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文档简介
2025届四川省成都外国语物理高二上期末联考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、位于A、B处的两个带不等量负电荷的点电荷在平面内的电势分布如图所示,图中实线表示等势线,下列说法中正确的是A.正电荷从c点移到d点,静电力做负功B.a点和b点的电势不相同C.负电荷从a点移到b点,电场力做正功,电势能减少D.正电荷从e点沿图中虚线移到f点,电场力不做功,电势能不变2、将一个电源与一个电阻箱连接构成闭合回路,测得的电阻箱所消耗的功率P与电阻箱的读数R的关系如图所示,下列说法正确的是A.电源的电动势为45VB.电源的内阻为5ΩC.电源最大输出功率可能大于45WD.电阻箱消耗的功率为最大值时,电源的效率大于50%3、如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近P处,放置一个正点电荷.达到静电平衡后,()A.a端的电势比b端的高B.b端的电势比d点的低C.a端的电势不一定比d点的低D.杆内c处场强的方向由a指向b4、如图所示,一质量为m的带电绝缘小球用丝线悬吊于匀强磁场中。将小球分别从等高点A和B由静止释放,不计空气阻力,则小球第一次经过O点时相同的物理量是A.速度B.丝线的拉力C.洛伦兹力D.向心加速度5、如图所示,有一根直导线上通以恒定电流I,方向垂直指向纸内,且和匀强磁场B垂直,则在图中圆周上,磁感应强度数值最大的点是()A.a点B.b点C.c点D.d点6、如图所示装置中,ab、cd杆原来均静止,当ab杆在外力作用下向右加速运动,cd杆保持静止,忽略闭合铁芯漏磁,则下列说法不正确的是()A.ab杆中感应电流方向是从a到b,a端电势高于b端B.线圈L2的磁通量增大C.cd杆中感应电流方向是从c到dD.cd杆受到水平向右的安培力的作用二、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,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器最大电阻为R,开关K闭合.两平行金属极板a、b间有匀强磁场,一带负电的粒子(不计重力)以速度v水平匀速穿过两极板.下列说法正确的是A.若将滑片P向上滑动,粒子将向b板偏转B.若将a极板向上移动,粒子将向b板偏转C.若增大带电粒子的速度,粒子将向b板偏转D.若增大带电粒子带电量,粒子将向b板偏转8、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,闭合开关k,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电流表、电压表V2示数变化量的绝对值分别为ΔI、ΔU2,下列说法正确的是A.I减小 B.U1、U2均减小C.变小,变大 D.9、如图所示,质量为m的带电金属小球,用绝缘细线与质量为M=2m的不带电的木球相连,两球恰能在竖直向上的足够大的场强为E的匀强电场中,以速度v匀速竖直上升。当木球升至a点时,细线突然断开,木球升至b点时,速度刚好为零,那么,下列说法中正确的是()A.当木球的速度为零时,金属小球的速度为3vB.当木球的速度为零时,金属小球的速度为2vC.a、b两点间的电势差为D.a、b两点间,木球动能的减少等于两球重力势能的增加10、如图,在xOy坐标平面内有方向平行于坐标平面的匀强电场,abcd是平面内直角梯形的四个顶点,坐标如图所示,已知a、b、c三点电势分别为2V、6V、8V,下列说法正确的是A.坐标原点O的电势为4VB.d点的电势为5VC.c、O两点的电势差等于b、a两点的电势差D.匀强电场方向沿cb方向三、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)现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ,其阻值Rx约为0.5Ω,允许通过的最大电流为0.5A.现有如下器材可供选择:电流表A(量程0.6A,内阻约为0.6Ω)电压表V(量程3V,内阻约为3kΩ)待测电阻丝Rx(阻值约为0.5Ω)标准电阻R0(阻值5Ω)滑动变阻器R1(5Ω,2A)滑动变阻器R2(200Ω,1.5A)直流电源E(E=6V,内阻不计)开关S、导线若干(1)图为四位同学分别设计的测量电路的一部分,你认为合理的是________;(2)实验中滑动变阻器应该选择________(选填“R1”或“R2”),并采用________接法;(分压,限流)(3)根据你在(1)(2)中的选择,在图甲上完成实验电路的连接________;(4)实验中,如果两电表的读数分别为U和I,测得拉直后电阻丝的长度为L、直径为D,则待测电阻丝的电阻率ρ的计算式为ρ=________;(5)用螺旋测微器测量待测电阻丝的直径时读数如图乙所示,则该电阻丝的直径D=________.12.(12分)在“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中备有下列器材:A.小电珠(3.8V,1.5W)B.直流电源(电动势4.5V,内阻约0.4Ω)C.电流表(量程0~500mA,内阻约0.5Ω)D.电压表(量程0~5V,内阻约5000Ω)E.滑动变阻器R1(0~5Ω,额定电流2A)F.滑动变阻器R2(0~5kΩ,额定电流1A)G.开关一个,导线若干如果既要满足测量要求,又要使测量误差较小,应选择如图所示的四个电路中的___,应选用的滑动变阻器是____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)如图所示,在xoy平面内有和它垂直的范围足够大且方向向里的匀强磁场,磁感强度大小为B.质量为m,带电量为+q的粒子,从O点以某一初速度垂直射入磁场,不计重力,其轨迹与x轴交于M点,与y轴交于N点(图中M、N未画出).求:(1)粒子初速度方向与x轴正向夹角θ的正切值(2)粒子初速度v大小;14.(16分)如图所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电离子,在D处沿图示方向以一定的速度射入磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.结果离子正好从距A点为d的小孔C沿垂直于电场方向进入匀强电场,此电场方向与AC平行且向上,最后离子打在G处,而G处距A点为2d(AG⊥AC).不计离子重力,离子运动轨迹在纸面内.求:(1)此离子在磁场中做圆周运动的半径r;(2)此离子在磁场中的速度(3)离子到达G处时的动能15.(12分)如图所示,在磁感应强度B=2特的匀强磁场中,电阻R=4欧,PQ,MN杆的电阻不计,金属棒的长度L=1米,电阻r=1欧,以速度v=5米每秒向右运动.求:(1)电动势E的大小;(2)电流I的大小;(3)通过电阻R中电流方向
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】A、由于场源是负电荷,故电势从里往外逐渐升高,由图可知,d点的电势大于c点的电势,故正电荷从c点移到d点,电场力做负功,故A正确;B、由图可知,a点和b点位于同一条等势面上,所以电势相同,故B错误;C、a点和b点的电势相同,负电荷从a点移到b点,电场力不做功,电势能不变.故C错误;D、正电荷从e点沿图中虚线移到f点的过程中电场力先做正功后做负功,所以电势能先减小后增大,故D错误2、B【解析】根据电源输出功率的性质可知,当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,最大值为P=,此时电源的效率为50%【详解】当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,由图可知,电源的内阻为5Ω,故B正确;由可知,E=30V;故A错误;由图可知,电源的输出功率最大为45W,故C错误;根据效率公式可得:,最大功率时内外电阻相等,所以效率为50%.故D错误.故选B【点睛】本题考查电源的输出功率的特点,要注意明确当内外电阻相等时电源的输出功率最大,但此时效率只有50%3、B【解析】ABC.达到静电平衡后,导体为等势体,导体上的电势处处相等,所以可以得到φd>φb=φc=φa故AC错误,B正确;D.由于杆处于静电平衡状态,所以内部的场强处处为零,选项D错误故选B4、D【解析】A.拉力与洛伦兹力对小球不做功,仅仅重力作功,则小球机械能守恒,所以小球分别从A点和B点向最低点O运动且两次经过O点时的动能相同,速度大小相同,方向相反。故A错误;B.由A选项可知,速度大小相等,则根据牛顿第二定律可知,由于速度方向不同,导致产生的洛伦兹力的方向也不同,则拉力的大小也不同,故B错误;C、由于小球的运动方向不同,则根据左手定则可知,洛伦兹力的方向不同,但大小却相同,故C错误;D、根据,可知小球的向心加速度大小相同,且方向指向固定点,即加速度相同,故D正确。故选:D。5、A【解析】由电流的安培定则可知电流产生的磁场在a点的方向水平向右,c点水平向左,b点竖直向下d点竖直向上,且四点磁感应强度大小相等,根据矢量合成法则可知磁感应强度最大值为a点A.a点与分析相符,A正确B.b点与分析不符,B错误C.c点与分析不符,C错误D.d点与分析不符,D错误6、A【解析】ab杆运动先动生出I1,其产生的磁场变化再感生出I2;二次感应的关键是第一个感应电流是变化的.【详解】A、ab杆向右运动切割磁感线,根据右手定则知ab棒作为电源的电流流向为a到b,此方向为电源内部的流向,则a为电源负极,b为电源正极,a端电势低于b端;故A错误.B、ab杆向右加速运动,由可知L1的电流逐渐增大,产生的磁场由安培定则可知向上增强,而忽略闭合铁芯漏磁,则穿过L2的磁通量向下逐渐增强;故B正确.C、L2的磁通量向下逐渐增强,根据楞次定律知感应电流I2从c到d,故C正确.D、感应电流I2从c到d,由左手定则知cd棒受到的安培力水平向右;故D正确.本题选不正确的故选A.【点睛】题综合考查了右手定则、左手定则、安培定则以及楞次定律,综合性较强,关键搞清各种定则适用的范围,不能混淆二、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、ABC【解析】电容器与R并联,故电容器两端的电压等于R两端的电压;则a、b之间形成电场,带电粒子在混合场中做匀速运动,则可知电场力应与磁场力大小相等方向相反;则分析滑片移动时,极板间场强的变化可知电场力的变化,则可知粒子受力的变化,即可得出带电粒子偏转的方向【详解】因电容器与电阻并联,将滑片P向上滑动,电阻两端的电压减小,故两板间的电场强度要减小,故所受电场力减小,因带负电,电场力向上,则粒子将向b板偏转运动,故A正确;保持开关闭合,将a极板向上移动一点,板间距离增大,电压不变,由E=U/d可知,板间场强减小,若粒子带负电,则粒子所受电场力向上,洛仑兹力向下,带电粒子受电场力变小,则粒子将向b板偏转,故B正确;由图可知a板带正电,b板带负电;带电粒子带负电,受电场力向上,洛仑兹力向下,原来二力应大小相等,物体才能做匀速直线运动;若增大带电粒子的速度,所受极板间洛仑兹力增大,而所受电场力不变,故粒子将向b板偏转,故C正确;若增大带电粒子带电量,所受电场力增大,而所受洛仑兹力也增大,但两者仍相等,故粒子将不会偏转,故D错误;故选ABC【点睛】本题综合了电路、电容及磁场的知识,综合性较强;同时要注意由于题目中没有给出粒子的电性,故必须讨论可能出现的情况8、AD【解析】AB.P下滑,R2增加则总电阻增加,则I变小,内电压变小,路端电压变大,则U3变大,根据欧姆定律可知,定值电阻R1两端的电压U1变小,滑动变阻器R2两端的电压U2变大,故A正确,B错误;C.根据闭合电路欧姆定律可知解得恒定不变,故C错误;D.根据伏安特性曲线可知恒定不变,根据闭合电路欧姆定律得则故D正确9、AC【解析】AB.M与m组成的系统以速度v匀速竖直向上运动说明它们的合力为0,故动量守恒代入数据得故A正确,B错误;C.木球从a到b,只有重力做功,所以整理得a、b之间的电势差故C正确;D.小木球从点A到点B的过程中,其动能的减少量等于木球重力势能的增加量,D错误。故选AC。10、AC【解析】A.根据U=Ed可得,匀强电场中相互平行的直线上,电势差与长度成正比,则代入数据得:故A正确;B.根据A选项的分析,有:代入数据得:故B错误;C.根据A选项的分析,c、o两点的电势差等于b、a两点的电势差,故C正确;D.b、d两点电势相等,b、d两点连线为等势线,根据电场线与等势线垂直,且由高电势指向低电势知,匀强电场方向沿ba方向故D错误。故选:AC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.C②.R1③.分压④.⑤.⑥.1.205【解析】(1)、(2)、关键是根据闭合电路欧姆定律求出电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及接法;根据求出的最小电阻来选择保护电阻;根据待测电阻远小于电压表内阻可知电流表应用外接法,但因为待测电阻阻值太小可知待测电阻应与保护电阻串联使用(3)根据是连接电路时应先连接主干路然后再连接并联电路,注意正负极和量程(4)关键是根据欧姆定律和电阻定律求出电阻率的表达式即可(5)关键是读数时要分成整数部分和小数部分两部分来读,注意半毫米刻度线是否露出【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律可知,电路中需要的最大电阻为:,所以变阻器应选R1并且应采用分压式接法;电路中需要的最小电阻为:,为保护电流表应与一保护电阻串联,所以排除电路A,再根据待测电阻满足,可知电流表应用外接法,所以应排除电路D,由于待测电阻阻值太小,将电压表直接测量时电压太小无法读数,所以应将待测电阻与保护电阻串联后再与电压表并联才行,所以合理的电路应是C;(2)根据题(1)中的分析可知,变阻器应选R1,并且应采用分压式接法;(3)根据题(1)中分析可知电路连接图如图所示:(4)图C电路图应有:①根据电阻定律应有:②联立①②可得:(5)螺旋测微器的读数为:D=1mm+20.6×0.01mm=1.205(±0.002)mm;【点睛】明确:①通过估算电路中需要的大小电阻来选择保护电阻,通过电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及采用的接法;②当待测电阻满足时,电流表应用外接法12、①.丙②.E(填R1也正确)【解析】第一空、丙由于“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中,电压和电流均要从零开始测量,
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