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文档简介

2025届山东新高二物理第一学期期中考试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线,边上标有电势的值,一带电粒子只在电场力作用下恰能沿图中的实线从A经过B运动到C,下列判断正确的是()A.粒子一定带负电B.A处场强大于C处场强C.粒子在A处电势能大于在C处电势能D.粒子从A到B电场力所做的功大于从B到C电场力所做的功2、如图所示,A、B、O、C为在同一竖直平面内的四点,其中A、B、O沿同一竖直线,B、C同在以O为圆心的圆周(用虚线表示)上,沿AC方向固定有一光滑绝缘细杆L,在O点固定放置一带负电的小球.现有两个质量和电荷量都相同的带正电小球a、b均可视为点电荷,先将a套在细杆上.让其从A点由静止开始沿杆下滑,后使b从A点由静止开始沿竖直方向下落,则下列说法中正确的是()A.从A点到C点,小球a做匀加速运动B.小球a在C点的动能等于小球b在B点的动能C.从A点到C点,小球a的机械能先增加后减少,但机械能与电势能之和不变D.小球a从A点到C点电场力做的功大于小球b从A点到B点电场力做的功3、如图所示,Q1和Q2是两个电荷量大小相等的点电荷,MN是两电荷的连线,HG是两电荷连线的中垂线,O是垂足,下列说法正确的是A.若两电荷是异种电荷,则OM的中点与ON的中点电势一定相等B.若两电荷是异种电荷,则O点的电场强度大小,与MN上各点相比是最小的,而与HG上各点相比是最大的C.若两电荷是同种电荷,则OM中点与ON中点处的电场强度一定相同D.若两电荷是同种电荷,则O点的电场强度大小,与MN上各点相比是最小的,与HG上各点相比是最大的4、如图所示,R1和R2是材料相同、厚度之比为1:2、表面均为正方形的导体,但R2的尺寸比R1要小,通过导体的电流方向如图所示,假设R1边长为4L,R2边长为L,若R1的电阻值为10Ω,则R2的阻值A.10ΩB.20ΩC.5ΩD.40Ω5、用伏安法测电阻时,电流表有两种接法,如图甲、乙所示,则下列说法正确的是(

)A.用甲图测量时,误差主要是由于电流表的分压作用造成的B.用乙图测量时,误差主要是由于电流表的分压作用造成的C.若待测电阻的阻值远远大于电流表的阻值,采用图甲测量的误差较小D.若待测电阻的阻值与电流表阻值相差不多,采用图乙测量的误差较小6、两个带等量正电荷的点电荷,O点为两电荷连线的中点,a点在连线的中垂线上,若在a点由静止释放一个电子,如图1所示,关于电子的运动,下列说法正确的是()A.电子在从a向O运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大B.电子在从a向O运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大C.电子运动到O时,加速度为零,速度最大D.电子通过O后,速度越来越小,加速度越来越大,一直到速度为零二、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,竖直向上的匀强电场中,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球,小球静止时位于N点,弹簧恰好处于原长状态.保持小球的带电量不变,现将小球提高到M点由静止释放.则释放后小球从M运动到N过程中A.小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变B.小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量C.弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量D.小球动能的增加量等于电场力和重力做功的代数和8、一台直流电动机额定电压为100V正常工作时电流为20A,线圈内阻为0.5Ω,那么在1min内是()A.电动机线圈产生的热量为1.2×105J B.电动机消耗的电能为1.2×105JC.电动机的机械功率为1.8×103W D.电源输入给电动机的功率为2.0kW9、如图所示,电容器由平行金属板M、N和电介质D构成.电容器通过开关S及电阻及与电源E相连接.则A.M上移电容器的电容变大B.将D从电容器抽出,电容变小C.断开开关S,M上移,MN间电压将增大D.闭合开关S,M上移,流过电阻及的电流方向从B到A10、对于电源电动势的理解,正确的是()A.电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷从负极搬运到正极克服电场力所做的功B.电动势就是电压,大小等于电源没有接入电路时正负极间的电压C.电源内部,电流的方向是从高电势一端流向低电势一端D.电源的电动势越大,则表征电源把其他形式的能量转化成电能的本领越大三、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“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中备有如下器材:A.干电池1节B.滑动变阻器(0~20Ω)C.滑动变阻器(0~1kΩ)D.电压表(0~3V,内阻约为20kΩ)E.电流表(0~0.6A,内阻RA=0.2Ω)F.电流表(0~3A,内阻约为0.01Ω)G.开关、导线若干①为减小实验误差和方便操作,选择图甲所示电路进行实验,其中滑动变阻器应选________,电流表应选_____。(填写器材前的序号)②某同学根据实验测得的电压表示数U和电流表示数I,画出U-I图像如图乙所示,由图像可得电池的电动势为______V,内电阻为______Ω。12.(12分)小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象,所提供的器材有:A.电流表(A1)量程0-0.6A,内阻约0.125ΩB.电流表(A2)量程0-3A,内阻约0.025ΩC.电压表(V1)量程0-3V,内阻约3kΩD.电压表(V2)量程0-15V,内阻约15kΩE.滑动变阻器(R1)总阻值约10ΩF.滑动变阻器(R2)总阻值约200ΩG.电池(E)电动势3.0V,内阻很小H.导线若干,电键K该同学选择仪器,设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据:I/A00.120.210.290.340.380.420.450.470.490.50U/V00.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00(1)请你推测该同学选择的器材是:电流表为______,电压表为______;滑动变阻器为______(以上均填写器材代号);(2)请你推测该同学设计的实验电路图并画在方框中。(____)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,质量为M=0.2kg的长木板静止在光滑的水平地面上,现有一质量为m=0.2kg的滑块(可视为质点)以v0=1.2m/s的速度滑上长木板的左端,小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.4,小滑块刚好没有滑离长木板,求:(g取10m/s2)(1)小滑块的最终速度大小(2)在整个过程中,系统产生的热量(3)木板的长度?14.(16分)如图所示,两平行金属板A、B长L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V.一带正电的粒子电荷量,质量,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为,粒子穿过界面PS后做圆周运动最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.静电力常数,粒子重力忽略不计.(结果保留到小数点后面两位)(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离y;(2)求粒子到达PS界面时离D点的距离Y和速度大小v;(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.15.(12分)如图是示波器工作原理的示意图,电子经电压U1从静止加速后垂直进入偏转电场,偏转电场的电压为U2,两极板间距为d,极板长度为L,电子的质量为m,电荷量为e.求(1)电子经电压U1加速后的速度;(2)电子离开偏转电场U2时沿垂直极板方向偏移的距离;(3)电子离开偏转电场U2时的动能.

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、B【解析】

A.根据电场线与等势面垂直且由高电势指向低电势,可知电场线方向大致向左,根据粒子轨迹的弯曲方向可知,粒子所受的电场力方向大致向左,则知粒子一定带正电,A错误;B.等差等势面的疏密反映电场强度的大小,A处场强大于C处场强,B正确;C.从A点飞到C点,电场力方向与速度的夹角为钝角,电场力做负功,电势能增大,C正确;D.由于电势差相同,根据知,电场力做功相同,D错误.2、C【解析】

小球A在运动过程中库仑力得大小一直发生变化,因此小球得合力发生变化,因此不是匀变速运动,A错误;AB过程和AC过程中电场力做功相同,但是AC过程重力做功更多,因此小球C点动能更大,因此B错误D错误;从A到C电场力现做负功后正功,因此机械能先减小后增大,由能量守恒可知机械能和电势能总和不变,C正确;3、B【解析】试题分析:若两电荷是异种电荷,例如Q1为正,Q2为负,故电场线由M指向N,则OM的中点比ON的中点电势高,选项A错误;若两电荷是异种电荷,则O点的电场强度大小,与MN上各点相比O点的电场线最稀疏,故场强是最小的,而与HG上各点相比,O点的电场线是最密的,故场强是最大的,选项B正确;若两电荷是同种电荷,则OM中点与ON中点处的电场强度大小相同,但是方向相反,即电场强度不同,选项C错误;若两电荷是同种电荷,则O点的电场强度大小为零,故与MN上各点相比是最小的,与HG上各点相比也是最小的,选项D错误.考点:等量异种电荷电场及等量同种电荷电场.4、C【解析】

设导体的电阻率为ρ,厚度为d,边长为L,则由电阻定律得:R=ρLS=ρLLd=ρd,则R与d成反比,故:R5、B【解析】

AC.由图甲所示电路图可知,电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,使所测电流偏大,实验误差来源于电压表分流,当电压表内阻远大于待测定值阻值时采用该电路误差较小,故AC错误;BD.由图乙所示电路图可知,电流表采用内接法,由于电流表的分压作用,所测电压偏大,试验误差是由电流表的分压造成的,当待测电阻阻值远大于电流量表内阻时,用该电路试验误差较小,故B正确,D错误。6、C【解析】

在等量同种电荷连线中垂线上电场强度方向O→a,电子从a点到O点运动的过程中,电场力方向a→O,故加速度向下,与速度同向,故速度越来越大;但电场线的疏密情况不确定,O点上方的电场强度最大点位置不确定,故电场强度大小变化情况不确定,则电荷所受电场力大小变化情况不确定,加速度变化情况无法判断.故AB错误;越过O点后,电子做减速运动,则点电荷运动到O点时速度最大.电场力为零,加速度为零.故C正确.根据电场线的对称性可知,越过O点后,电子做减速运动,加速度的变化情况无法判断.故D错误.故选C.【点睛】本题考查对等量同种电荷电场线的分布情况及特点的理解和掌握程度,要抓住电场线的对称性;同时要能够结合力与运动的关系进行分析.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】

A、由于有电场做功,故小球的机械能不守恒,小球的机械能与弹簧的弹性势能之和是改变的,故A错误.B、由题意,小球受到的电场力等于重力.在小球运动的过程中,电场力做功等于重力做功,小球从M运动到N过程中,出现的是重力势能减小转化为电势能,故B正确;C、释放后小球从M运动到N过程中,弹力做正功,弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量,故C正确.D、在小球运动的过程中,电场力做的负功等于重力做的正功,二者的和是1.故D错误.故选BC.8、BCD【解析】

A.电动机线圈产生的热量为故A错误。B.电动机消耗的电能为W=UIt=100×20×60J=1.2×105J故B正确。C.根据能量守恒定律得:电动机对外做功W外=W-Q=1.08×105J所以电动机的机械功率为故C正确。D.电源输入给电动机的功率是电功率为P=UI=100×20W=2.0kW故D正确。9、BC【解析】,根据电容的决定式可知,当M向上移时,板间距离d增大,电容器的电容变小;当将D从电容器抽出,介电常数减小,电容器的电容变小,故A错误,B正确;断开开关S,M上移,电量不变,而电容减小,根据电容的定义式,可知电容器两端的电压增大,故C正确;闭合开关S,电压不变,M上移时电容减小,则由可知,电量Q减小,电容器放电,流过电阻的电流方向从A到B,故D错误.选BC.【点睛】根据电容的决定式,分析电容的变化.电容器的板间电压不变,根据电容的定义式,分析电容器电量的变化,即可判断电路中电流的方向.10、AD【解析】根据电动势的定义U=Wq可知电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷从负极搬运到正极克服电场力所做的功,电源的电动势越大,则表征电源把其他形式的能量转化成电能的本领越大,AD正确;电动势和电压不是同一个概念,电源没有接入外电路时两极间的电压等于电源电动势,B错误;电源内部,电流是从负极(低电势端)流向正极(高电势端),C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、BE1.51【解析】

由题中“在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中备有如下器材”可知,本题考查用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻的实验,根据实验原理和实验器材可解答本题。【详解】(1)[1]根据甲图可知,选用外接法,因此滑动变阻器选择B;[2]电流值不超过0.6A,故电流表选E;(2)[3]根据U-I图可知,电动势为1.5V;[4]U-I图的斜率表示内阻,因此可得内阻为1。12、ACE【解析】

(1)[1][2][3]由表中数据可知,电流最大值为0.5A,故电流表选择A,电压的最大值为2.0V,故电压表选择C,电流和电压从0开始变化,故选择的是分压式接法,选择阻值小的滑动变阻器,故滑动变阻器选择E。(2)[4]由前面分析可知,滑动变阻器用分压式接法,小灯泡电阻较小,故电流表选择外接,故电路图如图四、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)0.6m/s(2)0.072J(3)0.09m【解析】

(1)小滑块与长木板系统动量守恒,规定向右为正方向,由动量守恒定律得:解得最终速度为:(2)由能量守恒定律得:代入数据解得热量为:Q=0.072J(3)由能量关系可知:解得L=0.09m14、(1)(2),(3),Q带负电【解析】(1)第一段抛物线,第二段直线,第三段圆弧2分(2)设粒子从电场中飞出时的侧向位移为h,穿过界面PS时偏离中心线OR的距离为y,则:

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