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文档简介
上海市青浦高级中学2025届高二物理第一学期期末学业水平测试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,质量为m、带电量为q的小球B用绝缘细线悬挂,处于固定的带电体A产生的电场中,A可视为点电荷,B为试探电荷.当小球B静止时,A、B等高,细线偏离竖直方向的夹角为θ.已知重力加速度为g.则点电荷A在B处所产生的场强大小为()A. B.C. D.2、如图所示,当滑动变阻器的滑片P向上端移动时,电表示数的变化情况是()A.示数减小,示数增大,A示数增大B.示数增大,示数减小,A示数增大C.示数增大,示数增大,A示数减小D.示数减小,示数减小,A示数减小3、有一种电荷控制式喷墨打印机的打印头的结构简图如图所示。其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室后以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符。已知偏移量越大打在纸上的字迹越大,现要增大字迹,下列措施可行的是()A.增大墨汁微粒的比荷B.增大墨汁微粒进入偏转电场时的初动能C.减小偏转极板的长度D.减小偏转极板间的电压4、图中小灯泡的规格都相同,两个电路中的电池也相同。实验发现多个并联的小灯泡的亮度明显比单独一个小灯泡暗。对这一现象的分析正确的是()A.灯泡两端电压不变,由于并联分电流,每个小灯泡分得的电流变小,因此灯泡亮度变暗B.电源电动势不变,外电路电压变大,但由于并联分电流,每个小灯泡分得的电流变小,因此灯泡亮度变暗C.电源电动势不变,外电路电压变小,因此灯泡亮度变暗D.并联导致电源电动势变小,因此灯泡亮度变暗5、如图所示的匀强磁场中有一闭合矩形导线框,则在图示时刻能产生感应电流的是A. B.C. D.6、奥斯特实验说明了()A.磁场的存在B磁场具有方向性C.通电导线周围存在磁场D.磁体间有相互作用二、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、如图所示的电路中,将滑动变阻器的滑片P向右滑动后,假设电流表A1和电压表V2两个电表的示数变化量的绝对值分别为I1和U2,则在滑片P向右滑动的过程中,下列说法正确的是()A.V1变大B.A2变大C.V2变大D.不变8、如图所示是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图,其中电动机内电阻r=1Ω,电路中另一电阻R=9Ω,直流电压U=180V,理想电压表示数UV=135V,电动机正以v=1m/s匀速竖直向上提升某重物,g取10m/s2,下列判断正确的是()A.通过电动机的电流是18AB.输入电动机的电功率是675WC.电机的输出功率是25WD.重物的质量是65kg9、如图所示的闭合电路中,当滑动变阻器的滑片P从左端滑向右端的过程中。两个电压表示数的变化量的大小分别为ΔU1、ΔU2,电流表示数的变化量为ΔI,则()A.ΔU1>ΔU2 B.ΔU1<ΔU2C.= D.<10、如图所示,甲、乙为两个独立电源(外电路为纯电阻)的路端电压与通过它们的电流I的关系图线,下列说法中正确的是()A.电源甲的电动势大于电源乙的电动势B.电源甲的内阻小于电源乙的内阻C.路端电压都为U0时,它们的外电阻相等D.电流都是I0时,两电源的内电压相等三、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)在测定金属电阻率的实验中,所用金属电阻丝的电阻约为30Ω.现通过以下实验测量该电阻丝的电阻率(1)用螺旋测微器测出电阻丝的直径为d(2)实验中能提供的器材有开关、若干导线及下列器材:电压表Vl(量程0~3V,内阻约3kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)电流表Al(量程0~100mA,内阻约5Ω)电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)滑动变阻器R1(0~5Ω)滑动变阻器R2(0~1kΩ)电源E(电动势为4.5V,内阻不计)为了便于调节电路并能较准确地测出电阻丝的阻值,电流表应选__________,滑动变阻器应选__________。(3)如图所示,将电阻丝拉直后两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,刻度尺的中间有一个可沿电阻丝滑动的触头,触头的另一端为接线柱c,当用手按下触头时,触头才与电阻丝接触,触头的位置可在刻度尺上读出.实验中改变触头与电阻丝接触的位置,并移动滑动变阻器的滑片,使电流表示数I保持不变,分别测量出多组接入电路中电阻丝的长度L与对应的电压U。请在下图中完成实验电路的连接,()部分已连好的线不能改动.(要求:能改变电阻丝的测量长度和进行多次测量)(4)利用测量数据画出U—L图线,如图所示,其中(,)是U-L图线上的一个点的坐标.根据U—L图线,用电阻丝的直径d、电流I和坐标(,)计算得出电阻丝的电阻率ρ=__________。12.(12分).某电解质溶液,如果在1s内共有6.0×个二价正离子和2.0×个一价负离子通过某横截面,那么通过电解质溶液的电流强度是__________四、计算题:本题共3小题,共38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)在如图所示的匀强电场中,有A、B两点,且A、B两点间的距离为x=0.20m,已知AB连线与电场线夹角为θ=60°,今把一电荷量q=-2×10-8C的检验电荷放入该匀强电场中,其受到的电场力的大小为F=4.0×10-4N,方向水平向左.求:(1)电场强度E的大小和方向;(2)若把该检验电荷从A点移到B点,电势能变化了多少;(3)若A点为零电势点,电荷量q′=-2×10-8C,则q在B点电势能为多少14.(16分)如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度为B,纸面内有一单匝长方形均匀金属线框abcd,其ab边长为L,bc边长为2L,线框总电阻为R,ab边与磁场边界平行,线框在向右方向拉力作用下以速度v做匀速运动。求:(1)当ab边刚进入磁场时,ab两端的电势差Uab(2)线框进入磁场过程中,通过线框横截面的电荷量q(3)线框进入磁场过程中,bc上产生的热量Q15.(12分)在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,闭合开关S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图所示,则:(1)V1表示数随电流变化的图像是甲乙两条图线中的哪条?并求出定值电阻R1的阻值;(2)求电源的电动势和内阻大小;(3)求电源效率的最大值和电源最大输出功率.
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】小球处于平衡状态,受力如图:根据合成法,知电场力:F=mgtanθ解得:E==ABC.由上计算可知,ABC错误;D.由上计算可知,D正确2、C【解析】首先弄清电压表测量的是路端电压,电压表测量的是和并联电路两端的电压,电流表A测量的是通过电阻的电流,再利用闭合电路欧姆定律及串联、并联电路的特点进行分析.滑片P向上端移动,接入电路的电阻增大,外电阻增大,干路电流I减小,路端电压增大,从而判定示数增大;由于I减小,电阻及内阻r的电压减小,故增大,所以示数增大;由于增大,所在支路的电流增大,通过的电流减小,所以A示数减小故选C3、A【解析】微粒以一定的初速度垂直射入偏转电场做类平抛运动,则有水平方向竖直方向又联立解得要增大字迹,就要增大微粒通过偏转电场的偏转量y,由上式分析可知,采用的方法可以有:增大比荷、减小墨汁微粒进入偏转电场时的初动能Ek0、增大极板的长度L、增大偏转极板间的电压U。选项A正确,BCD错误。故选A。4、C【解析】电动势反映不同电源把其他形式的能转化为电能本领大小的物理量。由于使用同一个电源,故电源电动势不变,故D错误;根据闭合电路的欧姆定律根据并联电阻特点可知多个并联的小灯泡小于单个小灯泡内阻,电路的总电阻减小,总电流增大,电源内阻r消耗的电压增大,外电路电压变小,通过各小灯泡的电流减小,故AB错误,C正确。故选C。5、B【解析】A.该图保持线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中向右运动,磁通量一直为零,磁通量不变,无感应电流,故A错误;B.该图保持线框平面始终与磁感线垂直,线框在磁场中向右运动,离开磁场,磁通量减小,有感应电流,故B正确;C.该图保持线框平面始终与磁感线垂直,线框在磁场中向上运动,磁通量不变,无感应电流,故C错误;D.该图保持线框平面始终与磁感线垂直,线框在磁场中向右运动,故磁通量不变,无感应电流,故D错误;故选B6、C【解析】奥斯特将通电导线放于小磁针上方时发现小磁针发生了偏转,说明了通电导线周围存在着磁场A.磁场的存在.与结论不符,故A错误;B.磁场具有方向性.与结论不符,故B错误;C.通电导线周围存在磁场.与结论相符,故C正确;D.磁体间有相互作用.与结论不符,故D错误二、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】先由局部电阻RP的变化开始分析,分析全电路的电阻、电流以及路端电压,然后再逐步分析到局部电路.【详解】在滑片P向右滑动的过程中,RP变大,则电路的总电阻变大,总电流减小,路端电压变大,即A1减小,R1的电压减小,则R3以及与其并联的支路电压变大,A2读数变大;V2读数变大;R3电流变大,则R2电流减小,则两端电压减小,即V1读数变小,故选项A错误,BC正确;U2=E-I1(R1+r),可知不变,可知选项D正确;故选BCD.【点睛】分清电路图,利用等效电阻法结合总量法,根据电阻的变化确定比值的变化是解决本题的关键8、BD【解析】(1)根据欧姆定律求出通过R的电流;(2)电动机的输入功率为P1=U2I;(3)电动机内电阻的发热功率为P2=I2r,输出的机械功率为P3=P1﹣P2.由公式P3=Fv=mgv求解物体的质量【详解】A、通过R的电流为:I==A=5A;故A错误;B、电动机的输入功率为:P1=U2I=135×5W=675W;故B正确;C、电动机内电阻的发热功率为:P2=I2r=52×1W=25W,输出的机械功率为:P3=P1﹣P2=(675﹣25)W=650W;故C错误;D、P3=Fv=mgv解得:m==65kg,故D正确;故选BD【点睛】本题考查了机械公式和电功功率以及电功公式的灵活应用,关键是知道电动机做功的功率加上线圈的发热功率即为电动机消耗电能的功率,难度适中9、BD【解析】AB.闭合电路电压特点知:E=U1+U2+Ur其中Ur表示电路的内电压。当滑片向右滑动过程中,变阻器接入电路中的电阻变小,根据电路中电压分配原则知,U1变大,U2变小,Ur变大。则有E=U1+ΔU1+U2﹣ΔU2+Ur+ΔUr得:ΔU2=ΔU1+ΔUr所以ΔU1<ΔU2故A错误,B正确;CD.根据上面的分析知所以故C错误,D正确。故选BD.10、AC【解析】根据欧姆定律可知外电阻R路端电压U与电流I的关系为R=U/I,图线与U轴交点的坐标值表示电动势的大小,与I轴交点的坐标值表示电路中的短路电流,图线的斜率大小表示电源内电阻的大小(电动势与短路电流的比值),电源的内电压等于通过电源的电流与电源内阻的乘积,即U内=Ir【详解】图线与U轴交点的坐标值表示电动势的大小,由图线可知,甲与U轴交点的坐标值比乙的大,表明甲的电动势大于乙的电动势,故A正确.图线的斜率大小表示电源内电阻的大小(电动势与短路电流的比值),图线甲的斜率大于图线乙的斜率,表明甲的内阻大于乙的内阻,故B错误.根据欧姆定律可知外电阻R路端电压U与电流I的关系为R=U/I,在U-I图线中甲、乙两图线的交点坐标为(I0,U0),说明两电源的外电阻相等,故C正确.电源的内电压等于通过电源的电流与电源内阻的乘积,即U内=Ir,因为甲的内阻较乙的内阻大,所以当电流都为I0时,甲电源的内电压较大,故D错误.故选AC【点睛】本题利用图象考查了闭合电路欧姆定律,要特别注意图象与两轴交点分别表示电动势和短路电流,图象斜率表示内阻大小分卷II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、①.A1②.R1③.见解析④.【解析】(2)[1][2]由于电源电动势为4.5V,所以电压表应选V1,根据欧姆定律可知,通过待测电阻的最大电流为:,所以电流表应选A1;滑动变阻器应选R1,且应采用分压式接法;(3)[3]由于待测电阻满足RX2<RARV,可知电流表应用外接法,又变阻器应采用分压式接法,连线图如图所示(4)[4]根据欧姆定律应有:,根据电阻定律应有联立得:,据函数斜率概念应有解得12、12A【解析】本题计算出1s内通过截面正离子与负离子电量绝对值之和,根据电流的定义式求解电流【详解】1s内通过截面正离子的电量为q1=2n1e,负离子的电量绝对值为q2=n2e,则电流为,将n1=6.0×1018个,n2=2.0×1019个,e=1.6×10-19C,代入解得:I=5.12A【点睛】本题是电流定义式的应用,关键确定通过导体截面的电量,当电流由正负离子向相反方向定向移动形成时,电量等于正离子与负离子电量绝对值之和四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求
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