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文档简介
枣庄市薛城区2025届物理高二上期中预测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,带电粒子所受洛伦兹力方向垂直纸面向外的是()A. B.C. D.2、下列关于质点的说法正确的是A.研究和观察日食时,可以把太阳看成质点B.研究地球的公转时,可以把地球看成质点C.研究地球的自转时,可以把地球看成质点D.原子核很小,必须把它看成质点3、下述关于静电的防范和利用的事例中,不正确的是:()A.油罐车在运输过程中会带静电,为避免电荷越积越多,油罐车应良好绝缘B.飞行中的飞机会带静电,飞机着地后可用搭地线或导电橡胶机轮把静电导走C.静电除尘器是使灰尘带电后在电场力的作用下奔向电极并吸附于电极上D.做地毯时,在地毯中夹进一些不锈钢丝导电纤维,可以防止静电积累4、如图所示,金属环半径为a,总电阻为2R,匀强磁场磁感应强度为B,垂直穿过环所在平面.电阻为的导体杆AB沿环表面以速度v向右滑至环中央时,杆的端电压为A. B. C. D.5、关于感应电流,下对说法正确的是()A.只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就一定有感应电流B.只要闭合导线做切割磁感线运动,导线中就一定有感应电流C.若闭合电路的一部分导体不做切割磁感线运动,闭合电路中一定没有感应电流D.当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中一定有感应电流6、如图所示,D是一只具有单向导电性的理想二极管,水平放置的平行板电容器AB内部有带电微粒P处于静止状态.下列措施下,关于P的运动情况的说法中不正确的是()A.保持S闭合,增大A、B板间距离,P仍静止B.保持S闭合,减小A、B板间距离,P向上运动C.断开S后,增大A、B板间距离,P向下运动D.若B板接地,断开S后,A板稍下移,P的电势能不变二、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:空间中存在两圆形区域磁场Ⅰ和Ⅱ,两磁场相切于O点,磁感应强度分别为和,区域场半径均为R。一宽度为2R,质量m,电荷量为q带负电粒子束,从图示平面以速度进入磁场,所有粒子均能汇聚于O点,然后进入Ⅱ区域。已知,最后粒子从Ⅱ区域出磁场,不计粒子重力,则下列说法中正确的是()A.Ⅰ区域场磁感应强度满足B.Ⅰ区域场磁感应强度满足C.Ⅱ区域中有粒子射出边界的位置对应圆弧长度为D.Ⅱ区域中有粒子射出边界的位置对应圆弧长度为8、如图所示,电场中的的电场线上有ABC三点,现规定B电势为零,一个电量是q=-0.2C的负电荷从电场中的A移到B,电场力做功-0.4J,从B移到C电场力做功-0.2J,由此可知A.C点电势为1V B.A点电势为-2VC.A点电势为2V D.C点电势为-1V9、如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,其电势分别为10V、20V、30V.实线是一带电的粒子(不计重力)在该区域内运动的轨迹,已知带电粒子所带电荷量为0.01C,在a点处的动能为0.5J,则该带电粒子A.该粒子一定带正电B.在b点处的电势能为0.5JC.b点是a、b、c三点中动能最大的位置D.在c点处的动能为0.4J10、如图所示,虚线a、b、c、d、e是电场中的一组平行且间距相等的等差等势面,实线是一带正电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,M、N、P、Q分别为运动轨迹与等势面的交点,下列判断正确的是()A.粒子在电场中做匀变速运动B.图中等势面a的电势最高C.粒子经过Q点的动能小于P点的动能D.粒子在M点的电势能比Q点的小三、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)某同学用图1所示电路,测绘标有“3.8V,0.3A”的小灯泡的灯丝电阻R随电压U变化的图象.除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:电流表:A1(量程100mA,内阻约2Ω);A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω);电压表:V1(量程5V,内阻约5kΩ);V2(量程15V,内阻约15Ω);电源:E1(电动势为1.5V,内阻为0.2Ω);E2(电动势为4V,内阻约为0.04Ω).滑动变阻器:R1(最大阻值约为100Ω),R2(最大阻值约为10Ω),电键S,导线若干.(1)为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表_____,电压表_____,滑动变阻器_____,电源_____.(填器材的符号)(2)根据实验数据,计算并描绘出R﹣U的图象如图2所示.由图象可知,此灯泡在不工作时,灯丝电阻为_____;当所加电压为3.00V时,灯丝电阻为_____,灯泡实际消耗的电功率为_____.(3)根据R﹣U图象,可确定小灯泡耗电功率P与外加电压U的关系.符合该关系的示意图是下列图中的_____.12.(12分)两位同学用如图所示装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.(1)实验中必须满足的条件是________.A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线必须水平C.入射球A每次必须从轨道的同一位置由静止滚下D.两球的质量必须相等(2)测量所得入射球A的质量为mA,被碰撞小球B的质量为mB,图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射球A从斜轨上的起始位置由静止释放,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与小球B相撞,分别找到球A和球B相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.当所测物理量满足表达式_________________时,即说明两球碰撞中动量守恒;如果满足表达式_______________时,则说明两球的碰撞为完全弹性碰撞.(1)乙同学也用上述两球进行实验,但将实验装置进行了改装:如图12所示,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中球A、球B与木条的撞击点.实验时,首先将木条竖直立在轨道末端右侧并与轨道接触,让入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,撞击点为B′;然后将木条平移到图中所示位置,入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,确定其撞击点P′;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与球B相撞,确定球A和球B相撞后的撞击点分别为M′和N′.测得B′与N′、P′、M′各点的高度差分别为h1、h2、h1.若所测物理量满足表达式_________________时,则说明球A和球B碰撞中动量守恒.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,水平放置的平行板电容器的两极板M、N接上直流电源,两极板间的距离为L=15cm.上极板M的中央有一小孔A,在A的正上方h处的B点有一小油滴自由落下.已知小油滴的电荷量q=3.5×10-14C、质量m=3.0×10-9kg.当小油滴即将落到下极板时速度恰好为零.两极板间的电势差U=6×105V.求:(不计空气阻力,取g=10m/s2)(1)两极板间的电场强度E的大小为多少?(2)设平行板电容器的电容C=4.0×10-12F,则该电容器所带电荷量Q是多少?(3)B点在A点的正上方的高度h是多少?14.(16分)如图是欧姆表的工作原理图完成下列列问题。若表头的满偏电流为Ig=500μA,干电池的电动势为1.5V,(1)这只欧姆表的总内阻为多少欧姆?(2))把灵敏电流表的电流刻度值对应的欧姆表表盘电阻值填在下表中:15.(12分)夏季某日午后,某地区距地面约1km的空中有两块乌云,相距3km,它们因与空气摩擦带电,致使两块乌云之间的电势差能保持约为3×109V不变.已知空气的电场击穿场强为3×106V/m.请对以下问题进行估算.(1)当两块乌云相距多少米时会发生电闪雷鸣?(2)当电闪雷鸣时,若两块乌云之间通过的电量为500C,可释放多少能量?(3)这次放电现象历时约0.01s,则其平均电流约为多大?
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图洛伦兹力水平向右;B图洛伦兹力水平向右;D图不受洛伦兹力.C正确2、B【解析】
A.在观察日食时,正是由于太阳的大小,才会出现日偏食、日全食等不同的情况,所以不可以把太阳看成质点,故A错误;B.研究地球绕太阳的公转时,地球的大小对于和太阳之间的距离来说太小,可以忽略,所以可以把地球看成质点,故B正确;C.研究地球的自转时,地球有大小和形状不能忽略,不能看作质点,否则就无法分辨地球的转动,故C错误;D.原子核很小,但在研究原子核内部的结构等的时候是不能看成质点的,故D错误.3、A【解析】A、油罐车在运动的过程中,由于里面的油在晃动,也会摩擦产生静电,后面拖一条的铁链就可以以及时的把产生的静电导走,有利于消除静电,故A错误;B、飞机上的着地轮装有搭地线或用导电橡胶做轮胎,是为了及时地把飞机在飞行过程中由于摩擦而产生的电荷通过导体而转移给大地,以免发生放电现象,保证飞机和乘客的安全,故B正确;C、静电除尘器是使灰尘带电后在电场力的作用下奔向电极并吸附于电极上,故C正确;D、做地毯时,在地毯中夹进一些不锈钢丝导电纤维,能及时把静电导入大地,可以防止静电积累.故D正确;不正确的故选A。【点睛】考查对静电现象的了解程度。4、A【解析】
切割产生的感应电动势大小为:E=B•2av=2Bav电路中的总电阻为:则总电流为:则杆子两端的电压为:A.与分析相符,故A正确。B.与分析不符,故B错误。C.与分析不符,故C错误。D.与分析不符,故D错误。5、D【解析】
A.根据法拉第电磁感应定律,线圈产生感应电流的条件是线圈要闭合,并且穿过线圈的磁通量发生改变,故A错误;B.闭合导线切割磁感线,如果磁通量未发生改变则不会有感应电流产生;闭合电路部分导体做切割磁感线有感应电流产生,所以闭合导线做切割磁感线运动不是一定产生感应电流,故B错误;C.即使闭合电路的一部分导体如果不做切割磁感线的运动,但如果闭合电路在磁场中面积改变,磁通量也改变,就会有感应电流产生,故C错误;D.根据法拉第电磁感应定律,闭合电路产生感应电流的条件是穿过闭合电路的磁通量发生改变,故D正确。故选D。6、C【解析】
A.当保持开关S闭合时,则电容器的电压不变;当增大A、B极间距,则导致电容器的电容减小,则出现电容器的电量减小,然而二极管作用导致电容器的电量不会减小,则电容器的电量会不变。由于平行板电容器的电场强度与电容器的电量、电介质及正对面积有关。所以电场强度不变,故A正确,不符合题意;B.当保持开关S闭合时,电容器的电压不变;当减小A、B极间距,则导致电容器的电容增加,则出现电容器的电量增加。由于平行板电容器的电场强度与电容器的电量、电介质及正对面积有关。因此电场强度增大,所以P向上运动。故B正确,不符合题意;C.当增大A、B板间距离,导致电容器的电容减小,由于断开开关S,则电容器的电量不变,所以极板间的电场强度不变。因此P仍处于静止,故C错误,符合题意;D.A板稍下移,导致电容器的电容增大;当断开S后,则电容器的电量不变,所以电场强度也不变。由于B板接地,则P点到B板的电势差不变,因此P点的电势能也不变。故D正确,不符合题意;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】
AB.任意画出带电粒子在I区域的一条运动轨道,如图由几何关系,可得到该带电粒子的轨道半径刚好等于I区域的半径R,而在I区域内洛仑兹力提供向心力,有得到故A正确,B错误;CD.因Ⅱ区域的磁场,可知带电粒子的轨道半径变为由于带电粒子进入Ⅱ区域各个方向的速度都有,由几何关系可知,当它的弦长等于直径时,对应的圆弧长度最大,即当它的弦长等于时,对应的圆弧长度最大,此时对应的圆心角为,故最大值为,即Ⅱ区域中有粒子射出边界的位置对应圆弧长度为,故C错误,D正确。故选AD。8、CD【解析】
AB间的电势差为;BC间的电势差;φB=0,故UAB=φA-φB,解得φA=2V,故UBC=φB-φC,解得φC=-1V,故CD正确,AB错误;故选CD。9、AD【解析】A、场强方向向上,电场力向上,则为正电荷,则A正确;B、b点处的电势能EP=φq=0.01×30=0.3J,则B错误;C、总能量守恒由a点处可知E=0.01×10+0.5=0.6J,则b点处的动能为:0.6-0.3=0.3J,b处是动能最小的位置,则C错误;D、C点处的动能为为0.6-0.01×20=0.4J,则D正确,故选AD.【点睛】本题根据粒子的轨迹弯曲方向就能判断粒子所受的电场力方向,根据电场线与等势线的关系,判断出电场线方向.负电荷在电势高处电势能小是一个重要推论,要学会应用.10、ACD【解析】
粒子在匀强电场中做匀变速运动。根据轨迹弯曲的方向可判断出粒子所受的电场力方向,可分析电场线的方向,从而判断出电势的高低。由电场力做功正负分析动能及电势能的变化.【详解】A、由图知,等差等势面均匀分布,则知该电场是匀强电场,粒子所受的电场力恒定,所以粒子在电场中做匀变速运动;故A正确.B、根据电场线与等势面垂直,可知电场线位于水平方向,粒子所受的电场力也在水平方向。由粒子的轨迹向左弯曲,所以粒子所受的电场力水平向左,粒子带正电,则电场线方向水平向左,则a处电势最低;故B错误.C、D、若粒子从M运动到Q,电场力做负功,粒子的动能减小,电势能增加,则粒子经过Q点动能小于P点动能,粒子在M点的电势能比Q点的小;故C、D正确.故选ACD.【点睛】根据电场线与等势面垂直,可作出电场线,结合曲线运动的条件分析电场力的方向是解决本题的关键,同时结合能量的观点分析是解决这类问题常用方法.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、A1V1R1E11.511.50.78A【解析】
(1)[1][1][3][4]因小灯泡额定电流为0.3A,额定电压为3.8V,故电流表应选A1,电压表应选V1,又因测伏安特性曲线要求电压与电流调节范围大,故变阻器需用分压式接法,应选阻值小的变阻器,故变阻器应选R1,显然电源应选E1.(1)[5]由R﹣U图象知U=0时R为1.5Ω;[6][7]U=3V时R为11.5Ω;由得P=0.78W.(3)[8]由知,U=0时P=0,P随U的增大而增大,故A正确,BCD错误。12、BCmA·OP=mA·OM+mB·ONOP+OM=ON【解析】
①A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;B、要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;C、要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;D、为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球质量大于被碰小球质量,故D错误;故选BC.②小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则mAv0=mAv1+mBv2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:mAOP=mAOM+mBON,若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:mAv02=mAv12+mBv22,将O
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