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文档简介
北京八中2025届高二物理第一学期期中综合测试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,半径为r的n匝线圈套在边长为L的正方形abcd之外,匀强磁场局限在正方形区域内且垂直穿过正方形,当磁感应强度以的变化率均匀增加时,线圈中产生感应电动势的大小为()A. B. C. D.2、把一个带电量为+q的检验电荷放在电场中的P点,测得P点的电场强度大小为E,场强的方向向东,有关P点的场强的说法,正确的是()A.若把-q的检验电荷放在P,则测得P点的场强大小仍为E,方向向西B.若把电量为+2q的点电荷放在P点,则测得P点的场强大小为2E,方向向东C.若在P点不放电荷,那么P点的场强为零D.只要P点在电场中的位置确定,它的场强应是一个确定值3、有一种静电除生的方式,如图所示,空气中的尘埃进入电离区后带上负电,然后沿平行轴线飞入金属圆简收集区。在圆筒轴线处放有一条直导线,在直导线与简壁间加上电压U,形成沿半径方向的辐向电场。假设每个尘埃的质量和带电荷量均相同,飞入收集区的速度相同,不计尘埃的重力,不考虑尘埃间的相互作用,则电离区:A.大量尘埃将聚集在导线上B.尘埃在圆筒内都做匀变速曲线运动C.尘埃在被收集的过程中电势能都将减小D.从飞入直至到达简壁,电场对每个尘埃做功都相同4、用伏安法测电阻R,按图中甲图测得的结果为R1,按乙图测得为R2,若电阻的真实值为R,则()A.R1>R>R2B.R1<R<R2C.R>R1,R>R2D.R1=R=R25、下列关于电容器的说法,正确的是()A.电容器带电量越多,电容越大B.电容器两板电势差越小,电容越大C.电容器的电容与带电量成正比,与电势差成反比D.随着电容器电量的增加,电容器两极板间的电势差也增大6、竖直绝缘墙壁上Q点固定一质点A,在Q的正上方P点用丝线悬挂另一质点B;A、B两质点因带电而互相排斥,致使悬线与竖直方向成θ角,如图所示.由于漏电,使A、B两质点带电量逐渐减少,在电荷漏完之前,悬线对质点B的拉力大小将(假设两小球始终可以看成质点)()A.逐渐变大 B.逐渐变小C.大小不变 D.先变大后变小二、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,E为电池,L是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同且额定电压足够大的灯泡,S是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法正确的是A.刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小相等B.刚闭合开关S的瞬间,通过D1的电流小于通过D2的电流C.闭合开关S到电路达到稳定,D1逐渐熄灭,D2比原来更亮D.电路达到稳定后将开关S断开,D2立即熄灭,D1闪亮一下再熄灭8、如图所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有A.闭合电键K后,把R的滑片向右移B.闭合电键K后,把R的滑片向左移C.闭合电键K后,把P中的铁心从左边抽出D.闭合电键K后,把Q靠近P9、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,各电表都看做理想表。闭合开关,滑动变阻器滑片P向右移动,若以ΔU1、ΔU2、ΔU3、ΔI分别表示电压表V1、V2、A.电压表V1、V2、V3和电流表A的示数分别是变小、变大、变小、变大B.电压表V1、V2、V3和电流表A的示数分别是变大、变小、变大、变小C.ΔUD.ΔU1ΔI、ΔU210、如图所示,有一个由电池、电阻和电容器组成的电路,当把电容器的两块极板错开一定位置时,在错开的过程中()A.电容器C的电容减小B.电容器C的电量不变C.电阻R上有方向向左的电流D.电阻R上有方向向右的电流三、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)某同学想描绘某一热敏电阻的伏安特性曲线,实验室提供下列器材:A.电压表V(量程为0~5V,内阻约5k)B.电流表A1(量程为0~25mA,内阻约0.2)C.电流表A2(量程为0~0.6A,内阻约0.1)D.滑动变阻器R1(0~10,额定电流1.5A);E.滑动变阻器R2(0~1000,额定电流0.5A)F.定值电阻R0(R0=1000)G.直流电源(电动势6V,内阻忽略不计)H.电键一个、导线若干(1)该同学选择了适当的器材组成描绘伏安特性曲线的电路,得到热敏电阻电压和电流的7组数据(如下表),请你在方格纸上作出热敏电阻的伏安特性曲线_________.(2)由此曲线可知,该热敏电阻的阻值随电压的增大而_______(选填“增大”或“减小”).该同学选择的电流表是___(选填“B”或“C”),选择的滑动变阻器是___(选填“D”或“E”)(3)请在下面的方框中画出该同学完成此实验的电路图_________(热敏电阻符号为).12.(12分)在测量金属丝电阻率的试验中,可供选用的器材如下:待测金属丝:(阻值约,额定电流约);电压表:(量程,内阻约);电流表:(量程,内阻约);(量程,内阻约);电源:(电动势3V,内阻不计)(电动势12V,内阻不计)滑动变阻器:(最大阻值约)螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.①用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为_________mm.②若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选___、电源应选__(均填器材代号),在虚线框中(间答题卡)完成电路原理图____.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.(10分)图中实线是一组不知方向的匀强电场的电场线,将1×10-6C的负电荷由A点沿水平方向移到B点,电场力做了2×10-6J的功.A、B两点间距离为2cm,问(1)匀强电场场强多大?方向如何?(2)A、B两点间的电势差多大?(3)若φA=0,则AB中点C的电势为多少?14.(16分)如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PQ、MN,间距为,P、M两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感强度的匀强磁场中,电阻均为,质量分别为和的两金属棒,平行地搁在光滑导轨上,现固定棒,使棒在水平恒力的作用下,由静止开始作加速运动.试求:(1)当V表读数为时,棒的加速度多大?(2)棒能达到的最大速度;(3)若在棒L2达时撤去外力F,并同时释放棒L1,求棒L2达稳定时速度值;(4)若固定L1,当棒的速度为,且离开棒距离为S(m)的同时,撤去恒力F,为保持棒作匀速运动,可以采用将B从原值()逐渐减小的方法,则磁感强度B应怎样随时间变化(写出B与时间t的关系式)?15.(12分)如图所示,质量为的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O,轻绳OB水平且B端与放在水平面上的质量为的物体乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角,物体甲、乙均处于静止状态.已知,取.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.则:(1)轻绳OA、OB受到的拉力分别是多大?(2)物体乙受到的摩擦力是多大?方向如何?(3)若物体乙的质量,物体乙与水平面之间的动摩擦因数,欲使物体乙在水平面上不滑动,则物体甲的质量最大不能超过多少?
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、D【解析】
ABCD.根据法拉第电磁感应定律,线圈中产生的感应电动势的大小公式中的S为有效面积,即回路中存在磁场的那部分面积,所以有故D正确,ABC错误。故选D。2、D【解析】
电场中某点的场强是由电场本身决定的,只要P点在电场中的位置确定,它的场强应是一个确定值,与检验电荷的正负和带电量的多少无关.故选D.3、C【解析】
A.除尘器中的空气被电离,空气中的尘埃进入电离区后带上负电,颗粒向电源正极运动,聚集在筒壁上,故A错误;B.由于圆筒内的电场都是辐射状的电场,所以越靠近负极处的电场越强,尘埃向正极移动,所以尘埃在圆筒内都做加速度逐渐减小的加速运动,故B错误;C.根据B项分析知电场力做正功,电势能减小,故尘埃在被收集的过程中电势能都将减小,故C正确;D.不同位置处的尘埃,进入电场后做曲线运动,由于偏转的位移不同,则电场力做功不一定相同,故D错误。4、A【解析】
甲图接法:电压表的示数为R两端的电压和安培表两端的电压之和,即U=UR+UA
电流表的示数I是通过R的真实值,则
故R1>R;乙图接法:电流表的示数为通过电阻的电流和电压表的电流之和,即I=IR+IV
电压表的示数U是R两端电压的真实值,则
故R>R2则得R1>R>R2;A.R1>R>R2,与结论相符,选项A正确;B.R1<R<R2,与结论不相符,选项B错误;C.R>R1,R>R2,与结论不相符,选项C错误;D.R1=R=R2,与结论不相符,选项D错误;5、D【解析】
A、B电容器的电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与其带电量、两板间的电势差无关,故AB错误.C、电容器电容的定义式C=,采用的比值定义法,C与Q、U均无关.故C错误.D、对于给定的电容器,电容C一定,则由C=知,电量与电势差成正比,故D正确.故选D6、C【解析】试题分析:以小球为研究对象,球受到重力G,A的斥力F1和线的拉力F2三个力作用,作出力图,如图.作出F1、F2的合力F,则由平衡条件得:F=G.根据△FBF1∽△PQB得:又FF1=F2,得:A、B两质点带电量逐渐减少的过程中,PB、PQ、G均不变,则线的拉力F2不变.故选C.考点:物体的平衡【名师点睛】题是力学中动态平衡问题,采用的是三角形相似法,得到力的大小与三角形边长的关系,进行分析,也可以应用函数法求解.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、ACD【解析】
AB.开关S刚闭合瞬间,由于自感线圈相当于断路,所以两灯是串联,电流相等,故A正确,B错误;C.稳定后,线圈相当于导线把灯D1短路,D1熄灭,回路中总电阻减小,电流增大,D2比S刚闭合时亮,故C正确;D.S闭合稳定后再断开开关,D2立即熄灭,但由于线圈的自感作用,L相当于电源,与D1组成回路,D1闪亮一下然后过一会再熄灭,故D正确;故选ACD.8、BD【解析】闭合电键,在P中的磁场从左向右穿过Q;闭合电键K后,把R的滑片右移,则电流减小,Q中的磁场方向从左向右减小,根据楞次定律,左边导线电流方向向上.故A错误;同理可判断把R的滑片左移,则电流增加,Q中的磁场方向从左向右增加,根据楞次定律,左边导线电流方向向下.故B正确;闭合电键K后,将P中的铁心从左边抽出,Q中的磁场方向从左向右减小,根据楞次定律,左边导线电流方向向上.故C错误.闭合电键,将Q靠近P,Q中的磁场方向从左向右,且在增强,根据楞次定律,左边导线的电流向下.故D正确.故选BD.9、AC【解析】
AB、当滑动变阻器的滑动片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,总电阻减小,则电路中的总电流增大,则电流表A的示数变大;根据欧姆定律可知R2的电压增大,电压表V2示数变大;内电压增大,则路端电压减小,电压表V3示数变小。R2的电压增大,路端电压减小,则R1的电压减小,则电压表VCD、根据全电路欧姆定律知:ΔU2+ΔU3=ΔU1,故C正确。由U1=E-IR故选AC【点睛】当滑动变阻器的滑动片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,总电阻减小,电路中的总电流增大,由欧姆定律分析并联部分两端电压的变化和路端电压的变化,再判断R210、AD【解析】当把电容器的两块极板错开过程中两极板正对面积减小,根据电容的决定式分析得知,电容C减小,电容与电源相连,两极板间电压U不变,则电容器所带电量减小,电容器放电,由于电容器上板带正电,下板带负电,则电阻R中有向右的电流,AD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、减小BD【解析】
(1)根据表中数据在坐标纸上描点,再用平滑的曲线连接各点,作出图象如图所示:(2)图象的斜率表示电阻R的倒数,根据图象可知斜率逐渐增大可知:该热敏电阻的阻值随电压的增大而减小,电流的变化范围为0-20mA,所以电流表选择B,滑动变阻器的特点是:电阻大的调节精度低,电阻变化快,操作不方便,故选小电阻的R1,故选D;(3)由表中实验数据可知,电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;由表中实验数据可知,待测电阻阻值约为;,,满足是大电阻,电流表应采用内接法;实验电路图如图所示:【点睛】本题考查了作图象、实验器材的选择、设计实验电路图,电压与电流从零开始变化时,滑动变阻器只能采用分压接法.12、1.773A1E1【解析】
(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:1.5mm+4.5×3.31mm=1.775mm;(4)电阻丝的额定电流约为3.5A,电流表应选A1;电阻丝的额定电压约为U=IR=3.5×5=4.5V,电源应选E1;(3)待测金属丝电阻约为5Ω,电压表内阻约为3kΩ,电流表内阻约为3.4Ω,相对来说电压表内阻远大于待测金属丝的电阻,电流表应采用外接法,由题意可知,滑动变阻器采用限流
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