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文档简介

2025届四川省凉山州木里藏族自治县中学高二物理第一学期期中检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列哪些措施是为了防止静电产生的危害(

)A.在高大建筑物顶端装上避雷针 B.静电植绒C.静电复印 D.静电喷漆2、如图所示,两个同心放置且共面的金属圆环,条形磁铁穿过圆心且与两环面垂直,通过两环的磁通量Φa、Φb比较,则A.Φa>Φb B.Φa=ΦbC.Φa<Φb D.不能确定3、一平行电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器()A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大C.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变D.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变4、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知()A.带电粒子在R点时的加速度小于在Q点时的加速度B.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大C.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大D.带电粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度5、两个相同的定值电阻R,当它们串联后接在电动势为E的电源上,通过一个电阻的电流为I;若将它们并联后仍接在该电源上,通过一个电阻的电流仍为I,则电源的内阻为(

)。A.R/2B.RC.2RD.4R6、铁环上绕有绝缘的通电导线,电流方向如图所示.,若有一电子束以垂直于纸面向里的速度从0点射入.则电子的运动轨迹:A.向上偏转B.向下偏转C.向左偏转D.向右偏转二、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、如图电路,电动势为E、内阻为r,阻值各不相同的定值电阻R1、R2、R1.初始时,闭合开关S,调节滑动变阻器R,使M、N两点间支路上电流为零.当滑动变阻器的触头向做左动时,下列说法正确的是().A.电流表读数增大,电压表减小B.电压表读数增大,电流表读数增大C.M、N间支路出现由N指向M方向的电流D.M、N间支路出现由M指向N方向的电流8、如图所示的电路中,当滑动变阻器的触头P向上滑动时,则()A.电源的总功率变大 B.电容器贮存的电荷量变大C.灯L1变暗 D.灯L2变亮9、如图所示,理想变压器原线圈的匝数n1=1100匝,副线圈的匝数n2=110匝,R0、R1、R2均为定值电阻,且R0=R1=R2,电流表、电压表均为理想电表.原线圈接u=220sin(314t)V的交流电源.起初开关S处于断开状态.下列说法中正确的是()A.电压表示数为22VB.当开关S闭合后,电压表示数变小C.当开关S闭合后,电流表示数变大D.当开关S闭合后,变压器的输出功率增大10、如图所示,矩形位于匀强电场中,且与匀强电场方向平行。已知,、、的电势分别为、、.初动能为、电荷量大小为的带电粒子从沿着方向射入电场,恰好经过.不计粒子的重力,下列说法正确的是A.点的电势为B.该粒子一定带负电C.该粒子达到点时的动能为D.只改变初速度方向,该粒子可能经过三、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)某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1的伏安特性曲线,已知该电子元件的电阻约为120Ω.现在通过实验描绘一个这个电子元件伏安特性曲线,要求多次测量并尽可能减小实验误差,现有电源(电动势6V,内阻不计)、电流表A0(0-500μA,内阻1000Ω)、定值电阻R0、开关和导线若干,其他可供选用的器材如下:A.电流表(0~50mA,内阻约5Ω)B.电流表(0~0.6A,内阻约为0.2Ω)C.滑动变阻器(0~10Ω,额定电流1.0A)D.滑动变阻器(0~50Ω,额定电流0.2A)(1)为了测定小灯泡上的电压,可以将电流表A0串联定值电阻的阻值R0=_______Ω,将其改装成一个量程为6.0V的电压表(2)根据题目提供的实验器材,请你设计测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示)(请画在方框内)__________(3)为减小测量误差并便于操作,实验中电流表应选用_________,滑动变阻器应选用________(选填器材前的字母).12.(12分)用电压表、电流表、滑动变阻器、开关及足量导线测两节干电池的电动势和内阻。各器材规格如下:A.电流表(0~0.6A)B.电流表(0~3A)C.电压表(0~3V)D.电压表(0~15V)E.滑动变阻器()F.滑动变阻器()(1)电流表应选用_________;电压表应选用__________;滑动变阻器应选用________(填字母);(2)某同学连的电路如图所示,其中有两条导线连接错误,错误的导线是____________(填数字);(3)改正后,根据实验数据做出的U-I图线如图所示,由图线得:电源的电动势为______V;内阻为____(都保留三位有效数字)。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)如图所示为研究电子枪中电子在中场中运动的简化模型示意图。在xOy平面的ABCD区域内,存在两个大小均为E的匀强电场Ⅰ和Ⅱ,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计粒子所受重力)。(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置;(2)在电场Ⅰ区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置;(3)若将左侧电场Ⅱ整体水平向右移动,仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场Ⅰ区域内由静止释放电子的所有位置。14.(16分)如图所示,光滑水平面上,物块A静止,长板B与其左端上的物块C以相同速度向右运动,长板B与物块A发生弹性碰撞,碰撞时间很短可不计。已知A、B、C三者的质量分别为2m、m、5m,C、B间动摩擦因数为μ,C始终没离开B上表面,重力加速度为g。求:(1)B从第一次与A碰撞到第二次碰撞经历的时间;(2)长板B的长度至少为多少?15.(12分)图中的实线是一列简谐波在某一时刻的波形图.经0.2s后,其波形如图中虚线所示.(1)若该波向左传播,求波的传播速度和周期;(2)若该波的波速为0.9m/s,求波的传播方向.

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】

静电的防范有:避雷针、油罐车接地、印染厂空气加湿等。静电的利用有:静电除尘、静电植绒、静电复印等;A.避雷针是为了防止静电产生的危害,故A正确;B.静电植绒是静电的利用,故B错误;C.静电复印是静电的利用,故C错误;D.静电喷漆是静电的利用,故D错误。2、A【解析】

在磁铁的外部,磁感线从N极出发进入S极,在磁铁内部,磁感线从S极指向N极.磁感线是闭合曲线,磁铁内外总条数相等.穿过环面的磁感线方向有两种,存在抵消情况,抵消后磁感线多,磁通量大.【详解】根据磁感线的分布情况可知,磁铁内部穿过环面的磁感线方向向上,外部磁感线方向向下.由于磁感线是闭合曲线,磁铁内部的磁感线条数等于磁铁外部磁感线的总条数,而磁铁外部磁感线分布在无限大的空间,所以穿过环面的磁铁外部向下的磁感线将磁铁内部向上的磁感线抵消一部分,a的面积小,抵消较小,则磁通量较大,所以Φa>Φb,故A正确,BCD错误;故选A.【点睛】本题是非匀强磁场磁通量大小的比较问题,知道条形磁铁的磁场分布特点,抓住抵消后剩余磁通量进行比较.3、D【解析】试题分析:电容器接在恒压直流电源上,则电容器两端的电势差不变,将云母介质移出后,介电常数减小,根据电容的决定式知,介电常数减小,电容减小,由于电压不变,根据可知,电荷量Q减小,由于电容器的电压不变,板间的距离d不变,根据可知,极板间的电场强度不变,所以ABC错误,D正确.考点:电容器的动态分析【名师点睛】本题是电容器的动态分析问题,关键抓住不变量,当电容器与电源始终相连,则电势差不变;当电容器与电源断开,则电荷量不变.要掌握、、三个公式.4、D【解析】

A电场线的疏密表示电场的强弱,则由电场线疏密确定出,R点场强大,电场力大,加速度大,故A错误;BD.电荷做曲线运动,电场力指向曲线的内侧,所以电场力的方向向右;若粒子从P经过R运动到Q,电场力做负功,带电粒子的电势能增大,动能减小,所带电粒子在P点的电势能小于在Q点的电势能,带电粒子在R点的动能大于带电粒子在Q点的动能,即带电粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度,故B错误,D正确。C.根据能量守恒定律,带电粒子在运动过程中各点处的动能与电势能之和保持不变。故C错误。5、B【解析】

根据串并联电路规律可知外部电阻的大小,再由闭合电路欧姆定律列式,联立方程可求得内阻。【详解】两电阻串联时,总电阻为:R1=2R;由闭合电路欧姆定律可知:E=I(2R+r)两电阻并联时,外部总电阻为:R2=R2总电流为:I总=2I;由闭合电路欧姆定律可知:E=2I·(R联立解得:r=R。故应选:B【点睛】本题考查闭合电路欧姆定律及串并联电路的规律,要注意正确审题,明确欧姆定律公式中的电流应为干路电流。6、A【解析】试题分析:根据安培定则得上面线圈中的磁场的方向右边是S极,左边是N极,下面的线圈中的磁场右边是S极,左边是N极,所以铁环环内的磁场方向从左向右,若有一电子束以垂直于纸面向里的速度从0点射入,根据左手定则可知,电子的运动轨迹向上偏转,故A.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、AD【解析】

A、B项:当滑动变阻器的触头向左移动时,滑动变阻器接入电路中的电阻减小,外电路的电阻减小,总电阻也减小,由闭合电路欧姆定律可知,总电流增大,由公式可知,路端电压减小即电压表示数减小,所以电流表的示数与增大,故A正确,B错误;C、D项:当滑动变阻器的触头向左移动时,滑动变阻器接入电路中的电阻减小,滑动变阻器两端电压减小,即电势降落更小,所以M点电势高于N点电势,所以MN中有由M指向N的电流,故C错误,D正确.故应选:AD.8、AD【解析】

A.当滑动变阻器的触头P向上滑动时,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,干路电流变大,电源的总功率P=EI,E不变,则电源的总功率变大.选项A正确;C.当滑动变阻器的触头P向上滑动时,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,干路电流变大,则灯L1变亮.选项C错误;D.当滑动变阻器的触头P向上滑动时,变阻器接入电路的电阻变小,电路中并联部分的电压U并减小,通过R1的电流减小,而干路电流增大,所以通过灯L2的电流变大,灯L2变亮.选项D正确;B.电容器的电压等于并联部分的电压,则其电压减小,电容器贮存的电量变小.故B错误.考点:电路的动态分析【点睛】本题考查了滑动变阻器的变阻原理、欧姆定律、串联电路的电压关系,按“局部→整体→局部”的思路进行分析.9、BCD【解析】试题分析:线圈接u=220sin(314t)V的交流电源,知原线圈电压的有效值U1=220V,根据可求副线圈的电压U2=22V,如图电压表的读数小于22V,所以A错误;当开关S闭合后,增加并联之路,所以电路减小,根据串联电路的分压规律知,电压表示数减小,所以B正确;负载电阻减小,电压不变,所以副线圈电流I2增大,故原线圈电流I1增大,即电流表示数增大,所以C正确;输出功率,负载的总电阻R减小,故输出功率最大,输入功率等于输出功率,也增大,所以D正确.考点:本题考查交流电、变压器10、AB【解析】

A.根据匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等,则得φA-φB=φD-φC,则C的电势φC=1.故A正确。B.取AB的中点O,则O点的电势为则OD连线为等势线,电场强度与等势面垂直,且有高电势指向低电势,电场强度垂直OD斜向上,由物体做曲线运动的条件,电场力斜向下,故电荷为负电荷;故B正确。C.粒子从A到B,由动能定理,得:qUAB=EkB-EKA-4e×(6-2)=EKB-24eV则该粒子到达B点时的动能EKB=8eV故C错误。D.如果只改变初速度大小,合力方向不变,依然是逐渐向下偏转,不可能经过C点,故D错误;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)11000Ω(2)电路图如图所示;(3)BC【解析】(1)根据串并联电路规律可知,;

(2)根据题意可知,要画出对应的伏安特性曲线应采用分压接法,同时因电流表内阻较小,故应;故采用电流表外接法;如图;

③电源电动势为6V,电阻约为120Ω;则电流约为:=0.5A;故电流表选择B;因采用分压接法,故滑动变阻器选择总阻值较小的C;12、ACE③、⑥2.85(或2.84,2.86)4.90(或4.88,4.92)【解析】

(1)[1][2]两节干电池的电动势约为3V,所以电压表选C(0~3V),再根据图象可知,电路中的最大电流为0.48A,所以电流表选A(0~0.6A);[3]本实验要测两节干电池的电动势和内阻,所以滑动变阻器选限流接法,为了方便调节电路,所以应选最大阻值较小的E()。(2)[4]电路图中接错的有两根线:一根是③,一端接电流表的负接线柱,另一端接滑动变阻器上面两个接头中的一个,接线柱在滑动变阻器上面金属杆的两端;另一根是⑥,一根接在电压表的3V的接线柱,另一端接在开关的右边的接线柱。(3)[5][6]根据闭合电路欧姆定律变形可得对照U-I图象,可得四、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、①②③【解析】(1)设电子的质量为m,电量为e,在电场I中释放后将做出速度为零的匀加速直线运动,出区域I时的速度为vo,接着进入电场II做类平抛运动,假设电子从CD边射出,出射点纵坐标为y,对电子的整个运动过程运用动能定理和匀变速直线运动公式有:eEL=mv2,

在电场Ⅱ区域内的偏转,L=vt,,方向向下,

故:

所以位置坐标(-2L,L)

(2)设释放位置坐标为(x1,y1),在电场I中电子被加速到v1,然后进入电场II做类平抛运动,并从D点离开,有:

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