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文档简介

2025届江苏省南京市六校联合体高二物理第一学期期中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、下列各电场中,A、B两点电势相同的是()A. B. C. D.2、把两个完全相同的小球接触后分开,两球相互排斥,则两球原来带电情况不可能()A.其中一个带电,一个不带电B.两个小球原来带等量异种电荷C.两个小球原来带同种电荷D.两个小球原来带不等量异种电荷3、两个相同的金属小球,带电荷量分别为+Q和﹣3Q,相距为d(d远大于小球半径)时,它们之间的库仑力大小为F.现让两小球接触后再放回原处,则它们之间的库仑力大小将变为()A. B.F C. D.4、下列关于电容器的说法中,正确的是()A.电容越大的电容器,带电荷量也一定越多B.电容器不带电时,其电容为零C.两个电容器的带电荷量相等时,两板间电势差较大的电容器的电容较大D.电容器的电容跟它是否带电无关5、下列说法正确的是A.富兰克林将自然界的电荷命名为正电荷和负电荷两种B.力是物体产生速度的原因C.法拉第首先利用扭秤测出了引力常量D.导体的电阻只与其长度、横截面积有关6、对电容C=,以下说法正确的是()A.电容器充电电荷量越多,电容增加越大B.电容器的电容跟它两极板间所加电压成反比C.电容器的电容越大,所带电荷量就越多D.对于确定的电容器,它所带的电荷量跟它两极板间所加电压的比值保持不变二、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,光滑绝缘的半圆形容器处在水平向右的匀强电场中,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球在容器边缘A点由静止释放,结果小球运动到B点时速度刚好为零,OB与水平方向的夹角为θ=600,则下列说法正确的是()A.小球重力与电场力的关系是mg=qEB.小球在B点时,对圆弧的压力为2qEC.小球在A点和B点的加速度大小相等D.如果小球带负电,从A点由静止释放后,不能沿AB圆弧而运动8、如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一根磁铁,磁铁正下方不远处的水平面上放一个质量为m,电阻为R的闭合线圈.将磁铁慢慢托起到弹簧恢复原长时放开,磁铁开始上下振动,线圈始终静止在水平面上,不计空气阻力,则以下说法正确的是()A.磁铁做简谐运动B.磁铁最终能静止C.在磁铁振动过程中线圈对水平面的压力有时大于mg,有时小于mgD.若线圈为超导线圈,磁铁最终也能静止9、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是()A.加5V电压时,导体的电阻约是5ΩB.加12V电压时,导体的电阻约是1.4ΩC.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D.欧姆定律对该导体不适用10、经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星”的轨道均处在火星和木星轨道之间.已知“神舟星”平均每天绕太阳运行174万公里,“杨利伟星”平均每天绕太阳运行145万公里.假设两行星均绕太阳做匀速圆周运动,则两星相比较()A.“神舟星”的轨道半径大B.“神舟星”的公转周期大C.“神舟星”的加速度大D.“神舟星”的角速度大三、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)某实验小组在某次物理实验中,描绘一个标有“3V1.5W”小灯泡的伏安特性曲线.(1)实验电路原理图选用的电路是________(填“甲”或“乙”).甲乙(2)实验过程中某次电表的示数如图丙所示,则I=________A,U=________V.丙丁(3)如图丁所示为本次实验得到的小灯泡的伏安特性曲线图.由图可知,小灯泡两端的电压为1.2V时的电阻为______Ω(保留三位有效数字).12.(12分)在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关。他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。实验时,先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的_____而增大,随其所带电荷量的___而增大(填“增大”或“减小”)。此同学在探究中应用的科学方法是_____。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,电源是用过一段时间的串联电池组,已知电池组电动势E=8V,R1=2R2,r=1.5R,理想电压表的读数为2V,理想电流表的读数为0.2A。求电源内阻r和电阻R的阻值。14.(16分)如图所示,A、B、C为一等边三角形的三个顶点,某匀强电场的电场线平行于该三角形平面现将电荷量为的正点电荷从A点移到B点,电场力做功为,将另一电荷量为的负点电荷从A点移到C点,克服电场力做功J.求、各为多少?边长为

cm,求电场线方向及电场强度大小.15.(12分)如图所示,在匀强电场中有a、b、c三点,a、b相距5cm,b、c相距12cm.将一个带电荷量为4×10﹣8C的电荷从a点移到b点时,电场力做功为1.2×10﹣7J。(1)a、b两点间电势差为多少;(2)匀强电场的场强大小E;(3)b、c两点间电势差为多少。

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.图为负的点电荷的电场,图中AB两点在同一个圆上,处于同一个等势面,所以AB两点的电势相同,所以A正确;B.图为正的点电荷的电场,图中AB两点在同一条电场线上,沿着电场线的方向电势降低,所以AB两点的电势不同,所以B错误;C.图是匀强电场,AB点的场强的大小和方向都相同,但是根据沿电场线的方向电势降低可知A点的电势要比B点的电势高,所以C错误;D.沿着电场线的方向电势降低,所以AB两点的电势不同,所以D错误。故选A。2、B【解析】若一个带电,一个不带电,接触后,两者的电性都与原来带电小球的电性相同,出现排斥,符合题意,A可能;若原来带等量异种电荷,则接触后发生电中性,两球都不带电,不会出现排斥现象,B不可能;两个小球原来分别带同种电荷,把两个完全相同的小球接触后电荷重新平分,带上等量同种电荷,存在排斥力,C可能;两个小球原来分别带不等量异种电荷,小球接触后电荷先中和再平分,带上等量同种电荷,存在排斥力,D可能.3、D【解析】

接触后,两个小球的电荷量相等,电量为﹣Q,根据库仑定律,接触前后的库仑力大小为,,则F′=F。A.,与结论不相符,选项A错误;B.F,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论相符,选项D正确;4、D【解析】试题分析:根据公式可得电容大,只能说明电荷量与电压的比值大,所带电荷量不一定大,两个电容器的带电荷量相等时,两板间电势差较大的电容器的电容较小,AC错误;电容器的电容是电容器的本身的属性,与电量及电压无关;故B错误D正确;考点:考查了对电容的理解【名师点睛】电容越大的电容器,只有在电压一定时,带电荷量才一定越多.两个电容器的带电荷量相等时,两板间电势差较大的电容器的电容较小.电容器的电容表征电容器容纳电荷的本领大小,与电容器是否带电无关5、A【解析】

A.富兰克林将自然界的电荷命名为正电荷和负电荷两种,故A正确;B.力是物体产生加速度的原因,故B错误;C.卡文迪许首先利用扭秤测出了引力常量,故C错误;D.导体的电阻不仅与其长度、横截面积有关,还与其本身材料有关,故D错误;6、D【解析】

A.电容与电容器带电量无关,故A错误。B.该公式为比值定义式,所以电容器的电容跟它两极板间所加电压无关,故B错误。C.电容器所带电荷量在电容固定时与两端电压有关,故C错误。D.对于确定的电容器,它所带的电荷量跟它两极板间所加电压的比值保持不变,故D正确。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、CD【解析】

A、小球从A运动到B的过程中,根据动能定理得:,得,即,故A错误;B、小球到达B点时速度为零,向心力为零,则沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析可知:,故圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力为,故B错误;C、在A点,小球所受的合力等于重力,加速度;在B点,合力沿切线方向,加速度,所以A、B两点的加速度大小相等,故C正确;D、如果小球带负电,从A点由静止释放后,将沿重力和电场力合力方向做匀加速直线运动,不能沿AB圆弧而运动,故D正确;故选CD.【点睛】小球从A运动到B的过程中,重力和电场力做功,动能的变化量为零,根据动能定理求解小球重力与电场力的关系;小球在B点时,球到达B点时速度为零,向心力为零,沿半径方向合力为零,此时对小球受力分析,求解圆弧对小球支持力,根据牛顿第三定律可得小球在B点时,对圆弧的压力.8、BCD【解析】

根据楞次定律下面的线圈会阻碍磁铁运动做负功,所以磁铁最终会停止,A错误B正确;因为磁铁在运动,所以穿过线圈的磁通量变化,产生安培力,当磁铁运动时,安培力方向向下时压力大于重力,相反压力小于重力,C正确;若线圈为超导线圈,由楞次定律,线圈中产生感应电流,感应电流随磁体位置的变化而发生变化,线圈中的磁通量会发生变化,在磁体中也会产生电磁感应,磁体会发热,磁铁最终也能静止,D正确.9、AD【解析】加5V的电压时,电流为1.0A,则由欧姆定律可知,;故A正确;加12V的电压时,电流为1.5A,则可得电阻为:R′==8Ω;故B错误;由图可知,随电压的增大,图象的斜率减小,则可知导体的电阻越来越大,故C错误;由图可知,此导体为非线性元件,欧姆定律对该导体不适用;故D正确;故选AD.10、CD【解析】

A.根据线速度的定义式得:,已知“神舟星”平均每天绕太阳运行174万公里,“杨利伟星”平均每天绕太阳运行145万公里,可以得出:“神舟星”的线速度大于“杨利伟星”的线速度。根据万有引力提供向心力得:由于“神舟星”的线速度大于“杨利伟星”的线速度,所以“神舟星”的轨道半径小于“杨利伟星”的轨道半径,故A错误。B.根据开普勒第三定律可知,轨道半径大的周期长,所以“神舟星”的公转周期小,故B错误。C.根据万有引力提供向心力得:由于“神舟星”的轨道半径小于“杨利伟星”的轨道半径,所以“神舟星”的加速度大于“杨利伟星”的加速度。故C正确。D.根据万有引力提供向心力得:由于“神舟星”的轨道半径小于“杨利伟星”的轨道半径,所以“神舟星”的角速度大于“杨利伟星”的角速度。故D正确。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、甲0.442.403.75【解析】(1)因本实验中要求多测数据,并且要求数据由零开始调节,故应采用分压接法;同时因灯泡内阻较小,故采用电流表外接法,故采用甲电路。(2)电流表选用0.6A量程,故最小分度为0.02A,则指针示数为0.44A;电压表量程选择3V,最小分度为0.1V,则指针的示数为2.40V.(3)由图可知,当电压为1.2V时,电流为0.322A;电阻.12、减小增大控制变量法【解析】

[1][2][3]对小球B进行受力分析,可以得到小球受到的电场力即B球悬线的偏角越大,电场力也越大;所以使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大,说明了两电荷之间的相互作用力,随其距离的减小而增大;两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大,说明了两电荷之间的相互作用力,随其所带电荷量的增大而增大。先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近。这是只改变它们之间的距离;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量。这是只改变电量所以采用的方法是控制变量法。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、r=6,R=4【解析】

由题设知,U1=2V,I1=0.2A,由部分电路的欧姆定律有AI=I1+I2=0.6A由全电路的欧姆定律有E=U+IR+Ir=U+2.5IR联立可得R=4,r=1.5R=614、(1)311V,311V(2)【解析】试题分析:(1)由电势差公式U=求解电势差UAB、UAC、UBC的值,并得到三点电势的关系,根据电场线与等势线垂直,并指向低电势,确定电场线的方向.(2)由E=求解电场强度的大小,d是电场线方向两点间的距离.解:(1)UAB==;UAC==;则知

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