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文档简介
2025届陕西省窑店中学物理高二第一学期期末达标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、下列关于起电现象的描述,正确的是()A.摩擦起电的本质是产生了新的电荷B.两个完全一样的金属球,一球带电荷量+0.4C,另一球带电荷量-0.2C,两球接触后再分开,则每球带电荷量是+0.3cC.一带正电物体靠近不带电的导体时,不带电的导体将带负电荷D.无论通过何种方式使物体带电,本质都是电荷在物体之间或者内部转移,并没有创造新电荷2、如图是体育摄影中“追拍法”的成功之作,摄影师眼中清晰的游泳运动员是静止的,而模糊的背景是运动的,摄影师用自己的方式表达了运动的美.请问摄影师选择的参考系是A.观众 B.泳池中的水C.游泳运动员 D.看台3、如图,一正方形闭合导线圈在一个很大的匀强磁场中,下列变化中能产生感应电流的是A.线框向右匀速运动B.线框向左加速运动C.线框绕经过a点且垂直线圈平面的轴转动D.将线框由正方形拉成圆形4、如图,轻弹簧上端固定,下端连接一个可视为质点的小球,系统静止时小球的位置为O1.将小球向下拉到O2位置(在弹性限度内),从静止放开,小球在O2、O3之间往复运动.则在小球运动的过程中A.经过O1位置时,速度最大B.经过O1位置时,加速度最大C.经过O1位置时,弹簧弹力最大D.经过O3位置时,弹簧弹力方向一定向下5、在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类社会的进步,人类社会的进步又促进了物理学的发展.下列叙述中错误的是()A.奥斯特发现了电流的磁效应 B.库仑发现了电荷间的相互作用规律C.洛仑兹提出了分子电流假说 D.法拉第发现了电磁感应现象6、如图所示,P、Q为一对固定于真空中的等量正点电荷,O是它们连线的中点,A、B是连线中垂线上且关于0点对称的两点,一带负电粒子从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,下列说法正确的是A.粒子从A点到O点的运动是匀加速直线运动B.粒子从A点到B点的运动过程中加速度先增大后减小C.粒子运动到O点时动能最大,电势能为零D.粒子将在A、B之间做往复运动二、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、调压变压器是一种自耦变压器,它构造如图所示.线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上.AB间加上正弦交流电压U,移动滑动触头P的位置,就可以调节输出电压.在输出端连接了滑动变阻器R和理想交流电流表,变阻器的滑动触头为Q.则()A.保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变大B.保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变小C.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变大D.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变小8、如图所示的电路中,为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大),为电容器的两极板,为滑动变阻器,为定值电阻。将滑动变阻器的滑片滑到端,保持开关断开,闭合开关。将滑动变阻器的滑片滑到中央位置,闭合开关,两板间点处的带电液滴恰能保持静止,下列说法正确的是A.将滑片滑向端,该液滴向下运动B.将滑片滑向端,该液滴向上运动C.将板向上移动,该液滴向下运动,点电势降低D.将板向下移动,该液滴向上运动,点电势升高9、如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0~时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出.微粒运动过程中未与金属板接触,重力加速度的大小为g,关于微粒在0~T时间内运动的描述,正确的是()A.末速度大小为v0B.末速度沿水平方向C.重力势能减少了mgdD.克服电场力做功为mgd10、如图所示,L1和L2为两平行的虚线,L1上方和L2下方都是垂直纸面向里的磁感应强度相同的匀强磁场,A、B两点都在L2上.带电粒子从A点以初速v斜向上与L2成30°角射出,经过偏转后正好过B点,经过B点时速度方向也斜向上,不计重力影响,下列说法中正确的是:()A.该粒子一定带正电B.带电粒子经过B点时速度一定与在A点时速度相同C.若将带电粒子在A点时初速度变大(方向不变),它仍能经过B点D.若将带电粒子在A点时初速度方向改为与L2成45°角斜向上,它仍能经过B点.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)用电流表和电压表测定干电池电动势E和内电阻r,所用的电路如图,一位同学测得了实验的U-I图像。(1)根据U-I图像,可得电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω。(2)这位同学对以上实验进行了误差分析。其中正确的是()A.实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用B.实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用C.实验测出的电动势小于真实值D.实验测出的内阻大于真实值(3)同学们探究用不同方法测定干电池的电动势和内阻,提出的实验方案中有如下四种器材组合。为使实验结果尽可能准确,最不可取的一组器材是()A.一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器B.一个伏特表和多个定值电阻C.一个安培表和一个电阻箱D.两个安培表和一个滑动变阻器12.(12分)某同学要将一量程为60mA的毫安表改装为量程为0-3V的电压表。他进行了以下操作:(1)他先从理论上计算,得知改装后的电压表内阻应为_____________Ω。(2)他又利用甲图的电路粗略测量毫安表内阻,将多用电表调至×1Ω挡,调好零点,若两电表均正常工作,则多用电表表笔a为_____________色(选填“红”或“黑”);若此时毫安表的示数为55.0mA,多用电表的示数如图乙所示,且中央刻度值为15.0Ω,则此时多用电表读数为_____________Ω,可算得此多用电表内电池的电动势为_____________V。(保留3位有效数字)。(3)他再经计算后将一阻值为R的电阻与毫安表串联,改装为量程为0-3V的电压表(如丙图虚线框内所示)。然后利用一只标准电压表,对改装后的电压表进行检测。实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电压表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图丙的实物接线图中完成余下导线的连接_____________。(4)检测发现,当标准电压表的示数为2.40V时,毫安表的示数为50.0mA,由此可以推测出他改装的电表量程不是预期值,要达到预期目的,只需要_____________A.将阻值为R的电阻更换为一个阻值为R两倍的电阻B.将阻值为R的电阻更换为一个阻值为R一半的电阻C.将阻值为R的电阻更换为一个阻值比R大2Ω的电阻D.将阻值为R的电阻更换为一个阻值比R小2Ω的电阻四、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,半径为R的半圆形区域内,有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,半圆弧的圆心坐标为,圆弧与y轴相切于坐标原点.在坐标原点有一粒子源,可以向坐标平面内射出质量为m、电荷量大小为q的带负电的粒子,不计粒子重力若粒子源沿x轴正方向射出不同速率的粒子,要使所有粒子不从直径PQ射出磁场,则粒子的速率最大是多少?若粒子源向坐标平面内各个方向射出速率相同的粒子,要使所有粒子不从直径PQ射出磁场,则粒子的速率最大又是多少?14.(16分)如图,某人用手抓住一个箱子静止在足够长的光滑水平面上,已知人的质量为4m,箱子质量为m.某时刻人以相对地面v0的速度向右推出箱子,箱子与右侧墙壁碰撞后以的速度弹回,当人接到箱子后再以相对地面v0的速度向右推出箱子,如此反复,求:(1)第一次推出箱子后人的速度大小v1;(2)若每次箱子与右侧墙壁碰撞过程所用时间为t,箱子所受墙壁的平均冲力的大小F;(3)试通过计算推断人第二次推出箱子后,能否再次接到与墙壁碰撞弹回的箱子。15.(12分)如图所示,一质量为m、带电荷量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线向左与竖直方向成θ角,重力加速度为g(1)判断小球带何种电荷(2)求电场强度E(3)求此时细线中的拉力
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】A.摩擦起电的本质是电荷的转移,不是产生了新的电荷,选项A错误;B.两个完全一样的金属球,一球带电荷量+0.4C,另一球带电荷量-0.2C,两球接触后再分开,电荷先中和后均分,则每球带电荷量是+0.1C,选项B错误;C.一带正电物体靠近不带电的导体时,不带电的导体近端将感应出负电,远端感应出正电,但是导体总电荷还是为零,选项C错误;D.无论通过何种方式使物体带电,本质都是电荷在物体之间或者内部转移,并没有创造新电荷,选项D正确。故选D。2、C【解析】“追拍法”是跟踪运动的物体,将运动的物体看做是静止的,该图片是运动的游泳运动员被摄影师当做静止的,而用镜头跟踪,故参考系是游泳运动员A.观众,与结论不相符,选项A错误;B.泳池中的水,与结论不相符,选项B错误;C.游泳运动员,与结论相符,选项C正确;D.看台,与结论不相符,选项D错误;3、D【解析】AB、由于磁场是匀强磁场且范围足够大,因此线圈无论向那个方向匀速、加速或加速平移,磁通量都不会发生变化,都不会产生感应电流,故A错误,B错误;C.为轴旋转时线框绕经过a且垂直线圈平面的轴转动,其磁通量不发生变化,没有有感应电流产生,故C错误;D.将线框由正方形拉成圆形,线框的面积扩大,磁通量一定增大,会产生感应电流,故D正确;故选D4、A【解析】通过分析各个阶段的弹力的变化,从而分析合力的变化,得到加速度的变化和速度变化.【详解】从O2到O1位置,弹力大于重力,小球的加速度向上,则小球向上做加速运动,到达O1点时,重力等于弹力,此时加速度为零,速度最大;故选项A正确,B错误;小球在O2位置时,弹簧形变量最大,此时弹力最大,选项C错误;经过O3位置时,小球受的合外力方向向下.弹簧弹力方向不一定向下,选项D错误;故选A.5、C【解析】奥斯特发现了电流的磁效应,选项A正确;库仑发现了电荷间的相互作用规律,选项B正确;安培提出了分子电流假说,选项C错误;法拉第发现了电磁感应现象,选项D正确;此题选择不正确的选项,故选C.6、D【解析】两等量正电荷周围部分电场线如图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向;AB、由上面的分析知粒子所受的电场力是变化的,粒子由A向O的加速度可能先增大后减小,也可能一直减小;过O点可能先增大后减小,也可能一直增大,所以粒子从A点到B点的运动过程中加速度可能先增大后减小再增大后又减小,可能先减小后增大,故A、B错误;C、由上面的分析知粒子从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到B过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,电势能最低,不是零,故C错误;D、因AB关于O点对称,粒子从A点由静止释放,到B的速度恰好为零,将在A、B之间做往复运动,故D正确;故选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、BC【解析】保持P的位置不动,U2不变,将Q向下移动时,R变大,故电流表的读数变小;保持Q的位置不动,R不变,将P沿逆时针方向移动时,n2变大,U2变大,故电流表的读数变大思路分析:保持P的位置不动,U2不变,将Q向下移动时,R变大,根据欧姆定律可得电流表的读数变化,保持Q的位置不动,R不变,将P沿逆时针方向移动时,n2变大,根据公式可得电压的变化,试题点评:本题综合考查了带有变压器的电路的动态分析,8、BD【解析】A.液滴静止不动,则;滑动变阻器滑向端,电阻减小,分压减小,若电容器电压减小,由可知,电容器电量减小,即电容器放电,但二极管单向导通,无法放电,故此时电容器电量不变,不变,由知,不变,故液滴不动,A错误;B.滑动变阻器滑向b端,电阻变大,分压变大,电容器电压变大,由可知,电容器电量变大,即电容器充电,二极管导通,故此时电容器电量增加,变大,由知,变大,故液滴向上运动,故选项B正确;C.板上移,增大,由知C减小,若电压不变,由知,减小,即电容器放电,但二极管单向导通,无法放电,故此时电容器电量不变,由知,电场强度不变,液滴不动,故C错误;D.板下移,减小,电压不变,由知,E变大,液滴向上运动;根据U=Ed可知C点与B板电势差变大,即C点电势升高,选项D正确;故选BD。9、BC【解析】AB.0~时间内微粒匀速运动,则有:qE0=mg,~内,微粒做平抛运动,下降的位移,~T时间内,微粒的加速度,方向竖直向上,微粒在竖直方向上做匀减速运动,T时刻竖直分速度为零,所以末速度的方向沿水平方向,大小为v0.故A错误,B正确C.0~时间内微粒在竖直方向上向下运动,位移大小为d,则重力势能减小量为mgd,故C正确D.在~内和~T时间内竖直方向上的加速度大小相等,方向相反,则~内和~T时间内位移的大小相等均为d,所以整个过程中克服电场力做功为,故D错误10、BC【解析】带电粒子的运动轨迹如图中实线(带负电荷时)或虚线(带正电荷时)所示.由带电粒子在磁场中运动规律和几何知识可知粒子过B点时的速度与过A点时的速度相同.【详解】设磁场间隙宽度为d,速度方向与边界线夹角为α,则由图知AB=2dtanα,与粒子速度无关,仅由d和α决定.所以答案为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、①.1.48②.0.72③.AC④.D【解析】(1)[1]根据U-I图像,可得电池的电动势E=1.48V,[2]内阻r=(2)[3]AB.通过电源的电流实际为通过电流表和电压表电流之和,通过电源的电流只计算电流表电流时比真实值小,说明实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用,故A正确,B错误;CD.做出U-I图象可知实验测出的电动势小于真实值,故C正确,D错误。故选择AC选项。(3)[4]A.一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器,由闭合电路欧姆定律可得联立可求得E、rB.一个伏特表和多个定值电阻,由闭合电路欧姆定律可得联立可测出E、rC.一个安培表和一个电阻箱,由闭合电路欧姆定律可得联立可求得E、rD.两个安培表和一个滑动变阻器,因无法知道滑动变阻器的确切阻值,无法根据欧姆定律列出方程,不能测出E、r。故选择D选项。12、①.50②.黑③.11.0④.1.43⑤.⑥.C【解析】(1)[1]60mA=0.06A,根据电表改装原理可知,毫安表串联电阻,改装为大量程的电压表,根据串联电路的规律可知:U=IgR,解得改装后电压表内阻:R=50Ω(2)[2][3][4]多用电表在使用时必须使电流从红表笔流进多用电表,从黑表笔流出多用电表,串联的电流表也必须使电流从正接线柱流进,负接线柱流出,所以可以判断表笔a为黑表笔。根据多用电表的读数规则可知,读数为R毫安=1×11.0Ω=11.0Ω欧姆表的中值电阻等于内阻,故R内=15Ω,I=55mA=0.055A分析电路结构可知,多用电表和毫安表串联,根据闭合电路欧姆定律可知,E=I(R内+R毫安)代入数据解得E=1.43V(3)[5]连接实物图,如图所示:(4)[6]I'=50.0mA=0.05A,定值电阻R与毫安表串联,根据欧姆定律可知U=I'(R+R毫安)解得:R+R毫安=48Ω通过(1)的计算可知,改装后电压表的内阻为50Ω,故应该将阻值为R的电阻更换为一个阻值比
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