电性;根据电场线疏密程度判断电场的强弱;根据电场力做功情况,判断动能和电势能的变化.当电场力做正功时,电荷的电势能减小,动能增大;当电场力做负功时,电荷的电势能增大,动能减小.【详解】A.由图,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左。由于电场线方向不明,无法确定粒子的电性。故A错误;B.电场线疏密表示电场的强弱,由图可知,a点电场强度大于b点电场强度,故B正确;CD.由于粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,故从a到b电场力对粒子做负功,粒子的动能减小,电势能增大,则粒子在a点的速度较大,在b点电势能较大。故C正确,D错误。故选:BC.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、CPOPADE【解析】

(1)[1]小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,即测量射程,故C正确。(2)[2][3][4]和碰撞后,的动能减小,则速度减小,落点在M,碰撞后速度比更大,落点在N,没有发生碰撞时,的落点在P;验证动量守恒定律实验中,质量可测,而瞬时速度较难测得。因此采用了落地高度不变的情况下,水平射程来反映平抛的初速度大小,所以仅测量小球抛出的水平射程来间接测出速度。所以要先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。要验证动量守恒定律定律,即验证小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得得因此实验需要测量:两球的质量、小球的水平位移,为了测量位移,应找出落点位置;故ADE正确,BC错误。故选ADE。(3)[5][6]由(2)知,实验需要验证如果碰撞过程机械能守恒,则两边同时乘以得则可得12、(1)外接小于(2)如图;(3)如图;【解析】

根据灯泡与电表内阻的关系选择连接方式,再根据欧姆定律分析.电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,然后连接实物电路图;闭合开关前,分压电路分得的电压应为零.【详解】(1)灯泡正常发光时电阻R==5Ω,灯泡电阻远小于电压表内阻,则电流表采用外接法,采用外接法时,通过灯泡实际电流小于电表读数,根据欧姆定律R=U/I得测出的电阻值小于电阻的真实值.(2)电压与电流从零开始变化,则滑动变阻器应采用分压接法,电路图如图所示;

(3)根据电路图连接实物图:

【点睛】对电学实验题目应明确:①根据待测电阻的额定电压和额定电流来选择电压表和电流表的量程;②若电阻大小满足时,电流表应用外接法,否则应用内接法;③当电路要求电流从零调时,变阻

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