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文档简介
上海市浦东新区普通高中2025届高二物理第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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、如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置.其核心部分是两个D形金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.则下列说法正确的是()A.带电粒子从磁场中获得能量B.带电粒子加速所获得的最大动能与加速电压的大小有关C.带电粒子加速所获得的最大动能与金属盒的半径有关D.带电粒子做圆周运动的周期随半径增大而增大2、如图所示,真空中有两个带等量正电荷的Q1、Q2固定在水平x轴上的A、B两点。一质量为m、电荷量为q的带电小球恰好静止在A、B连线的中垂线上的C点,由于某种原因,小球带电荷量突然减半。D点是C点关于AB对称的点,则小球从C点运动到D点的过程中,下列说法正确的是()A.小球做匀加速直线运动B.小球受到的电场力可能先减小后增大C.电场力先做正功后做负功D.小球的机械能一直不变3、图为某手机电池的铭牌,第一行标有“3.8V3000mAh(11.4Wh)”。对该铭牌参数的分析,下列说法中正确的是()A.铭牌中的Wh是能量的单位B.铭牌中的mAh是功率的单位C.该电池放电时能输出的总能量约为11.4JD.该电池放电时能输出的总电荷量约为1.08105C4、关于感应电动势的大小,下列说法中正确的是A.磁通量越大,则感应电动势越大B.磁通量越小,则感应电动势一定越小C.磁通量增加,感应电动势有可能减小D.磁通量变化越大,则感应电动势也越大5、如图a、b、c、d四个点在一条直线上,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处固定有一电荷量为Q的点电荷,在d点处固定有另一个电荷量未知的点电荷,除此之外无其他电荷,已知b点处的场强为零,则c点处场强的大小为(k为静电力常量)()A.0 B.C. D.6、如图所示,电源的电动势为30V,内电阻为1Ω,一个标有“6V,12W”的电灯与一个绕线电阻为2Ω的电动机串联.开关闭合后,电路中的电灯正常发光,则电动机输出的机械功率为()A.36W B.44WC.48W D.60W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,从炽热的金属丝飘出的电子(速度可视为零),经加速电场加速后从两极板中间垂直射入偏转电场。电子的重力不计。在满足电子能射出偏转电场的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转距离变大的是()A.仅将偏转电场极性对调B.仅减小偏转电极间的距离C.仅增大偏转电极间的电压D.仅减小偏转电极间的电压8、如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大导线圈M相连接,要使小导线圈N获得逆时针方向的感应电流,则放在导轨中的裸金属棒ab的运动情况是(两导线圈共面放置)()A.向右匀速运动 B.向左减速运动C.向右减速运动 D.向右加速运动9、如图(a)所示,A、B表示真空中水平放置的相距为d的平行金属板,板长为L,两板加电压后板间的电场可视为匀强电场.现在A、B两板间加上如图(b)所示的周期性的交变电压,在t=0时恰有一质量为m、电量为q的粒子在板间中央沿水平方向以速度射入电场,忽略粒子的重力,则下列关于粒子运动状况的表述中正确的是()A.粒子在垂直于板的方向上的分运动可能是往复运动B.粒子在垂直于板的方向上的分运动是单向运动C.只要周期T和电压的值满足一定条件,粒子就可沿与板平行的方向飞出D.粒子不可能沿与板平行的方向飞出10、(多选)氦原子被电离出一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示.在具有下列能量的粒子中,能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是()A.54.4eV(光子) B.50.4eV(光子)C.48.4eV(电子) D.42.8eV(光子)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)在测量电源电动势和内电阻的实验中,已知一节干电池的电动势约为1.5V,内阻约为0.30Ω;电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ;电流表A(量程为0.6A,内阻等于0.70Ω);滑动变阻器R(10Ω,2A).为了更准确地测出电源电动势和内阻(1)请在图1方框中画出实验电路图__________(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可得该电源电动势E=___________V,内阻r=___________Ω.(结果均保留两位小数)(3)某小组在实验时,发现电流表坏了,于是不再使用电流表,仅用电阻箱替换掉了滑动变阻器,他们在实验中读出几组电阻箱的阻值和电压表的示数U,描绘出的关系图像,得到的函数图像是一条直线.若该图像的斜率为k,与纵轴的截距为b,则其电动势为___________,内阻为______________12.(12分)某小组同学在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中所用器材如下:A.电源(电动势约为3V,内阻为几欧)B.电压表V(量程0~3V,内阻为几千欧)C.电流表A(量程0~300mA,内阻为几欧)D.小灯泡(2.8V0.25A)E.滑动变阻器R1(0~10Ω2A)F.滑动变阻器R2(0~200Ω1.5A)G.开关、导线若干(1)实验中要求加在小灯泡上的电压从零到小灯泡的额定电压连续可调,且尽可能地减小验误差,应当在图(甲)中选择电路图_____(填“A”或“B”);(2)实验器材中有两个滑动变阻器,该实验应选用的是_____(填“R1”或“R2”);(3)根据实验所测得的电压和电流,描绘出的该小灯泡的伏安特性曲线如图(乙)所示,则该小灯泡两端电压为2.5V时,通过的电流为_____mA,这个电流值与通过小灯泡中电流的真实值相比偏大,其原因是电压表的_____(填“分压”或“分流”)。(4)由以上实验数据及图象可知小灯泡的电阻随温度的升高而_____(填“增大”、“减小”或“不变”)。四、计算题:本题共3小题,共38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,P、Q为水平面内平行放置的光滑金属长直导轨,间距为L1,处在竖直向下、磁感应强度大小为B1的匀强磁场中.一导体杆ef垂直于P、Q放在导轨上,在外力作用下向左做匀速直线运动.质量为m、每边电阻均为r、边长为L2的正方形金属框abcd置于竖直平面内,两顶点a、b通过细导线与导轨相连,磁感应强度大小为B2的匀强磁场垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态.不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力(1)通过ab边的电流Iab是多大?(2)导体杆ef的运动速度v是多大?14.(16分)如图线圈面积为0.05m2,共100匝,线圈总电阻为r=1Ω,外电阻R=9Ω,线圈处于B=2/πT的匀强磁场中,当线圈绕00′以转速n=300r/min匀速转动时,求:(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出电动势的瞬时表达式(2)两电表的示数(3)线圈转过180°的过程中,通过电阻的电荷量(4)线圈匀速转一圈的过程中产生的总热量15.(12分)如图所示,一静止的电子经过电压为U的电场加速后,立即从A点射入偏转匀强电场中,射入方向与偏转电场的方向垂直最终电子从B点离开偏转电场,已知偏转电场的电场强度大小为E,宽度为L,方向竖直向上(如图所示),电子的电荷量为e,质量为m,重力忽略不计。(1)求电子从B点离开偏转电场时的竖直方向的位移y;(2)若仅将偏转电场的电场强度提高为原来的2倍,求粒子从偏转电场射出时的动能。
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、C【解析】A、由回旋加速器原理可知,它核心部分是两个D形金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连,两盒间的窄缝中形成匀强磁场,交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过D形盒缝隙,两盒间的匀强电场一次一次地反向,粒子就会被一次一次地加速,在磁场中洛伦兹力不做功,带电粒子是从电场中获得能量的,故A错误.B、粒子从D形盒出来时速度最大,由qvB=m,粒子被加速后的最大动能Ekm=m=,可见带电粒子加速所获得的最大动能与回旋加速器的半径有关,与加速电压的大小无关,故B错误,C正确.D、高频电源周期与粒子在磁场中匀速圆周运动的周期相同,由带电粒子做圆周运动的周期T=2可知,周期T由粒子的质量、电量和磁感应强度决定,与半径无关,故D错误.故选C【点睛】解决本题关键是掌握加速器的工作原理以及加速器的构造,注意粒子是从电场中获得能量,但回旋加速器的最大速度与电场无关,与磁感应强度和D形盒的半径有关.2、B【解析】A.小球初始时能静止,由小球水平方向合力为0可知A、B两电荷电荷量必定相等,设;小球下落过程受到重力和电场力作用,由牛顿第二定律可得由于和均发生变化,故小球不做匀加速运动,故A错误;B.由等量同种电荷的分布可知,电荷C在中垂线上受到的电场力为其中垂线上从无限远处到两电荷连线中点场强先变大后变小,只要C点位置合适,从C点到O点,小球受到的电场力先减小,从O点到D点,电场力再增大,故小球受到的电场力可能先变减小后增大,B正确;C.由题意可知,小球带正电,故从C到D电场力先做负功后做正功,故C错误;D.小球运动过程中电场力做功了,故小球机械能不守恒,故D错误;故选B。3、A【解析】A.功率乘以时间得到功或者能量,故功率的单位乘以时间的单位是功和能量的单位,故铭牌中的Wh是能量的单位,A正确;B.电流乘以时间得到电荷量,故电流的单位乘以时间的单位是电荷量的单位,故铭牌中的mAh是电荷量的单位,故B错误;C.该电池放电时能输出的总能量约为故C错误;D.该电池放电时能输出的总电荷量约为故D错误。故选A。4、C【解析】由E=n得,线圈中产生的感应电动势大小由磁通量变化快慢决定,与磁通量的大小无关,故A错误;磁通量减小,磁通量变化可能变快,故感应电动势可能变大,故B错误;磁通量增加,磁通量变化可能变慢,故感应电动势可能减小,故C正确;线圈中产生的感应电动势大小由磁通量变化快慢决定,与磁通量变化的大小无关,故D错误;故选C.点睛:考查法拉第电磁感应定律,同时让学生清楚知道感应电动势与磁通量的变化率有关,与磁通量大小及磁通量变化大小均无关5、B【解析】根据题可知,b点处的场强为零,说明a处和d处的两个电荷在b处产生的场强大小相等,方向相反,则有:
,可得:Q′=4Q电性与Q相同。则Q在c产生的场强大小为:,方向向右;Q′在c产生的场强大小为:,方向向左;故c点处场强的大小为:A.0。故A不符合题意。B.。故B符合题意。C.。故C不符合题意。D.。故D不符合题意。6、A【解析】电路中电灯正常发光,所以UL=6V,则电路中电流为,电动机两端的电压UM=E-Ir-UL=30V-2×1V-6V=22V,则电动机输出的机械功率P出=P电-P热=UMI-I2RM=22×2W-4×2W=36W.A.36W与计算结果相符,A正确B.44W与计算结果不符,B错误C.48W与计算结果不符,C错误D.60W与计算结果不符,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.偏转电极只能使电子偏转方向相反,不能增大偏转距离,故A错误;BCD.根据动能定理在偏转电场中由平抛规律可得运动时间为加速度为偏转距离为仅减小偏转电极间的距离,仅增大偏转电极间的电压都能使偏转距离变大,故BC正确,D错误。故选BC。8、BD【解析】根据棒的切割磁感线,依据右手定则可确定感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律来确定感应电流的大小;从而由右手螺旋定则来确定线圈M的磁通量的变化,再根据楞次定律,即可确定线圈N中的感应电流的方向【详解】若要让N中产生逆时针的电流,M必须让N中的磁场“减小”或“×增大”所以有以下两种情况.垂直纸面向外的磁场()且大小减小,根据楞次定律与法拉第电磁感应定律,则有导体棒向左减速运动;同理,垂直纸面向里的磁场(×)且大小增大,根据楞次定律与法拉第电磁感应定律,则有导体棒向右加速运动;故B,D正确,A,C错误;故选BD.【点睛】考查右手定则、法拉第电磁感应定律、右手螺旋定则与楞次定律的应用,注意各定律的作用,同时将右手定则与左手定则区别开9、BC【解析】如果板间距离足够大,粒子在垂直于板的方向上的分运动在前半个周期做匀加速,后半个周期做匀减速,如此循环,向同一方向运动,如果周期T和电压U0的值满足一定条件,粒子就可在到达极板之前传出极板,当传出时垂直于极板的速度恰好见到零时,将沿与板平行的方向飞出.答案选BC10、AC【解析】根据玻尔理论,能级间发生跃迁吸收或辐射的光子能量等于两能级间的能级差【详解】由玻尔理论知,基态的氦离子要实现跃迁,入射光子的能量(光子能量不可分)应该等于氦离子在某激发态与基态的能量差,因此只有能量恰好等于两能级差的光子才能被氦离子吸收;而实物粒子(如电子)只要能量不小于两能级差,均可能被吸收.氦离子在图示的各激发态与基态的能量差为:△E1=E∞-E1=0-(-54.4eV)=54.4eV△E2=E4-E1=-3.4eV-(54.4eV)=51.0eV△E3=E3-E1=-6.0eV-(-54.4eV)=48.4eV△E4=E2-E1=-13.6eV-(54.4eV)=40.8eV可见,50.4eV和42.8eV的光子不能被基态氦离子吸收而发生跃迁.故AC正确,BD错误;故选AC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、①.②.③.1.48~1.50④.0.26~0.30⑤.1/b⑥.k/b【解析】(1)电路直接采用串联即可,电压表并联在电源两端,由于电流表内阻已知,则应采用电流表相对电源的内接法;电路图如图所示:(2)根据U=E-Ir以及图象可知,电源的电动势为:E=1.48V内阻为:故r=1.0-0.70=0.30Ω;(3)由闭合电路欧姆定律:U=IR;联立变形得:;变形可得:,又此式可知,图中,直线斜率;,解得:;.【点睛】在测量电动势和内电阻的实验中由于公式较多,在解题中要根据题意,灵活的选用相应的表达式.若用图象解时,基本思路是:用学过的物理定律列出表达式,再结合数学整理表达出有关一次函数式求解12、①.A②.R1③.240④.分流⑤.增大【解析】(1)[1].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;由于灯泡内阻较小,因此应采用电流表外接法,故选择A电路;(2)[2].由于采用分压接法,所以滑动变阻器应选择总阻值较小的R1;(3)[3][4].由图可知,当电压为2.5V时,电流为240mA;由于采用电流表外接法,电压表分流使电流表示数偏大;(4)[5].U-I图象中图象的斜率表示电阻,则由图可知,随着电压的升高电阻增大;原因是灯丝电阻随温度的升高电阻率增大。四、计算题:本题共3小题,共38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)(2)【解析】外电路是ad、dc、cb三边电阻串联后再与ab边电阻并联构成,竖直方向上ab边与cd边所受安培力均向上,根据受力平衡列方程即可求解,注意并联电路中电流与电阻关系;根据闭合电路欧姆定律求出电源的电动势,根据E=BLv,即可求出导体棒的速度【详解】(1)设通过正方形金属框的总电流为I,ab边的电流为Iab,dc边的电流为
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