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文档简介
江苏省南京师范大学连云港华杰实验学校2025届高二物理第一学期期中教学质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、两个完全相同的小金属球(皆可视为点电荷),所带电荷量之比为5:1,它们在相距一定距离时相互作用的吸引力为,如果让它们充分接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为,则为A.5:2 B.5:6 C.5:4 D.5:92、如图所示,AB为一固定的水平绝缘杆,在其上下对称位置固定放置一对等量同种正点电荷,其连线与AB交于O点,杆上的E、F点关于O点对称,E、F的间距为L.一可以视为质点的小球穿在杆上,小球与杆的动摩擦因数随位置而变化,该变化规律足以保证小球从E点以一初速度v0沿杆向右做匀减速直线运动并经过F点,小球带负电,质量为m.其在O点处与杆的动摩擦因数为μ0.则在由E到F的过程中()A.小球在O点电势能最大B.小球在E、F两点与杆的动摩擦因数一定相同C.E到O点,小球与杆的动摩擦因数逐渐减小D.小球克服摩擦力做功为μ0mgL3、如图所示,16个电荷量均为+q(q>0)的小球(可视为点电荷),均匀分布在半径为R的圆周上若将圆周上P点的一个小球的电荷量换成-2q,则圆心0点处的电场强度为A.,方向沿半径向左B.,方向沿半径向右C.,方向沿半径向左D.,方向沿半径向右4、如图所示,桌面离地高h,质量为m的小球从离桌面高H处自由落下,不计空气阻力,设桌面为零势面,则小球触地前的瞬间机械能为()A.mgH B.mgh C.mg(H+h) D.mg(H-h)5、有长度相同,质量相同,材料不同的金属导线A、B各一根.已知A的密度比B的大,A的电阻率比B的小.则A、B两根导线的电阻为(
)A.RA>RBB.RA<RBC.RA=RBD.无法判断6、下列说法中正确的是()A.做曲线运动的物体速度方向一定发生变化B.速度方向发生变化的运动一定是曲线运动C.速度变化的运动一定是曲线运动D.加速度变化的运动一定是曲线运动二、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、如图所示,两个固定的等量正点电荷相距为4L,其连线中点为O,以O为圆心、L为半径的圆与两正点电荷间的连线及连线的中垂线分别交于a、b和c、d,以O为坐标原点、垂直ab向上为正方向建立Oy轴.取无穷远处电势为零,则下列判断正确的是()A.a、b两点的场强相同B.Oy轴上沿正方向电势随坐标y的变大而减小C.将一试探电荷+q自a点由静止释放,若不计电荷重力,试探电荷将在a、b间往复运动D.Oy轴上沿正方向电场强度的大小随坐标y的变大而增大8、下列说法中正确的是()A.经典力学适用于高速(接近光速)、微观领域B.动量守恒定律适用于物理学研究的一切领域C.卡文迪许测出了万有引力常量,成为“测量地球的质量”的第一人D.安培最早发现了电流周围存在磁场,并提出了著名的分子电流假说9、满载A国公民的一航班在飞行途中神秘消失,A国推断航班遭到敌对国家劫持,政府立即调动大量海空军事力量进行搜救,并在第一时间紧急调动了21颗卫星参与搜寻.“调动”卫星的措施之一就是减小卫星环绕地球运动的轨道半径,降低卫星运行的高度,以有利于发现地面(或海洋)目标.下面说法正确的是A.轨道半径减小后,卫星的环绕速度增大B.轨道半径减小后,卫星的环绕速度减小C.轨道半径减小后,卫星的环绕周期增大D.轨道半径减小后,卫星的环绕周期减小10、如图所示,在方向垂直于纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场区域中有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd,线框在水平拉力作用下以恒定的速度v沿垂直磁场方向向右运动,运动中线框ab边始终与磁场右边界平行,线框边长ad=l,cd=2l,线框导线的总电阻为R。则线框离开磁场的过程中()A.通过线框导线的感应电流为B.线框ab间的电压为C.线框ad边导线消耗的功率为D.通过线框导线横截面积的电量为三、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)用下列器材,描绘小灯泡的伏安特性曲线.A.待测小灯泡:额定电压3.0V,额定功率约为1.5W;B.电流表:量程0.6A,内阻约为;C.电压表:量程3V,内阻;D.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流1A;E.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流1A;F.电源:电动势6V,内阻很小;G.开关一个,导线若干.(1)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用___.(填写器材序号)(2)实验中某次测量如下图,则电压表的读数为________V,电流表的读数为________A.(3)用笔画线代替导线,将图中的实验仪器连成完整的实验电路_________.(4)该同学描绘出的I-U图象和下图中的________形状最接近.A.B.C.D.(5)某同学做完该实验后,发现手头还有一个额定电压5.0V,额定功率约为2.8W的小灯泡,为了描绘其伏安特性曲线,该同学又找到一个阻值的定值电阻.请利用现有器材设计实验方案,在下面画出实验电路图____________.12.(12分)在“测定金属的电阻率”的实验中,若待测金属丝的电阻约为5Ω,要求测量结果尽量准确,提供以下器材供选择:A.电池组(3V)B.电流表(0~3A,内阻约0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻约4kΩ)E.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,允许最大电流1A)H.开关、导线若干(1)实验时应从上述器材中,电流表应选用_________、电压表应选用______(填写仪器前的字母代号);(2)测电阻时,电流表、电压表、待测金属丝电阻Rx在组成测量电路时,应采用电流表________(选填“外”或“内”)接法,待测金属丝电阻的测量值比真实值偏______(选填“大”或“小”);(3)若实验中测得用L表示金属丝的长度,d表示直径,电流表示数I,电压表示数U,请写出计算金属丝电阻率的表达式ρ=________.(用测出的物理量的符号表示)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)如图所示的电路中,电源内阻r=2Ω,R3=8Ω,L是一个“12V,12W”的小灯泡,当调节R1使电流表读数为1.5A时,小灯泡L能正常发光,此时,在A、B两点间接入一个理想电压表,电压表的示数刚好为零,求:(1)电源电动势E的大小;(2)电源的输出功率P的大小;(3)电阻R2的阻值大小。14.(16分)用30cm的细线将质量为-3kg的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向为水平向右,大小为4N/C的匀强电场时,小球偏转37°后处在静止状态(1)分析小球的电性;(2)求小球的带电量;(3)求细线的拉力.15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy中的某区域(图中未画出)内,有磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场,坐标原点O为磁场边界上的一点.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从坐标原点O沿y轴正方向以大小为v0的速度射入该匀强磁场,粒子经过磁场区域后,最终从x轴上的P处穿过x轴,且其经过P点时的速度方向与x轴正方向的夹角θ=30°.粒子重力不计.求:(1)P点到O点的距离L;(2)粒子从O点运动到P点所用的时间t.
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】
两个球相互吸引,则带异种电荷,则接触带电的原则是总电荷平分,根据得出接触后再放回原处的库仑力大小.【详解】它们在相距一定距离时相互作用力为;两电荷异性,接触后再分开,两球电量的绝对值为2q,此时两球的库仑力,则F1:F2为5:4,故选C.【点睛】解决本题的关键是掌握接触带电的原则,总电荷平分,同时要注意原来的电荷的电性,以及掌握库仑定律的公式.2、D【解析】
小球从E到O的过程中,电场力对小球做正功,小球的电势能减小。从O到F的过程中,电场力做负功,电势能增大,所以小球在O点电势能最小,故A错误。设小球在E、F两点所受的摩擦力大小分别为fE和fF.电场力大小为F电,合外力大小为F.则在E点有:F=fE-F电,在F点有:F=fF+F电,所以fE>fF,由摩擦力公式f=μN=μmg,可知,小球在E点与杆的动摩擦因数大于在F点与杆的动摩擦因数,故B错误。E到O点,由F=fE-F电=μmg-F电,F一定,若F电减小,则μ减小。若场强先增大后减小,则F电先增大后减小,因此μ先增大后减小。故C错误。在O点的动摩擦因数为μ0,所以有F合=μ0mg=ma,F合为小球的合外力,由于小球做匀减速运动,合外力恒定,所以从E到F合外力做功大小为:W合=F合L=μ0mgL;因为从E到F电场力做功为0,所以从E到F的合外力做功就为克服摩擦力做功,所以克服摩擦力做功为:Wf=W合=μ0mgL.故D正确。故选D。3、D【解析】该点场强可以看成是与P对称的那个电荷+q和P点的电荷-2q在该点场强的叠加,根据点电荷的场强公式得+q的点电荷在圆心O点处的电场强度大小为,方向向右,点电荷-2q在圆心O点处的电场强度大小为,方向向右,所以叠加来是,方向沿半径向右.故选择D.【点睛】该题考查了场强叠加原理,还有对对称性的认识.由于成圆周对称性,所以如果没改变电荷之前肯定圆心处场强为0,而该点场强是所有电荷在该点场强的叠加,可以把这些电荷归为两类:一种是要移去的电荷,另一种是其他电荷.不管怎样,总之这两种电荷产生的合场强为0,所以只要算出改变的电荷在该点的场强和与它对称的电荷的场强即可得到.4、A【解析】
设桌面为零势面,小球的初机械能E1EA.mgH与计算结果E2=mgH相符,故B.mgh与计算结果E2=mgH不相符,故BC.mg(H+h)与计算结果E2=mgH不相符,故CD.mg(H-h)与计算结果E2=mgH不相符,故5、D【解析】试题分析:A的密度比B的大,质量相同,所以根据公式V=mρ密度可得B的体积大,根据公式V=LS考点:考查了电阻定律【名师点睛】基础题,通过甲乙两导线的质量关系结合密度的计算公式,确定两者的横截面积的大小关系,再根据电阻大小的决定因素即可判定两者的阻值关系6、A【解析】
A.既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,故A正确;B.速度方向发生变化的运动,其运动的轨迹可能是直线,如竖直上抛运动上升的过程和下降的过程速度方向相反,故B错误;C.物体做曲线运动的条件是受到的合力与速度的方向不在同一条直线上,速度变化的运动不一定是曲线运动,如匀加速直线运动,故C错误;D.物体做曲线运动的条件是受到的合力与速度的方向不在同一条直线上,加速度变化的运动不一定是曲线运动,如弹簧振子的运动,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、BC【解析】
A.根据两等量正点电荷电场特点,a、b两点的电场强度大小相同,方向相反,故A错误;B.根据点电荷电场强度公式,结合矢量的合成法则,则有Oy轴上沿正方向的电场强度方向沿着y轴正方向,那么电势随坐标y的变大而减小,故B正确;C.将一试探电荷+q自a点由静止释放,若不计电荷重力,试探电荷在O点左边受到向右的电场力,而在O点右边时,受到向左的电场,则将在a、b间往复运动,故C正确;D.根据点电荷电场强度公式E=结合矢量的合成法则可知,O点的场强为零,无穷远处场强也为零,因此Oy轴上沿正方向电场强度的大小先增大后减小,故D错误.【点评】本题关键是要明确两个等量同种电荷连线的中垂线上的场强分布情况和电势分布情况,关键在于掌握电场线的物理意义:电场线的疏密表示电场强度的大小,电场线的方向表示电势的高低,作出电场线,就能判断电势的高低,注意掌握点电荷电场强度公式E=,结合矢量的合成法则是解题的关键.8、BC【解析】
A.经典力学适用于低速宏观的物体,不适用于高速接近光速的物体,也不适用于微观的物体,故A错误;B.动量守恒定律既适用于低速宏观物体,也适用于高速微观物体,适用于目前为止物理学研究的一切领域,故B正确;C.卡文迪许测出了万有引力常量,成为“测量地球的质量”的第一人,故C正确;D.奥斯特最早发现了电流周围存在磁场,故D错误。故选BC。9、AD【解析】
人造卫星绕地球做圆周运动时,由万有引力提供向心力,则有:GMmr及GMmr可知随着距离r的减小,周期T减小,速度v增大,故AD对;BC错;故选AD【点睛】人造卫星绕地球做圆周运动时,由万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得到卫星的线速度和周期的表达式,再分析即可.10、BC【解析】
A.通过线框导线的感应电流为故A错误;B.设ad间的电阻为r,则有线框ab间的电压为路段电压故B正确;C.线框ad边导线消耗的功率为故C正确;D.通过线框导线横截面积的电量为故D错误。故选BD。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、D2.28V0.42AB【解析】试题分析:(1)为方便实验操作应选最大阻值较小的滑动变阻器,故选D;(2)电压表最小分度为0.1V;故读数为2.28V;电流表量程为0.6A,最小分度为0.02A,则读数为0.42A;(3)描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,连成完整的实验电路如图所示;(4)因灯泡电阻随温度的增加而增大,因此在I-U图象中图线的斜率应越来越小,故选B.(5)小灯泡的额定电压为5V,大于电压的量程,故应用串一个定值电阻,增大量程;当串联一个阻值为,其量程为,描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示.【点睛】本题考查了设计实验电路图,当电压与电流从零开始变化时,滑动变阻器应采用分压接法,根据灯泡与电表内阻的关系确定电流表接法,即可正确作出实验电路图.12、CD外小【解析】
(1)[1]根据电动势为3V,故由量程可知:电压表选用D[2]电流最大值为故由电流表量程可知:电流表选用C(2)[3][4]待测电阻较小,故电流表分压效果较明显,那么,采用电流表外接法;
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